Zwielokrotniony fotoprąd Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Zwielokrotniony fotoprąd = Wzmocnienie optyczne fototranzystora*Czułość fotodetektora*Moc incydentu
IM = GO*R*Po
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Zwielokrotniony fotoprąd - (Mierzone w Amper) - Zwielokrotniony prąd fotoelektryczny powstaje, gdy czułość odbiornika wzrasta, ponieważ fotoprąd jest zwielokrotniany przed napotkaniem szumu elektrycznego związanego z obwodami odbiornika.
Wzmocnienie optyczne fototranzystora - Wzmocnienie optyczne fototranzystora jest miarą tego, jak dobrze ośrodek wzmacnia fotony poprzez emisję wymuszoną.
Czułość fotodetektora - (Mierzone w Amper) - Reakcja fotodetektora określa ilość prądu elektrycznego generowanego przez fotodetektor w odpowiedzi na określoną ilość padającej mocy optycznej.
Moc incydentu - (Mierzone w Wat) - Moc padająca wrt optyka to ilość mocy optycznej (energii świetlnej) padającej na fotodetektor.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Wzmocnienie optyczne fototranzystora: 0.15 --> Nie jest wymagana konwersja
Czułość fotodetektora: 40 Amper --> 40 Amper Nie jest wymagana konwersja
Moc incydentu: 1.75 Mikrowat --> 1.75E-06 Wat (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
IM = GO*R*Po --> 0.15*40*1.75E-06
Ocenianie ... ...
IM = 1.05E-05
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.05E-05 Amper -->10.5 Mikroamper (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
10.5 Mikroamper <-- Zwielokrotniony fotoprąd
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Vaidehi Singha
Szkoła Inżynierska Prabhat (PEC), Uttar Pradesh
Vaidehi Singha utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Parminder Singh
Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab
Parminder Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

25 Detektory optyczne Kalkulatory

SNR dobrego odbiornika ADP z fotodiodą lawinową w decybelach
​ Iść Stosunek sygnału do szumu = 10*log10((Współczynnik mnożenia^2*Fotoprąd^2)/(2*[Charge-e]*Przepustowość po wykryciu*(Fotoprąd+Prąd ciemny)*Współczynnik mnożenia^2.3+((4*[BoltZ]*Temperatura*Przepustowość po wykryciu*1.26)/Odporność na obciążenie)))
Fotoprąd spowodowany padającym światłem
​ Iść Fotoprąd = (Moc incydentu*[Charge-e]*(1-Współczynnik odbicia))/([hP]*Częstotliwość padającego światła)*(1-exp(-Współczynnik absorpcji*Szerokość obszaru absorpcji))
Prawdopodobieństwo wykrycia fotonów
​ Iść Prawdopodobieństwo znalezienia fotonu = ((Wariancja funkcji rozkładu prawdopodobieństwa^(Liczba fotonów padających))*exp(-Wariancja funkcji rozkładu prawdopodobieństwa))/(Liczba fotonów padających!)
Nadmierny współczynnik hałasu lawinowego
​ Iść Nadmierny współczynnik hałasu lawinowego = Współczynnik mnożenia*(1+((1-Współczynnik jonizacji uderzenia)/Współczynnik jonizacji uderzenia)*((Współczynnik mnożenia-1)/Współczynnik mnożenia)^2)
Wzmocnienie optyczne fototranzystorów
​ Iść Wzmocnienie optyczne fototranzystora = (([hP]*[c])/(Długość fali światła*[Charge-e]))*(Prąd kolektora fototranzystora/Moc incydentu)
Całkowity prąd fotodiody
​ Iść Prąd wyjściowy = Prąd ciemny*(exp(([Charge-e]*Napięcie fotodiody)/(2*[BoltZ]*Temperatura))-1)+Fotoprąd
Jednoprzebiegowe przesunięcie fazowe we wzmacniaczu Fabry-Perot
​ Iść Jednoprzebiegowe przesunięcie fazowe = (pi*(Częstotliwość padającego światła-Częstotliwość rezonansowa Fabry’ego-Perota))/Swobodny zakres widmowy interferometru Fabry-Pérot
Średnia liczba wykrytych fotonów
​ Iść Średnia liczba wykrytych fotonów = (Wydajność kwantowa*Średnia odbierana moc optyczna*Okres czasu)/(Częstotliwość padającego światła*[hP])
Całkowity średni kwadratowy prąd szumowy
​ Iść Całkowity średni kwadratowy prąd szumowy = sqrt(Całkowity hałas wystrzału^2+Ciemny szum prądu^2+Prąd szumu termicznego^2)
Całkowita moc akceptowana przez światłowód
​ Iść Całkowita moc akceptowana przez światłowód = Moc incydentu*(1-(8*Przemieszczenie osiowe)/(3*pi*Promień rdzenia))
Średnia odbierana moc optyczna
​ Iść Średnia odbierana moc optyczna = (20.7*[hP]*Częstotliwość padającego światła)/(Okres czasu*Wydajność kwantowa)
Wpływ temperatury na prąd ciemny
​ Iść Ciemny Prąd w podwyższonej temperaturze = Prąd ciemny*2^((Zmieniona temperatura-Poprzednia temperatura)/10)
Częstotliwość fotonów incydentalnych
​ Iść Częstotliwość fotonów incydentalnych = Moc optyczna incydentu/([hP]*Częstotliwość fali świetlnej)
Zwielokrotniony fotoprąd
​ Iść Zwielokrotniony fotoprąd = Wzmocnienie optyczne fototranzystora*Czułość fotodetektora*Moc incydentu
Maksymalna szerokość pasma fotodiody 3 dB
​ Iść Maksymalna przepustowość 3 dB = Prędkość przewoźnika/(2*pi*Szerokość warstwy zubożenia)
Maksymalna szerokość pasma 3dB fotodetektora metalu
​ Iść Maksymalna przepustowość 3 dB = 1/(2*pi*Czas tranzytowy*Wzmocnienie fotoprzewodzące)
Kara za przepustowość
​ Iść Przepustowość po wykryciu = 1/(2*pi*Odporność na obciążenie*Pojemność)
Punkt odcięcia dla dużej długości fali
​ Iść Punkt odcięcia długości fali = [hP]*[c]/Energia pasma wzbronionego
Szybkość elektronów w detektorze
​ Iść Szybkość elektronów = Wydajność kwantowa*Częstotliwość fotonów incydentalnych
Wydajność kwantowa fotodetektora
​ Iść Wydajność kwantowa = Liczba elektronów/Liczba fotonów padających
Najdłuższy czas tranzytu
​ Iść Czas tranzytowy = Szerokość warstwy zubożenia/Prędkość znoszenia
Szerokość pasma 3 dB fotodetektorów metali
​ Iść Maksymalna przepustowość 3 dB = 1/(2*pi*Czas tranzytowy)
Współczynnik mnożenia
​ Iść Współczynnik mnożenia = Prąd wyjściowy/Początkowy fotoprąd
Czas tranzytu w odniesieniu do dyfuzji nośników mniejszościowych
​ Iść Czas dyfuzji = Dystans^2/(2*Współczynnik dyfuzji)
Detektywność fotodetektora
​ Iść Detektywizm = 1/Moc równoważna szumowi

Zwielokrotniony fotoprąd Formułę

Zwielokrotniony fotoprąd = Wzmocnienie optyczne fototranzystora*Czułość fotodetektora*Moc incydentu
IM = GO*R*Po

Jakie jest znaczenie zwielokrotnionego fotoprądu?

Znaczenie zwielokrotnionego fotoprądu polega na jego zdolności do znacznego zwiększenia czułości fotodetektorów. Oznacza to, że niewielka ilość padającego światła może wygenerować duży sygnał elektryczny, poprawiając czułość urządzenia.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!