Transittijd met betrekking tot verspreiding van minderheidsdragers Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Verspreidingstijd = Afstand^2/(2*Diffusie-coëfficient)
tdif = d^2/(2*Dc)
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Verspreidingstijd - (Gemeten in Seconde) - De diffusietijd is de tijd die dragers nodig hebben om een bepaalde afstand binnen een materiaal te diffunderen.
Afstand - (Gemeten in Meter) - In het geval van deze formule is de afstand de lengte of de ruimtelijke omvang waarover dragerdiffusie plaatsvindt.
Diffusie-coëfficient - (Gemeten in Vierkante meter per seconde) - Diffusiecoëfficiënt is een materiaalafhankelijke constante die beschrijft hoe snel dragers door de roosterstructuur van het materiaal kunnen bewegen als gevolg van willekeurige thermische beweging.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Afstand: 6.01 Meter --> 6.01 Meter Geen conversie vereist
Diffusie-coëfficient: 7 Vierkante meter per seconde --> 7 Vierkante meter per seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
tdif = d^2/(2*Dc) --> 6.01^2/(2*7)
Evalueren ... ...
tdif = 2.58000714285714
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
2.58000714285714 Seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
2.58000714285714 2.580007 Seconde <-- Verspreidingstijd
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Santhosh Yadav
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Banglore
Santhosh Yadav heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Parminder Singh
Universiteit van Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 600+ 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

Transittijd met betrekking tot verspreiding van minderheidsdragers Formule

Verspreidingstijd = Afstand^2/(2*Diffusie-coëfficient)
tdif = d^2/(2*Dc)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!