Fotocorriente debida a la luz incidente. Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Corriente fotoeléctrica = (Poder incidente*[Charge-e]*(1-Coeficiente de reflexión))/([hP]*Frecuencia de luz incidente)*(1-exp(-Coeficiente de absorción*Ancho de la región de absorción))
Ip = (Po*[Charge-e]*(1-r))/([hP]*f)*(1-exp(-αab*dab))
Esta fórmula usa 2 Constantes, 1 Funciones, 6 Variables
Constantes utilizadas
[Charge-e] - carga de electrones Valor tomado como 1.60217662E-19
[hP] - constante de planck Valor tomado como 6.626070040E-34
Funciones utilizadas
exp - En una función exponencial, el valor de la función cambia en un factor constante por cada cambio de unidad en la variable independiente., exp(Number)
Variables utilizadas
Corriente fotoeléctrica - (Medido en Amperio) - La fotocorriente es la corriente eléctrica producida por el fotodetector cuando se expone a la luz.
Poder incidente - (Medido en Vatio) - La potencia incidente respecto a la óptica es la cantidad de potencia óptica (energía luminosa) que incide en el fotodetector.
Coeficiente de reflexión - El coeficiente de reflexión es un parámetro que describe la cantidad de onda reflejada por una discontinuidad de impedancia en el medio de transmisión.
Frecuencia de luz incidente - (Medido en hercios) - La frecuencia de la luz incidente es una medida de cuántos ciclos (oscilaciones) de la onda electromagnética ocurren por segundo.
Coeficiente de absorción - El coeficiente de absorción es una medida de la facilidad con la que un material absorbe energía radiante. Puede definirse en términos de unidad de espesor, unidad de masa o por átomo de un absorbente.
Ancho de la región de absorción - (Medido en Metro) - El ancho de la región de absorción se refiere al ancho de la región de la fibra óptica donde las moléculas del núcleo y el revestimiento de la fibra absorben la luz y la convierten en calor.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Poder incidente: 1.75 Microvatio --> 1.75E-06 Vatio (Verifique la conversión ​aquí)
Coeficiente de reflexión: 0.25 --> No se requiere conversión
Frecuencia de luz incidente: 20 hercios --> 20 hercios No se requiere conversión
Coeficiente de absorción: 2.011 --> No se requiere conversión
Ancho de la región de absorción: 2.201 nanómetro --> 2.201E-09 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ip = (Po*[Charge-e]*(1-r))/([hP]*f)*(1-exp(-αab*dab)) --> (1.75E-06*[Charge-e]*(1-0.25))/([hP]*20)*(1-exp(-2.011*2.201E-09))
Evaluar ... ...
Ip = 0.0702353567505259
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0702353567505259 Amperio -->70.2353567505259 Miliamperio (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
70.2353567505259 70.23536 Miliamperio <-- Corriente fotoeléctrica
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Vaidehi Singh
Facultad de Ingeniería de Prabhat (PEC), Uttar Pradesh
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Verificada por parminder singh
Universidad de Chandigarh (CU), Punjab
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Detectores ópticos Calculadoras

Tasa de fotones incidentes
​ LaTeX ​ Vamos Tasa de fotones incidentes = Potencia óptica incidente/([hP]*Frecuencia de onda de luz)
Punto de corte de longitud de onda larga
​ LaTeX ​ Vamos Punto de corte de longitud de onda = [hP]*[c]/Energía de banda prohibida
Eficiencia cuántica del fotodetector
​ LaTeX ​ Vamos Eficiencia cuántica = Número de electrones/Número de fotones incidentes
Tasa de electrones en el detector
​ LaTeX ​ Vamos Tasa de electrones = Eficiencia cuántica*Tasa de fotones incidentes

Fotocorriente debida a la luz incidente. Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Corriente fotoeléctrica = (Poder incidente*[Charge-e]*(1-Coeficiente de reflexión))/([hP]*Frecuencia de luz incidente)*(1-exp(-Coeficiente de absorción*Ancho de la región de absorción))
Ip = (Po*[Charge-e]*(1-r))/([hP]*f)*(1-exp(-αab*dab))
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