Fotocorrente dovuta alla luce incidente Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Fotocorrente = (Potere incidente*[Charge-e]*(1-Coefficiente di riflessione))/([hP]*Frequenza della luce incidente)*(1-exp(-Coefficiente di assorbimento*Larghezza della regione di assorbimento))
Ip = (Po*[Charge-e]*(1-r))/([hP]*f)*(1-exp(-αab*dab))
Questa formula utilizza 2 Costanti, 1 Funzioni, 6 Variabili
Costanti utilizzate
[Charge-e] - Carica dell'elettrone Valore preso come 1.60217662E-19
[hP] - Costante di Planck Valore preso come 6.626070040E-34
Funzioni utilizzate
exp - In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente., exp(Number)
Variabili utilizzate
Fotocorrente - (Misurato in Ampere) - La fotocorrente è la corrente elettrica prodotta dal fotorilevatore quando esposto alla luce.
Potere incidente - (Misurato in Watt) - La potenza incidente rispetto all'ottica è la quantità di potenza ottica (energia luminosa) incidente sul fotorilevatore.
Coefficiente di riflessione - Il coefficiente di riflessione è un parametro che descrive la quantità di onda riflessa da una discontinuità di impedenza nel mezzo di trasmissione.
Frequenza della luce incidente - (Misurato in Hertz) - La frequenza della luce incidente è una misura di quanti cicli (oscillazioni) dell'onda elettromagnetica si verificano al secondo.
Coefficiente di assorbimento - Il coefficiente di assorbimento è una misura di quanto facilmente un materiale assorbe l'energia radiante. Può essere definito in termini di spessore unitario, massa unitaria o per atomo di un assorbitore.
Larghezza della regione di assorbimento - (Misurato in Metro) - La larghezza della regione di assorbimento si riferisce alla larghezza della regione nella fibra ottica in cui la luce viene assorbita e convertita in calore dalle molecole nel nucleo e nel rivestimento della fibra.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Potere incidente: 1.75 Microwatt --> 1.75E-06 Watt (Controlla la conversione ​qui)
Coefficiente di riflessione: 0.25 --> Nessuna conversione richiesta
Frequenza della luce incidente: 20 Hertz --> 20 Hertz Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di assorbimento: 2.011 --> Nessuna conversione richiesta
Larghezza della regione di assorbimento: 2.201 Nanometro --> 2.201E-09 Metro (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
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))
Valutare ... ...
Ip = 0.0702353567505259
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.0702353567505259 Ampere -->70.2353567505259 Millampere (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
70.2353567505259 70.23536 Millampere <-- Fotocorrente
(Calcolo completato in 00.020 secondi)

Titoli di coda

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Creato da Vaidehi Singh
Prabhat Ingegneria College (PEC), Uttar Pradesh
Vaidehi Singh ha creato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!

Rilevatori ottici Calcolatrici

Tasso di fotoni incidenti
​ LaTeX ​ Partire Tasso di fotoni incidenti = Potenza ottica incidente/([hP]*Frequenza dell'onda luminosa)
Punto di interruzione della lunghezza d'onda lunga
​ LaTeX ​ Partire Punto di interruzione della lunghezza d'onda = [hP]*[c]/Energia del gap di banda
Efficienza quantistica del fotorivelatore
​ LaTeX ​ Partire Efficienza quantistica = Numero di elettroni/Numero di fotoni incidenti
Velocità degli elettroni nel rivelatore
​ LaTeX ​ Partire Tasso di elettroni = Efficienza quantistica*Tasso di fotoni incidenti

Fotocorrente dovuta alla luce incidente Formula

​LaTeX ​Partire
Fotocorrente = (Potere incidente*[Charge-e]*(1-Coefficiente di riflessione))/([hP]*Frequenza della luce incidente)*(1-exp(-Coefficiente di assorbimento*Larghezza della regione di assorbimento))
Ip = (Po*[Charge-e]*(1-r))/([hP]*f)*(1-exp(-αab*dab))
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