सबसे लंबा पारगमन समय उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
पारगमन समय = ह्रास परत की चौड़ाई/बहाव का वेग
ts = w/Vd
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
पारगमन समय - (में मापा गया दूसरा) - ट्रांज़िट समय एक चार्ज वाहक के लिए फोटोडिटेक्टर के सेमीकंडक्टर सामग्री में जहां इसे बनाया गया है वहां से इलेक्ट्रोड द्वारा एकत्र किए जाने वाले स्थान तक जाने की अवधि है।
ह्रास परत की चौड़ाई - (में मापा गया मीटर) - कमी परत की चौड़ाई पीएन जंक्शन के पास के क्षेत्र की दूरी है जहां मोबाइल चार्ज वाहक (इलेक्ट्रॉन और छेद) काफी कम हो गए हैं या हटा दिए गए हैं।
बहाव का वेग - (में मापा गया मीटर प्रति सेकंड) - बहाव वेग विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के तहत एक विशेष दिशा में आवेशित कणों, जैसे इलेक्ट्रॉनों या छिद्रों द्वारा प्राप्त औसत वेग है।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
ह्रास परत की चौड़ाई: 9 मीटर --> 9 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
बहाव का वेग: 0.75 मीटर प्रति सेकंड --> 0.75 मीटर प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
ts = w/Vd --> 9/0.75
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
ts = 12
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
12 दूसरा --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
12 दूसरा <-- पारगमन समय
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई गौतमन एन
वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी विश्वविद्यालय), चेन्नई
गौतमन एन ने इस कैलकुलेटर और 25+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!
Verifier Image
के द्वारा सत्यापित परमिंदर सिंह
चंडीगढ़ विश्वविद्यालय (घन), पंजाब
परमिंदर सिंह ने इस कैलकुलेटर और 500+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

25 ऑप्टिकल डिटेक्टर कैलक्युलेटर्स

डेसिबल में अच्छे हिमस्खलन फोटोडायोड एडीपी रिसीवर का एसएनआर
​ जाओ शोर अनुपात करने के लिए संकेत = 10*log10((गुणन कारक^2*फोटोकरंट^2)/(2*[Charge-e]*पोस्ट डिटेक्शन बैंडविड्थ*(फोटोकरंट+डार्क करेंट)*गुणन कारक^2.3+((4*[BoltZ]*तापमान*पोस्ट डिटेक्शन बैंडविड्थ*1.26)/भार प्रतिरोध)))
घटना प्रकाश के कारण फोटोक्रेक्ट
​ जाओ फोटोकरंट = (घटना शक्ति*[Charge-e]*(1-परावर्तन गुणांक))/([hP]*घटना प्रकाश की आवृत्ति)*(1-exp(-अवशोषण गुणांक*अवशोषण क्षेत्र की चौड़ाई))
फोटोट्रांसिस्टर्स का ऑप्टिकल लाभ
​ जाओ फोटोट्रांजिस्टर का ऑप्टिकल लाभ = (([hP]*[c])/(प्रकाश की तरंगदैर्घ्य*[Charge-e]))*(फोटोट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट/घटना शक्ति)
कुल फोटोडायोड धारा
​ जाओ आउटपुट करेंट = डार्क करेंट*(exp(([Charge-e]*फोटोडायोड वोल्टेज)/(2*[BoltZ]*तापमान))-1)+फोटोकरंट
फोटॉन का पता लगाने की संभावना
​ जाओ फोटॉन खोजने की संभावना = ((संभाव्यता वितरण फलन का प्रसरण^(घटना फोटोन की संख्या))*exp(-संभाव्यता वितरण फलन का प्रसरण))/(घटना फोटोन की संख्या!)
अतिरिक्त हिमस्खलन शोर कारक
​ जाओ अतिरिक्त हिमस्खलन शोर कारक = गुणन कारक*(1+((1-प्रभाव आयनीकरण गुणांक)/प्रभाव आयनीकरण गुणांक)*((गुणन कारक-1)/गुणन कारक)^2)
पता लगाए गए फोटॉनों की औसत संख्या
​ जाओ खोजे गए फोटॉनों की औसत संख्या = (क्वांटम दक्षता*औसत प्राप्त ऑप्टिकल पावर*समय सीमा)/(घटना प्रकाश की आवृत्ति*[hP])
फैब्री-पेरोट एम्पलीफायर के माध्यम से सिंगल पास फेज़ शिफ्ट
​ जाओ सिंगल-पास चरण शिफ्ट = (pi*(घटना प्रकाश की आवृत्ति-फैब्री-पेरोट गुंजयमान आवृत्ति))/फैब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर की निःशुल्क स्पेक्ट्रल रेंज
फ़ाइबर द्वारा स्वीकृत कुल बिजली
​ जाओ फ़ाइबर द्वारा स्वीकृत कुल बिजली = घटना शक्ति*(1-(8*अक्षीय विस्थापन)/(3*pi*कोर की त्रिज्या))
औसत प्राप्त ऑप्टिकल पावर
​ जाओ औसत प्राप्त ऑप्टिकल पावर = (20.7*[hP]*घटना प्रकाश की आवृत्ति)/(समय सीमा*क्वांटम दक्षता)
कुल मूल माध्य वर्ग शोर धारा
​ जाओ कुल मूल माध्य वर्ग शोर धारा = sqrt(कुल शॉट शोर^2+डार्क करंट शोर^2+थर्मल शोर वर्तमान^2)
बहुगुणित फोटोकरंट
​ जाओ बहुगुणित फोटोकरंट = फोटोट्रांजिस्टर का ऑप्टिकल लाभ*फोटोडिटेक्टर की जवाबदेही*घटना शक्ति
डार्क करंट पर तापमान का प्रभाव
​ जाओ बढ़े हुए तापमान में डार्क करंट = डार्क करेंट*2^((बदला हुआ तापमान-पिछला तापमान)/10)
घटना फोटॉन दर
​ जाओ घटना फोटॉन दर = घटना ऑप्टिकल पावर/([hP]*प्रकाश तरंग की आवृत्ति)
मेटल फोटोडिटेक्टर की अधिकतम 3dB बैंडविड्थ
​ जाओ अधिकतम 3db बैंडविड्थ = 1/(2*pi*पारगमन समय*फोटोकंडक्टिव लाभ)
अधिकतम फोटोडायोड 3 डीबी बैंडविड्थ
​ जाओ अधिकतम 3db बैंडविड्थ = वाहक वेग/(2*pi*ह्रास परत की चौड़ाई)
लंबी तरंग दैर्ध्य कटऑफ प्वाइंट
​ जाओ तरंग दैर्ध्य कटऑफ प्वाइंट = [hP]*[c]/बैंडगैप एनर्जी
बैंडविड्थ जुर्माना
​ जाओ पोस्ट डिटेक्शन बैंडविड्थ = 1/(2*pi*भार प्रतिरोध*समाई)
फोटोडिटेक्टर की क्वांटम दक्षता
​ जाओ क्वांटम दक्षता = इलेक्ट्रॉनों की संख्या/घटना फोटोन की संख्या
मेटल फोटोडिटेक्टरों की 3 डीबी बैंडविड्थ
​ जाओ अधिकतम 3db बैंडविड्थ = 1/(2*pi*पारगमन समय)
डिटेक्टर में इलेक्ट्रॉन दर
​ जाओ इलेक्ट्रॉन दर = क्वांटम दक्षता*घटना फोटॉन दर
सबसे लंबा पारगमन समय
​ जाओ पारगमन समय = ह्रास परत की चौड़ाई/बहाव का वेग
गुणन कारक
​ जाओ गुणन कारक = आउटपुट करेंट/आरंभिक फोटोक्रंट
अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय
​ जाओ प्रसार का समय = दूरी^2/(2*प्रसार गुणांक)
फोटोडिटेक्टर की जांच
​ जाओ जासूसी = 1/शोर समतुल्य शक्ति

सबसे लंबा पारगमन समय सूत्र

पारगमन समय = ह्रास परत की चौड़ाई/बहाव का वेग
ts = w/Vd

सबसे लंबा पारगमन समय की गणना कैसे करें?

सबसे लंबा पारगमन समय के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया ह्रास परत की चौड़ाई (w), कमी परत की चौड़ाई पीएन जंक्शन के पास के क्षेत्र की दूरी है जहां मोबाइल चार्ज वाहक (इलेक्ट्रॉन और छेद) काफी कम हो गए हैं या हटा दिए गए हैं। के रूप में & बहाव का वेग (Vd), बहाव वेग विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के तहत एक विशेष दिशा में आवेशित कणों, जैसे इलेक्ट्रॉनों या छिद्रों द्वारा प्राप्त औसत वेग है। के रूप में डालें। कृपया सबसे लंबा पारगमन समय गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

सबसे लंबा पारगमन समय गणना

सबसे लंबा पारगमन समय कैलकुलेटर, पारगमन समय की गणना करने के लिए Transit Time = ह्रास परत की चौड़ाई/बहाव का वेग का उपयोग करता है। सबसे लंबा पारगमन समय ts को सबसे लंबे पारगमन समय सूत्र का उपयोग अर्धचालक भौतिकी में आवेशित कणों (जैसे इलेक्ट्रॉनों या छिद्रों) के पारगमन समय की गणना करने के लिए किया जाता है क्योंकि वे अर्धचालक उपकरण की कमी परत के माध्यम से चलते हैं। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ सबसे लंबा पारगमन समय गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 12 = 9/0.75. आप और अधिक सबसे लंबा पारगमन समय उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

सबसे लंबा पारगमन समय क्या है?
सबसे लंबा पारगमन समय सबसे लंबे पारगमन समय सूत्र का उपयोग अर्धचालक भौतिकी में आवेशित कणों (जैसे इलेक्ट्रॉनों या छिद्रों) के पारगमन समय की गणना करने के लिए किया जाता है क्योंकि वे अर्धचालक उपकरण की कमी परत के माध्यम से चलते हैं। है और इसे ts = w/Vd या Transit Time = ह्रास परत की चौड़ाई/बहाव का वेग के रूप में दर्शाया जाता है।
सबसे लंबा पारगमन समय की गणना कैसे करें?
सबसे लंबा पारगमन समय को सबसे लंबे पारगमन समय सूत्र का उपयोग अर्धचालक भौतिकी में आवेशित कणों (जैसे इलेक्ट्रॉनों या छिद्रों) के पारगमन समय की गणना करने के लिए किया जाता है क्योंकि वे अर्धचालक उपकरण की कमी परत के माध्यम से चलते हैं। Transit Time = ह्रास परत की चौड़ाई/बहाव का वेग ts = w/Vd के रूप में परिभाषित किया गया है। सबसे लंबा पारगमन समय की गणना करने के लिए, आपको ह्रास परत की चौड़ाई (w) & बहाव का वेग (Vd) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको कमी परत की चौड़ाई पीएन जंक्शन के पास के क्षेत्र की दूरी है जहां मोबाइल चार्ज वाहक (इलेक्ट्रॉन और छेद) काफी कम हो गए हैं या हटा दिए गए हैं। & बहाव वेग विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के तहत एक विशेष दिशा में आवेशित कणों, जैसे इलेक्ट्रॉनों या छिद्रों द्वारा प्राप्त औसत वेग है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
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