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Sagot :
Bonjour,
1) C = C0/n = 3.10^8/1,47 = 2,04.10^8 m.s^1
2) Delta t = d/C = 6,5.10^3/2,04.10^8 = 3,185/10^-5 s
3) Pour Lambda = 1,55.10^-6 m, on voit que l'atténuation linéique est minimale.
Cette longueur d'onde correspond à l'infrarouge.
4) On lit : Atténuation = 0,2 dB/km
5) Atténuation globale = 0,2 x 6,3.10^3 = 1,26 dB
6) Pe = 40.10^-3 W
a) Surface coeur de fibre = pi x (10,0.10^-6/2)^2
==> S = 25.10^-12.pi m^2
Densité surfacique de puissance DSP = Pe/S
==> DSP = 40.10^-3/(25.10^-12.pi) = 5,09.10^8 W.m^-2
b) DSP = E x H = E^2/377 = 377xH^2
==> E = Racine (377 x DSP) = 438183 V.m^-1
et H = Racine (DSP/377) = 1162 T
1) C = C0/n = 3.10^8/1,47 = 2,04.10^8 m.s^1
2) Delta t = d/C = 6,5.10^3/2,04.10^8 = 3,185/10^-5 s
3) Pour Lambda = 1,55.10^-6 m, on voit que l'atténuation linéique est minimale.
Cette longueur d'onde correspond à l'infrarouge.
4) On lit : Atténuation = 0,2 dB/km
5) Atténuation globale = 0,2 x 6,3.10^3 = 1,26 dB
6) Pe = 40.10^-3 W
a) Surface coeur de fibre = pi x (10,0.10^-6/2)^2
==> S = 25.10^-12.pi m^2
Densité surfacique de puissance DSP = Pe/S
==> DSP = 40.10^-3/(25.10^-12.pi) = 5,09.10^8 W.m^-2
b) DSP = E x H = E^2/377 = 377xH^2
==> E = Racine (377 x DSP) = 438183 V.m^-1
et H = Racine (DSP/377) = 1162 T
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