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CV-Aktionen der optischen Übertragung
Glasfaserparameter
Optische Detektoren
Transmissionsmessungen
✖
Die Quanteneffizienz stellt die Wahrscheinlichkeit dar, dass ein auf den Fotodetektor einfallendes Photon ein Elektron-Loch-Paar erzeugt, was zu einem Photostrom führt.
ⓘ
Quanteneffizienz [η]
+10%
-10%
✖
Unter Lichtwellenlänge versteht man den Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Spitzen oder Tälern einer elektromagnetischen Welle im optischen Spektrum.
ⓘ
Wellenlänge des Lichts [λ]
Angström
Astronomische Einheit
Zentimeter
Dezimeter
Erdäquatorialradius
Fermi
Versfuß
Inch
Kilometer
Lichtjahr
Meter
Mikrozoll
Mikrometer
Mikron
Meile
Millimeter
Nanometer
Picometer
Yard
+10%
-10%
✖
Die Reaktionsfähigkeit des Fotodetektors quantifiziert, wie viel elektrischen Strom ein Fotodetektor als Reaktion auf eine bestimmte Menge einfallender optischer Leistung erzeugt.
ⓘ
Reaktionsfähigkeit in Bezug auf die Wellenlänge [R]
Ampere
Centiampere
Dezampere
Hektoampere
Mikroampere
Milliampere
Nanoampere
Picoampere
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Formel
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Reaktionsfähigkeit in Bezug auf die Wellenlänge Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Reaktionsfähigkeit des Fotodetektors
= (
Quanteneffizienz
*
[Charge-e]
*
Wellenlänge des Lichts
)/(
[hP]
*
[c]
)
R
= (
η
*
[Charge-e]
*
λ
)/(
[hP]
*
[c]
)
Diese formel verwendet
3
Konstanten
,
3
Variablen
Verwendete Konstanten
[Charge-e]
- Ladung eines Elektrons Wert genommen als 1.60217662E-19
[hP]
- Planck-Konstante Wert genommen als 6.626070040E-34
[c]
- Lichtgeschwindigkeit im Vakuum Wert genommen als 299792458.0
Verwendete Variablen
Reaktionsfähigkeit des Fotodetektors
-
(Gemessen in Ampere)
- Die Reaktionsfähigkeit des Fotodetektors quantifiziert, wie viel elektrischen Strom ein Fotodetektor als Reaktion auf eine bestimmte Menge einfallender optischer Leistung erzeugt.
Quanteneffizienz
- Die Quanteneffizienz stellt die Wahrscheinlichkeit dar, dass ein auf den Fotodetektor einfallendes Photon ein Elektron-Loch-Paar erzeugt, was zu einem Photostrom führt.
Wellenlänge des Lichts
-
(Gemessen in Meter)
- Unter Lichtwellenlänge versteht man den Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Spitzen oder Tälern einer elektromagnetischen Welle im optischen Spektrum.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Quanteneffizienz:
0.3 --> Keine Konvertierung erforderlich
Wellenlänge des Lichts:
1.55 Mikrometer --> 1.55E-06 Meter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
R = (η*[Charge-e]*λ)/([hP]*[c]) -->
(0.3*
[Charge-e]
*1.55E-06)/(
[hP]
*
[c]
)
Auswerten ... ...
R
= 0.375047796035731
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.375047796035731 Ampere --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.375047796035731
≈
0.375048 Ampere
<--
Reaktionsfähigkeit des Fotodetektors
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)
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CV-Aktionen der optischen Übertragung
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Reaktionsfähigkeit in Bezug auf die Wellenlänge
Credits
Erstellt von
Simran Shravan Nishad
Sinhgad College of Engineering
(SCOE)
,
Pune
Simran Shravan Nishad hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Parminder Singh
Chandigarh-Universität
(KU)
,
Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner verifiziert!
<
CV-Aktionen der optischen Übertragung Taschenrechner
Rauschäquivalente Leistung
LaTeX
Gehen
Rauschäquivalente Leistung
=
[hP]
*
[c]
*
sqrt
(2*
Ladung von Teilchen
*
Dunkle Strömung
)/(
Quanteneffizienz
*
Ladung von Teilchen
*
Wellenlänge des Lichts
)
Sperrschichtkapazität der Fotodiode
LaTeX
Gehen
Sperrschichtkapazität
=
Permittivität von Halbleitern
*
Kreuzungsbereich
/
Breite der Verarmungsschicht
Dunkles Stromrauschen
LaTeX
Gehen
Dunkles Stromrauschen
= 2*
Bandbreite nach der Erkennung
*
[Charge-e]
*
Dunkle Strömung
Lastwiderstand
LaTeX
Gehen
Lastwiderstand
= 1/(2*
pi
*
Bandbreite nach der Erkennung
*
Kapazität
)
Mehr sehen >>
Reaktionsfähigkeit in Bezug auf die Wellenlänge Formel
LaTeX
Gehen
Reaktionsfähigkeit des Fotodetektors
= (
Quanteneffizienz
*
[Charge-e]
*
Wellenlänge des Lichts
)/(
[hP]
*
[c]
)
R
= (
η
*
[Charge-e]
*
λ
)/(
[hP]
*
[c]
)
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