Calcolatrice da A a Z
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Azioni CV della trasmissione ottica
Misure di trasmissione
Parametri della fibra ottica
Rilevatori ottici
✖
L’efficienza quantistica rappresenta la probabilità che un fotone incidente sul fotorivelatore generi una coppia elettrone-lacuna, che porta ad una fotocorrente.
ⓘ
Efficienza quantistica [η]
+10%
-10%
✖
La lunghezza d'onda della luce si riferisce alla distanza tra due picchi o valli consecutivi di un'onda elettromagnetica nello spettro ottico.
ⓘ
Lunghezza d'onda della luce [λ]
Angstrom
Unità Astronomica
Centimetro
Decimetro
Raggio equatoriale terrestre
Fermi
Piede
pollice
Chilometro
Anno luce
Metro
Micropollici
Micrometro
Micron
miglio
Millimetro
Nanometro
picometer
yard
+10%
-10%
✖
La reattività del fotorilevatore quantifica la quantità di corrente elettrica generata da un fotorilevatore in risposta a una certa quantità di potenza ottica incidente.
ⓘ
Reattività con riferimento alla Lunghezza d'onda [R]
Ampere
Centiampere
Deciampere
Ettoampere
microampere
Millampere
Nanoampere
Picoampere
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Scaricamento Elettronica Formula PDF
Reattività con riferimento alla Lunghezza d'onda Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Reattività del fotorilevatore
= (
Efficienza quantistica
*
[Charge-e]
*
Lunghezza d'onda della luce
)/(
[hP]
*
[c]
)
R
= (
η
*
[Charge-e]
*
λ
)/(
[hP]
*
[c]
)
Questa formula utilizza
3
Costanti
,
3
Variabili
Costanti utilizzate
[Charge-e]
- Carica dell'elettrone Valore preso come 1.60217662E-19
[hP]
- Costante di Planck Valore preso come 6.626070040E-34
[c]
- Velocità della luce nel vuoto Valore preso come 299792458.0
Variabili utilizzate
Reattività del fotorilevatore
-
(Misurato in Ampere)
- La reattività del fotorilevatore quantifica la quantità di corrente elettrica generata da un fotorilevatore in risposta a una certa quantità di potenza ottica incidente.
Efficienza quantistica
- L’efficienza quantistica rappresenta la probabilità che un fotone incidente sul fotorivelatore generi una coppia elettrone-lacuna, che porta ad una fotocorrente.
Lunghezza d'onda della luce
-
(Misurato in Metro)
- La lunghezza d'onda della luce si riferisce alla distanza tra due picchi o valli consecutivi di un'onda elettromagnetica nello spettro ottico.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Efficienza quantistica:
0.3 --> Nessuna conversione richiesta
Lunghezza d'onda della luce:
1.55 Micrometro --> 1.55E-06 Metro
(Controlla la conversione
qui
)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
R = (η*[Charge-e]*λ)/([hP]*[c]) -->
(0.3*
[Charge-e]
*1.55E-06)/(
[hP]
*
[c]
)
Valutare ... ...
R
= 0.375047796035731
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.375047796035731 Ampere --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.375047796035731
≈
0.375048 Ampere
<--
Reattività del fotorilevatore
(Calcolo completato in 00.004 secondi)
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Reattività con riferimento alla Lunghezza d'onda
Titoli di coda
Creato da
Simran Shravan Nishad
Sinhgad College of Engineering
(SCOE)
,
Puna
Simran Shravan Nishad ha creato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!
Verificato da
Parminder Singh
Università di Chandigarh
(CU)
,
Punjab
Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!
<
Azioni CV della trasmissione ottica Calcolatrici
Potenza equivalente al rumore
LaTeX
Partire
Potenza equivalente al rumore
=
[hP]
*
[c]
*
sqrt
(2*
Carica di particelle
*
Corrente Oscura
)/(
Efficienza quantistica
*
Carica di particelle
*
Lunghezza d'onda della luce
)
Capacità di giunzione del fotodiodo
LaTeX
Partire
Capacità di giunzione
=
Permittività del semiconduttore
*
Zona di giunzione
/
Larghezza dello strato di esaurimento
Rumore della corrente oscura
LaTeX
Partire
Rumore della corrente oscura
= 2*
Larghezza di banda post-rilevamento
*
[Charge-e]
*
Corrente Oscura
Resistenza di carico
LaTeX
Partire
Resistenza al carico
= 1/(2*
pi
*
Larghezza di banda post-rilevamento
*
Capacità
)
Vedi altro >>
Reattività con riferimento alla Lunghezza d'onda Formula
LaTeX
Partire
Reattività del fotorilevatore
= (
Efficienza quantistica
*
[Charge-e]
*
Lunghezza d'onda della luce
)/(
[hP]
*
[c]
)
R
= (
η
*
[Charge-e]
*
λ
)/(
[hP]
*
[c]
)
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