Fotocorrente devido à luz incidente Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Fotocorrente = (Poder do Incidente*[Charge-e]*(1-Coeficiente de reflexão))/([hP]*Frequência da luz incidente)*(1-exp(-Coeficiente de absorção*Largura da região de absorção))
Ip = (Po*[Charge-e]*(1-r))/([hP]*f)*(1-exp(-αab*dab))
Esta fórmula usa 2 Constantes, 1 Funções, 6 Variáveis
Constantes Usadas
[Charge-e] - Carga do elétron Valor considerado como 1.60217662E-19
[hP] - Constante de Planck Valor considerado como 6.626070040E-34
Funções usadas
exp - Em uma função exponencial, o valor da função muda por um fator constante para cada mudança de unidade na variável independente., exp(Number)
Variáveis Usadas
Fotocorrente - (Medido em Ampere) - Fotocorrente é a corrente elétrica produzida pelo fotodetector quando exposto à luz.
Poder do Incidente - (Medido em Watt) - Potência Incidente em óptica é a quantidade de potência óptica (energia luminosa) incidente no fotodetector.
Coeficiente de reflexão - Coeficiente de reflexão é um parâmetro que descreve quanto de uma onda é refletida por uma descontinuidade de impedância no meio de transmissão.
Frequência da luz incidente - (Medido em Hertz) - A frequência da luz incidente é uma medida de quantos ciclos (oscilações) da onda eletromagnética ocorrem por segundo.
Coeficiente de absorção - O Coeficiente de Absorção é uma medida da rapidez com que um material absorve energia radiante. Pode ser definido em termos de espessura unitária, massa unitária ou por átomo de um absorvedor.
Largura da região de absorção - (Medido em Metro) - A largura da região de absorção refere-se à largura da região na fibra óptica onde a luz é absorvida e convertida em calor pelas moléculas no núcleo e revestimento da fibra.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Poder do Incidente: 1.75 Microwatt --> 1.75E-06 Watt (Verifique a conversão ​aqui)
Coeficiente de reflexão: 0.25 --> Nenhuma conversão necessária
Frequência da luz incidente: 20 Hertz --> 20 Hertz Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de absorção: 2.011 --> Nenhuma conversão necessária
Largura da região de absorção: 2.201 Nanômetro --> 2.201E-09 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na 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))
Avaliando ... ...
Ip = 0.0702353567505259
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.0702353567505259 Ampere -->70.2353567505259 Miliamperes (Verifique a conversão ​aqui)
RESPOSTA FINAL
70.2353567505259 70.23536 Miliamperes <-- Fotocorrente
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Vaidehi Singh
Faculdade de Engenharia de Prabhat (PEC), Utar Pradesh
Vaidehi Singh criou esta calculadora e mais 25+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Parminder Singh
Universidade de Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!

Detectores ópticos Calculadoras

Taxa de fótons incidentes
​ LaTeX ​ Vai Taxa de fótons incidentes = Potência óptica incidente/([hP]*Frequência da onda de luz)
Ponto de corte de comprimento de onda longo
​ LaTeX ​ Vai Ponto de corte do comprimento de onda = [hP]*[c]/Energia Bandgap
Eficiência Quântica do Fotodetector
​ LaTeX ​ Vai Eficiência quântica = Número de elétrons/Número de fótons incidentes
Taxa de elétrons no detector
​ LaTeX ​ Vai Taxa de elétrons = Eficiência quântica*Taxa de fótons incidentes

Fotocorrente devido à luz incidente Fórmula

​LaTeX ​Vai
Fotocorrente = (Poder do Incidente*[Charge-e]*(1-Coeficiente de reflexão))/([hP]*Frequência da luz incidente)*(1-exp(-Coeficiente de absorção*Largura da região de absorção))
Ip = (Po*[Charge-e]*(1-r))/([hP]*f)*(1-exp(-αab*dab))
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