Photocourant dû à la lumière incidente Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Photocourant = (Puissance incidente*[Charge-e]*(1-Coefficient de reflexion))/([hP]*Fréquence de la lumière incidente)*(1-exp(-Coefficient d'absorption*Largeur de la région d'absorption))
Ip = (Po*[Charge-e]*(1-r))/([hP]*f)*(1-exp(-αab*dab))
Cette formule utilise 2 Constantes, 1 Les fonctions, 6 Variables
Constantes utilisées
[Charge-e] - Charge d'électron Valeur prise comme 1.60217662E-19
[hP] - constante de Planck Valeur prise comme 6.626070040E-34
Fonctions utilisées
exp - Dans une fonction exponentielle, la valeur de la fonction change d'un facteur constant pour chaque changement d'unité dans la variable indépendante., exp(Number)
Variables utilisées
Photocourant - (Mesuré en Ampère) - Le photocourant est le courant électrique produit par le photodétecteur lorsqu'il est exposé à la lumière.
Puissance incidente - (Mesuré en Watt) - La puissance incidente par rapport à l'optique est la quantité de puissance optique (énergie lumineuse) incidente sur le photodétecteur.
Coefficient de reflexion - Le coefficient de réflexion est un paramètre qui décrit la quantité d'onde réfléchie par une discontinuité d'impédance dans le support de transmission.
Fréquence de la lumière incidente - (Mesuré en Hertz) - La fréquence de la lumière incidente est une mesure du nombre de cycles (oscillations) de l’onde électromagnétique qui se produisent par seconde.
Coefficient d'absorption - Le coefficient d'absorption est une mesure de la facilité avec laquelle un matériau absorbe l'énergie rayonnante. Il peut être défini en termes d’épaisseur unitaire, de masse unitaire ou par atome d’absorbeur.
Largeur de la région d'absorption - (Mesuré en Mètre) - La largeur de la région d'absorption fait référence à la largeur de la région de la fibre optique où la lumière est absorbée et convertie en chaleur par les molécules situées dans le cœur et la gaine de la fibre.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Puissance incidente: 1.75 Microwatt --> 1.75E-06 Watt (Vérifiez la conversion ​ici)
Coefficient de reflexion: 0.25 --> Aucune conversion requise
Fréquence de la lumière incidente: 20 Hertz --> 20 Hertz Aucune conversion requise
Coefficient d'absorption: 2.011 --> Aucune conversion requise
Largeur de la région d'absorption: 2.201 Nanomètre --> 2.201E-09 Mètre (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
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))
Évaluer ... ...
Ip = 0.0702353567505259
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.0702353567505259 Ampère -->70.2353567505259 Milliampère (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
70.2353567505259 70.23536 Milliampère <-- Photocourant
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Vaidehi Singh
Collège d'ingénieurs Prabhat (PEC), Uttar Pradesh
Vaidehi Singh a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Parminder Singh
Université de Chandigarh (UC), Pendjab
Parminder Singh a validé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!

Détecteurs optiques Calculatrices

Taux de photons incidents
​ Aller Taux de photons incidents = Puissance optique incidente/([hP]*Fréquence de l'onde lumineuse)
Point de coupure de longue longueur d'onde
​ Aller Point de coupure de longueur d'onde = [hP]*[c]/Énergie de bande interdite
Efficacité quantique du photodétecteur
​ Aller Efficacité quantique = Nombre d'électrons/Nombre de photons incidents
Taux d'électrons dans le détecteur
​ Aller Taux d'électrons = Efficacité quantique*Taux de photons incidents

Photocourant dû à la lumière incidente Formule

Photocourant = (Puissance incidente*[Charge-e]*(1-Coefficient de reflexion))/([hP]*Fréquence de la lumière incidente)*(1-exp(-Coefficient d'absorption*Largeur de la région d'absorption))
Ip = (Po*[Charge-e]*(1-r))/([hP]*f)*(1-exp(-αab*dab))
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