Normalisierte Detektivität Formel

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Die normalisierte Detektivität wird verwendet, um die Leistung eines Fotodetektors zu bewerten. Sie kombiniert Empfindlichkeits- und Rauscheigenschaften und bietet ein Maß für die Detektionsfähigkeit verschiedener Geräte. Überprüfen Sie FAQs
Dn=(AΔf)0.5Dt
Dn - Normalisierte Detektivität?A - Detektorbereich?Δf - Rauschäquivalente Bandbreite?Dt - Wandlererkennung?

Normalisierte Detektivität Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Normalisierte Detektivität aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Normalisierte Detektivität aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Normalisierte Detektivität aus:.

1.9926Edit=(4.2Edit0.5Edit)0.51.375Edit
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Normalisierte Detektivität Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Normalisierte Detektivität?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
Dn=(AΔf)0.5Dt
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
Dn=(4.20.5Hz)0.51.375
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
Dn=(4.20.5)0.51.375
Nächster Schritt Auswerten
Dn=1.99256430260105
Letzter Schritt Rundungsantwort
Dn=1.9926

Normalisierte Detektivität Formel Elemente

Variablen
Normalisierte Detektivität
Die normalisierte Detektivität wird verwendet, um die Leistung eines Fotodetektors zu bewerten. Sie kombiniert Empfindlichkeits- und Rauscheigenschaften und bietet ein Maß für die Detektionsfähigkeit verschiedener Geräte.
Symbol: Dn
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Detektorbereich
Der Detektorbereich bezeichnet die Oberfläche eines Sensors oder Detektors, die eingehenden Signalen oder Partikeln ausgesetzt ist. Er beeinflusst die Erkennungseffizienz und Empfindlichkeit des Geräts.
Symbol: A
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Rauschäquivalente Bandbreite
Die rauschäquivalente Bandbreite stellt die Bandbreite eines idealen Filters dar, der die gleiche Rauschleistung wie der Wandler durchlässt und somit dessen Signal-Rausch-Verhältnis beeinflusst.
Symbol: Δf
Messung: FrequenzEinheit: Hz
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Wandlererkennung
Die Detektivität des Wandlers ist die auf eine Einheitsdetektorfläche und Detektionsbandbreite normalisierte Detektivität.
Symbol: Dt
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln in der Kategorie Wandler

​ge Empfindlichkeit des photoresistiven Wandlers
ΔS=ΔRΔH
​ge Änderung des Widerstands
ΔR=ΔHΔS
​ge Aktuelle Generatorkapazität
Cg=Ct+Camp+Ccable
​ge Kapazität des Wandlers
Ct=Cg-(Camp+Ccable)

Wie wird Normalisierte Detektivität ausgewertet?

Der Normalisierte Detektivität-Evaluator verwendet Normalized Detectivity = (Detektorbereich*Rauschäquivalente Bandbreite)^0.5*Wandlererkennung, um Normalisierte Detektivität, Die Formel für die normalisierte Detektivität wird als die Gesamtdetektivität des Detektionssystems definiert und berücksichtigt sowohl die Eigenschaften des Detektors als auch die Empfindlichkeit des Wandlers auszuwerten. Normalisierte Detektivität wird durch das Symbol Dn gekennzeichnet.

Wie wird Normalisierte Detektivität mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Normalisierte Detektivität zu verwenden, geben Sie Detektorbereich (A), Rauschäquivalente Bandbreite (Δf) & Wandlererkennung (Dt) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Normalisierte Detektivität

Wie lautet die Formel zum Finden von Normalisierte Detektivität?
Die Formel von Normalisierte Detektivität wird als Normalized Detectivity = (Detektorbereich*Rauschäquivalente Bandbreite)^0.5*Wandlererkennung ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 1.992564 = (4.2*0.5)^0.5*1.375.
Wie berechnet man Normalisierte Detektivität?
Mit Detektorbereich (A), Rauschäquivalente Bandbreite (Δf) & Wandlererkennung (Dt) können wir Normalisierte Detektivität mithilfe der Formel - Normalized Detectivity = (Detektorbereich*Rauschäquivalente Bandbreite)^0.5*Wandlererkennung finden.
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