अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश
प्रयुक्त सूत्र
प्रसार का समय = दूरी^2/(2*प्रसार गुणांक)
tdif = d^2/(2*Dc)
यह सूत्र 3 वेरिएबल का उपयोग करता है
चर
प्रसार का समय - (में मापा गया दूसरा) - प्रसार समय वह समय है जो वाहकों को किसी सामग्री के भीतर एक निश्चित दूरी तक फैलाने में लगता है।
दूरी - (में मापा गया मीटर) - इस सूत्र के मामले में दूरी वह लंबाई या स्थानिक सीमा है जिस पर वाहक प्रसार हो रहा है।
प्रसार गुणांक - (में मापा गया वर्ग मीटर प्रति सेकंड) - प्रसार गुणांक एक सामग्री-निर्भर स्थिरांक है जो बताता है कि यादृच्छिक तापीय गति के कारण वाहक सामग्री की जाली संरचना के माध्यम से कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।
चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें
दूरी: 6.01 मीटर --> 6.01 मीटर कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
प्रसार गुणांक: 7 वर्ग मीटर प्रति सेकंड --> 7 वर्ग मीटर प्रति सेकंड कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें
फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना
tdif = d^2/(2*Dc) --> 6.01^2/(2*7)
मूल्यांकन हो रहा है ... ...
tdif = 2.58000714285714
चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें
2.58000714285714 दूसरा --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
आख़री जवाब
2.58000714285714 2.580007 दूसरा <-- प्रसार का समय
(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

क्रेडिट

Creator Image
के द्वारा बनाई गई संतोष यादव
दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (डीएससीई), बंगलोर
संतोष यादव ने इस कैलकुलेटर और 50+ 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

अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय सूत्र

प्रसार का समय = दूरी^2/(2*प्रसार गुणांक)
tdif = d^2/(2*Dc)

अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय की गणना कैसे करें?

अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया दूरी (d), इस सूत्र के मामले में दूरी वह लंबाई या स्थानिक सीमा है जिस पर वाहक प्रसार हो रहा है। के रूप में & प्रसार गुणांक (Dc), प्रसार गुणांक एक सामग्री-निर्भर स्थिरांक है जो बताता है कि यादृच्छिक तापीय गति के कारण वाहक सामग्री की जाली संरचना के माध्यम से कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। के रूप में डालें। कृपया अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय गणना

अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय कैलकुलेटर, प्रसार का समय की गणना करने के लिए Diffusion Time = दूरी^2/(2*प्रसार गुणांक) का उपयोग करता है। अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय tdif को अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय, वाहक प्रसार की प्रक्रिया के कारण अर्धचालक उपकरण या सामग्री के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र को पार करने के लिए अल्पसंख्यक वाहक (या तो इलेक्ट्रॉन या छेद, अर्धचालक के प्रकार के आधार पर) के लिए लगने वाले समय को संदर्भित करता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 2.580007 = 6.01^2/(2*7). आप और अधिक अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय क्या है?
अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय, वाहक प्रसार की प्रक्रिया के कारण अर्धचालक उपकरण या सामग्री के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र को पार करने के लिए अल्पसंख्यक वाहक (या तो इलेक्ट्रॉन या छेद, अर्धचालक के प्रकार के आधार पर) के लिए लगने वाले समय को संदर्भित करता है। है और इसे tdif = d^2/(2*Dc) या Diffusion Time = दूरी^2/(2*प्रसार गुणांक) के रूप में दर्शाया जाता है।
अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय की गणना कैसे करें?
अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय को अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय, वाहक प्रसार की प्रक्रिया के कारण अर्धचालक उपकरण या सामग्री के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र को पार करने के लिए अल्पसंख्यक वाहक (या तो इलेक्ट्रॉन या छेद, अर्धचालक के प्रकार के आधार पर) के लिए लगने वाले समय को संदर्भित करता है। Diffusion Time = दूरी^2/(2*प्रसार गुणांक) tdif = d^2/(2*Dc) के रूप में परिभाषित किया गया है। अल्पसंख्यक वाहक प्रसार के संबंध में पारगमन समय की गणना करने के लिए, आपको दूरी (d) & प्रसार गुणांक (Dc) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको इस सूत्र के मामले में दूरी वह लंबाई या स्थानिक सीमा है जिस पर वाहक प्रसार हो रहा है। & प्रसार गुणांक एक सामग्री-निर्भर स्थिरांक है जो बताता है कि यादृच्छिक तापीय गति के कारण वाहक सामग्री की जाली संरचना के माध्यम से कितनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!