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✖
Die Laufzeit ist die Dauer, die ein Ladungsträger benötigt, um sich von der Stelle, an der er im Halbleitermaterial des Fotodetektors erzeugt wird, bis zur Stelle, an der er von den Elektroden gesammelt wird, zu bewegen.
ⓘ
Transitzeit [t
s
]
Milliarden Jahre
Zyklus von 60 Hz AC
Wechselstromzyklus
Tag
Femtosekunde
Stunde
Mikrosekunde
Millisekunde
Minute
Monat
Nanosekunde
Pikosekunde
Zweite
Schwedberg
Woche
Jahr
+10%
-10%
✖
Der photoleitende Gewinn ist definiert als das Verhältnis der Laufzeit (oder Lebensdauer) des langsamen Trägers zur Laufzeit des schnellen Trägers.
ⓘ
Photoleitender Gewinn [G]
+10%
-10%
✖
Die maximale 3-dB-Bandbreite der Fotodiode ist die Frequenz, bei der die Reaktion der Fotodiode auf -3 Dezibel (dB) oder etwa 70,7 % ihrer maximalen Reaktion abfällt.
ⓘ
Maximale 3 dB Bandbreite des Metallfotodetektors [B
m
]
Schläge / Minute
Zyklus / Sekunde
Frames pro Sekunde
Gigahertz
Hektohertz
Hertz
Kilohertz
Megahertz
Petahertz
Pikohertz
Umdrehung pro Stunde
Umdrehung pro Minute
Revolution pro Sekunde
Terahertz
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Maximale 3 dB Bandbreite des Metallfotodetektors Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Maximale Bandbreite von 3 dB
= 1/(2*
pi
*
Transitzeit
*
Photoleitender Gewinn
)
B
m
= 1/(2*
pi
*
t
s
*
G
)
Diese formel verwendet
1
Konstanten
,
3
Variablen
Verwendete Konstanten
pi
- Archimedes-Konstante Wert genommen als 3.14159265358979323846264338327950288
Verwendete Variablen
Maximale Bandbreite von 3 dB
-
(Gemessen in Hertz)
- Die maximale 3-dB-Bandbreite der Fotodiode ist die Frequenz, bei der die Reaktion der Fotodiode auf -3 Dezibel (dB) oder etwa 70,7 % ihrer maximalen Reaktion abfällt.
Transitzeit
-
(Gemessen in Zweite)
- Die Laufzeit ist die Dauer, die ein Ladungsträger benötigt, um sich von der Stelle, an der er im Halbleitermaterial des Fotodetektors erzeugt wird, bis zur Stelle, an der er von den Elektroden gesammelt wird, zu bewegen.
Photoleitender Gewinn
- Der photoleitende Gewinn ist definiert als das Verhältnis der Laufzeit (oder Lebensdauer) des langsamen Trägers zur Laufzeit des schnellen Trägers.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Transitzeit:
12.01 Zweite --> 12.01 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
Photoleitender Gewinn:
0.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
B
m
= 1/(2*pi*t
s
*G) -->
1/(2*
pi
*12.01*0.5)
Auswerten ... ...
B
m
= 0.0265037374008152
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0265037374008152 Hertz --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0265037374008152
≈
0.026504 Hertz
<--
Maximale Bandbreite von 3 dB
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)
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Maximale 3 dB Bandbreite des Metallfotodetektors
Credits
Erstellt von
Santhosh Yadav
Dayananda Sagar College of Engineering
(DSCE)
,
Banglore
Santhosh Yadav hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Parminder Singh
Chandigarh-Universität
(KU)
,
Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner verifiziert!
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Optische Detektoren Taschenrechner
Einfallende Photonenrate
LaTeX
Gehen
Einfallende Photonenrate
=
Einfallende optische Leistung
/(
[hP]
*
Frequenz der Lichtwelle
)
Grenzpunkt bei langer Wellenlänge
LaTeX
Gehen
Wellenlängen-Grenzpunkt
=
[hP]
*
[c]
/
Bandlückenenergie
Quanteneffizienz des Fotodetektors
LaTeX
Gehen
Quanteneffizienz
=
Anzahl der Elektronen
/
Anzahl der einfallenden Photonen
Elektronenrate im Detektor
LaTeX
Gehen
Elektronenrate
=
Quanteneffizienz
*
Einfallende Photonenrate
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Maximale 3 dB Bandbreite des Metallfotodetektors Formel
LaTeX
Gehen
Maximale Bandbreite von 3 dB
= 1/(2*
pi
*
Transitzeit
*
Photoleitender Gewinn
)
B
m
= 1/(2*
pi
*
t
s
*
G
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