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Parámetros de modelado de fibra
Características del diseño de fibra
✖
La transmisividad de Fresnel es una cantidad adimensional que representa la fracción de energía luminosa incidente que se transmite a través de una interfaz entre dos medios con diferentes índices de refracción.
ⓘ
Transmisividad de Fresnel [T
f
[x]]
+10%
-10%
✖
El cono de ángulo de aceptación generalmente se refiere al rango angular dentro del cual un fotodetector puede capturar eficientemente los fotones incidentes.
ⓘ
Cono de ángulo de aceptación [θ
c
]
Ciclo
Grado
Minuto
Radián
Revolución
Segundo
+10%
-10%
✖
La eficiencia cuántica externa (EQE) es una medida utilizada para cuantificar la eficiencia de un fotodetector o un dispositivo semiconductor para convertir fotones incidentes en portadores de carga eléctrica.
ⓘ
Eficiencia cuántica externa [η
ext
]
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Eficiencia cuántica externa Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Eficiencia cuántica externa
= (1/(4*
pi
))*
int
(
Transmisividad de Fresnel
*(2*
pi
*
sin
(x)),x,0,
Cono de ángulo de aceptación
)
η
ext
= (1/(4*
pi
))*
int
(
T
f
[x]
*(2*
pi
*
sin
(x)),x,0,
θ
c
)
Esta fórmula usa
1
Constantes
,
2
Funciones
,
3
Variables
Constantes utilizadas
pi
- La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funciones utilizadas
sin
- El seno es una función trigonométrica que describe la relación entre la longitud del lado opuesto de un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa., sin(Angle)
int
- La integral definida se puede utilizar para calcular el área neta con signo, que es el área por encima del eje x menos el área por debajo del eje x., int(expr, arg, from, to)
Variables utilizadas
Eficiencia cuántica externa
- La eficiencia cuántica externa (EQE) es una medida utilizada para cuantificar la eficiencia de un fotodetector o un dispositivo semiconductor para convertir fotones incidentes en portadores de carga eléctrica.
Transmisividad de Fresnel
- La transmisividad de Fresnel es una cantidad adimensional que representa la fracción de energía luminosa incidente que se transmite a través de una interfaz entre dos medios con diferentes índices de refracción.
Cono de ángulo de aceptación
-
(Medido en Radián)
- El cono de ángulo de aceptación generalmente se refiere al rango angular dentro del cual un fotodetector puede capturar eficientemente los fotones incidentes.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Transmisividad de Fresnel:
8 --> No se requiere conversión
Cono de ángulo de aceptación:
30 Radián --> 30 Radián No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
η
ext
= (1/(4*pi))*int(T
f
[x]*(2*pi*sin(x)),x,0,θ
c
) -->
(1/(4*
pi
))*
int
(8*(2*
pi
*
sin
(x)),x,0,30)
Evaluar ... ...
η
ext
= 3.38299418568089
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3.38299418568089 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
3.38299418568089
≈
3.382994
<--
Eficiencia cuántica externa
(Cálculo completado en 00.161 segundos)
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Eficiencia cuántica externa
Créditos
Creado por
Sheik Zaheer
Facultad de Ingeniería Seshadri Rao Gudlavalleru
(SRGEC)
,
Gudlavalleru
¡Sheik Zaheer ha creado esta calculadora y 25+ más calculadoras!
Verificada por
banuprakash
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar
(DSCE)
,
Bangalore
¡banuprakash ha verificado esta calculadora y 25+ más calculadoras!
<
Parámetros de modelado de fibra Calculadoras
Pérdida de potencia en fibra
LaTeX
Vamos
Fibra de pérdida de energía
=
Potencia de entrada
*
exp
(
Coeficiente de atenuación
*
Longitud de la fibra
)
Diámetro de fibra
LaTeX
Vamos
Diámetro de la fibra
= (
Longitud de onda de la luz
*
Número de modos
)/(
pi
*
Apertura numérica
)
Coeficiente de atenuación de fibra
LaTeX
Vamos
Coeficiente de atenuación
=
Pérdida de atenuación
/4.343
Número de modos usando frecuencia normalizada
LaTeX
Vamos
Número de modos
=
Frecuencia normalizada
^2/2
Ver más >>
Eficiencia cuántica externa Fórmula
LaTeX
Vamos
Eficiencia cuántica externa
= (1/(4*
pi
))*
int
(
Transmisividad de Fresnel
*(2*
pi
*
sin
(x)),x,0,
Cono de ángulo de aceptación
)
η
ext
= (1/(4*
pi
))*
int
(
T
f
[x]
*(2*
pi
*
sin
(x)),x,0,
θ
c
)
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