Incidentie-fotonsnelheid Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Incidentie-fotonsnelheid = Incidenteel optisch vermogen/([hP]*Frequentie van lichtgolf)
Ri = Pi/([hP]*Fi)
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
[hP] - Planck-constante Waarde genomen als 6.626070040E-34
Variabelen gebruikt
Incidentie-fotonsnelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - Incident Photon Rate verwijst naar het aantal fotonen dat per tijdseenheid door een specifiek punt of gebied gaat. Het is een maat voor de intensiteit of flux van fotonen.
Incidenteel optisch vermogen - (Gemeten in Watt) - Incident Optical Power is een maatstaf voor de snelheid waarmee licht energie transporteert. Het vertegenwoordigt de hoeveelheid optische energie die per tijdseenheid wordt verzonden.
Frequentie van lichtgolf - (Gemeten in Hertz) - Frequentie van lichtgolf vertegenwoordigt de frequentie van de elektromagnetische golf.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Incidenteel optisch vermogen: 6 Watt --> 6 Watt Geen conversie vereist
Frequentie van lichtgolf: 4.5 Hertz --> 4.5 Hertz Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Ri = Pi/([hP]*Fi) --> 6/([hP]*4.5)
Evalueren ... ...
Ri = 2.01225360626181E+33
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
2.01225360626181E+33 Meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
2.01225360626181E+33 2E+33 Meter per seconde <-- Incidentie-fotonsnelheid
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Gowthaman N
Vellore Instituut voor Technologie (VIT Universiteit), Chennai
Gowthaman N heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 25+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Ritwik Tripathi
Vellore Instituut voor Technologie (VIT Vellore), Vellore
Ritwik Tripathi heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 100+ rekenmachines!

25 Optische detectoren Rekenmachines

SNR van Good Avalanche Photodiode ADP-ontvanger in decibel
​ Gaan Signaal - ruis verhouding = 10*log10((Vermenigvuldigingsfactor^2*Fotostroom^2)/(2*[Charge-e]*Bandbreedte na detectie*(Fotostroom+Donkere stroming)*Vermenigvuldigingsfactor^2.3+((4*[BoltZ]*Temperatuur*Bandbreedte na detectie*1.26)/Belastingsweerstand)))
Fotostroom door invallend licht
​ Gaan Fotostroom = (Incidentenkracht*[Charge-e]*(1-Reflectiecoëfficiënt))/([hP]*Frequentie van invallend licht)*(1-exp(-Absorptiecoëfficiënt*Breedte van absorptiegebied))
Waarschijnlijkheid van het detecteren van fotonen
​ Gaan Waarschijnlijkheid van het vinden van een foton = ((Variantie van de waarschijnlijkheidsverdelingsfunctie^(Aantal invallende fotonen))*exp(-Variantie van de waarschijnlijkheidsverdelingsfunctie))/(Aantal invallende fotonen!)
Optische versterking van fototransistoren
​ Gaan Optische versterking van fototransistor = (([hP]*[c])/(Golflengte van licht*[Charge-e]))*(Collectorstroom van fototransistor/Incidentenkracht)
Overmatige lawineruisfactor
​ Gaan Overmatige lawineruisfactor = Vermenigvuldigingsfactor*(1+((1-Impactionisatiecoëfficiënt)/Impactionisatiecoëfficiënt)*((Vermenigvuldigingsfactor-1)/Vermenigvuldigingsfactor)^2)
Totale fotodiodestroom
​ Gaan Uitgangsstroom = Donkere stroming*(exp(([Charge-e]*Fotodiode spanning)/(2*[BoltZ]*Temperatuur))-1)+Fotostroom
Gemiddeld aantal gedetecteerde fotonen
​ Gaan Gemiddeld aantal gedetecteerde fotonen = (Kwantumefficiëntie*Gemiddeld ontvangen optisch vermogen*Tijdsperiode)/(Frequentie van invallend licht*[hP])
Faseverschuiving met één doorgang via Fabry-Perot-versterker
​ Gaan Faseverschuiving met één doorgang = (pi*(Frequentie van invallend licht-Fabry-Perot-resonante frequentie))/Gratis spectrumbereik van Fabry-Pérot-interferometer
Totale wortelgemiddelde kwadratische ruisstroom
​ Gaan Totale wortelgemiddelde kwadratische ruisstroom = sqrt(Totaal opnamegeluid^2+Donkere stroomruis^2+Thermische ruisstroom^2)
Gemiddeld ontvangen optisch vermogen
​ Gaan Gemiddeld ontvangen optisch vermogen = (20.7*[hP]*Frequentie van invallend licht)/(Tijdsperiode*Kwantumefficiëntie)
Totaal vermogen geaccepteerd door glasvezel
​ Gaan Totaal vermogen geaccepteerd door glasvezel = Incidentenkracht*(1-(8*Axiale verplaatsing)/(3*pi*Straal van Kern))
Vermenigvuldigde fotostroom
​ Gaan Vermenigvuldigde fotostroom = Optische versterking van fototransistor*Responsiviteit van fotodetector*Incidentenkracht
Temperatuureffect op donkere stroom
​ Gaan Donkere stroom bij verhoogde temperatuur = Donkere stroming*2^((Gewijzigde temperatuur-Vorige temperatuur)/10)
Maximale fotodiode 3 dB bandbreedte
​ Gaan Maximale bandbreedte van 3 dB = Snelheid van de drager/(2*pi*Breedte van de uitputtingslaag)
Incidentie-fotonsnelheid
​ Gaan Incidentie-fotonsnelheid = Incidenteel optisch vermogen/([hP]*Frequentie van lichtgolf)
Maximale bandbreedte van 3 dB van metalen fotodetector
​ Gaan Maximale bandbreedte van 3 dB = 1/(2*pi*Transittijd*Fotogeleidende versterking)
Bandbreedteboete
​ Gaan Bandbreedte na detectie = 1/(2*pi*Belastingsweerstand*Capaciteit)
Afsnijpunt lange golflengte
​ Gaan Golflengteafsnijpunt = [hP]*[c]/Bandgap-energie
Kwantumefficiëntie van fotodetector
​ Gaan Kwantumefficiëntie = Aantal elektronen/Aantal invallende fotonen
Elektronensnelheid in detector
​ Gaan Elektronensnelheid = Kwantumefficiëntie*Incidentie-fotonsnelheid
Vermenigvuldigingsfactor
​ Gaan Vermenigvuldigingsfactor = Uitgangsstroom/Initiële fotostroom
Langste transittijd
​ Gaan Transittijd = Breedte van de uitputtingslaag/Drift snelheid
Transittijd met betrekking tot verspreiding van minderheidsdragers
​ Gaan Verspreidingstijd = Afstand^2/(2*Diffusie-coëfficient)
3 dB bandbreedte van metaalfotodetectoren
​ Gaan Maximale bandbreedte van 3 dB = 1/(2*pi*Transittijd)
Detectiviteit van fotodetector
​ Gaan Detectiviteit = 1/Geluidsequivalent vermogen

Incidentie-fotonsnelheid Formule

Incidentie-fotonsnelheid = Incidenteel optisch vermogen/([hP]*Frequentie van lichtgolf)
Ri = Pi/([hP]*Fi)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!