SNR des Good Avalanche Photodiode ADP Receivers in Dezibel Formel

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Das Signal-Rausch-Verhältnis ist definiert als das Verhältnis der Signalleistung zur Rauschleistung, oft ausgedrückt in Dezibel. Überprüfen Sie FAQs
SNRav=10log10(M2Ip22[Charge-e]B(Ip+Id)M2.3+(4[BoltZ]TB1.26RL))
SNRav - Signal-Rausch-Verhältnis?M - Multiplikations-Faktor?Ip - Fotostrom?B - Bandbreite nach der Erkennung?Id - Dunkle Strömung?T - Temperatur?RL - Lastwiderstand?[Charge-e] - Ladung eines Elektrons?[BoltZ] - Boltzmann-Konstante?

SNR des Good Avalanche Photodiode ADP Receivers in Dezibel Beispiel

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Mit Einheiten
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So sieht die Gleichung SNR des Good Avalanche Photodiode ADP Receivers in Dezibel aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung SNR des Good Avalanche Photodiode ADP Receivers in Dezibel aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung SNR des Good Avalanche Photodiode ADP Receivers in Dezibel aus:.

103.4595Edit=10log10(2Edit270Edit221.6E-198E+6Edit(70Edit+11Edit)2Edit2.3+(41.4E-2385Edit8E+6Edit1.263.31Edit))
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SNR des Good Avalanche Photodiode ADP Receivers in Dezibel Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von SNR des Good Avalanche Photodiode ADP Receivers in Dezibel?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
SNRav=10log10(M2Ip22[Charge-e]B(Ip+Id)M2.3+(4[BoltZ]TB1.26RL))
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
SNRav=10log10(2270mA22[Charge-e]8E+6Hz(70mA+11nA)22.3+(4[BoltZ]85K8E+6Hz1.263.31))
Nächster Schritt Ersatzwerte für Konstanten
SNRav=10log10(2270mA221.6E-19C8E+6Hz(70mA+11nA)22.3+(41.4E-23J/K85K8E+6Hz1.263.31))
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
SNRav=10log10(220.07A221.6E-19C8E+6Hz(0.07A+1.1E-8A)22.3+(41.4E-23J/K85K8E+6Hz1.263310Ω))
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
SNRav=10log10(220.07221.6E-198E+6(0.07+1.1E-8)22.3+(41.4E-23858E+61.263310))
Nächster Schritt Auswerten
SNRav=103.459515749619
Letzter Schritt Rundungsantwort
SNRav=103.4595

SNR des Good Avalanche Photodiode ADP Receivers in Dezibel Formel Elemente

Variablen
Konstanten
Funktionen
Signal-Rausch-Verhältnis
Das Signal-Rausch-Verhältnis ist definiert als das Verhältnis der Signalleistung zur Rauschleistung, oft ausgedrückt in Dezibel.
Symbol: SNRav
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Multiplikations-Faktor
Der Multiplikationsfaktor ist ein Maß für die interne Verstärkung der Avalanche-Fotodiode.
Symbol: M
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Fotostrom
Der Fotostrom ist der elektrische Strom, der vom Fotodetektor erzeugt wird, wenn er Licht ausgesetzt wird.
Symbol: Ip
Messung: Elektrischer StromEinheit: mA
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Bandbreite nach der Erkennung
Die Post-Detection-Bandbreite bezieht sich auf die Bandbreite des elektrischen Signals, nachdem es erkannt und in ein optisches Signal umgewandelt wurde.
Symbol: B
Messung: FrequenzEinheit: Hz
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Dunkle Strömung
Dunkelstrom ist der elektrische Strom, der durch ein lichtempfindliches Gerät, beispielsweise einen Fotodetektor, fließt, auch wenn kein Licht einfällt oder keine Photonen auf das Gerät treffen.
Symbol: Id
Messung: Elektrischer StromEinheit: nA
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Temperatur
Temperatur ist der Grad oder die Intensität der Wärme, die in einer Substanz oder einem Objekt vorhanden ist.
Symbol: T
Messung: TemperaturEinheit: K
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Lastwiderstand
Als Lastwiderstand bezeichnet man den Widerstand, der mit dem Ausgang einer elektronischen Komponente oder Schaltung verbunden ist.
Symbol: RL
Messung: Elektrischer WiderstandEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Ladung eines Elektrons
Die Ladung eines Elektrons ist eine grundlegende physikalische Konstante, die die elektrische Ladung eines Elektrons darstellt, bei dem es sich um ein Elementarteilchen mit einer negativen elektrischen Ladung handelt.
Symbol: [Charge-e]
Wert: 1.60217662E-19 C
Boltzmann-Konstante
Die Boltzmann-Konstante setzt die durchschnittliche kinetische Energie von Teilchen in einem Gas mit der Temperatur des Gases in Beziehung und ist eine grundlegende Konstante in der statistischen Mechanik und Thermodynamik.
Symbol: [BoltZ]
Wert: 1.38064852E-23 J/K
log10
Der dekadische Logarithmus, auch als Zehnerlogarithmus oder dezimaler Logarithmus bezeichnet, ist eine mathematische Funktion, die die Umkehrung der Exponentialfunktion darstellt.
Syntax: log10(Number)

Andere Formeln in der Kategorie Optische Detektoren

​ge Quanteneffizienz des Fotodetektors
η=NeNp
​ge Einfallende Photonenrate
Ri=Pi[hP]Fi

Wie wird SNR des Good Avalanche Photodiode ADP Receivers in Dezibel ausgewertet?

Der SNR des Good Avalanche Photodiode ADP Receivers in Dezibel-Evaluator verwendet Signal to Noise Ratio = 10*log10((Multiplikations-Faktor^2*Fotostrom^2)/(2*[Charge-e]*Bandbreite nach der Erkennung*(Fotostrom+Dunkle Strömung)*Multiplikations-Faktor^2.3+((4*[BoltZ]*Temperatur*Bandbreite nach der Erkennung*1.26)/Lastwiderstand))), um Signal-Rausch-Verhältnis, Die SNR-Formel eines guten Avalanche-Photodioden-ADP-Empfängers in Dezibel ist als Gleichung zur Berechnung des Signal-Rausch-Verhältnisses definiert. Der Standardwert für die Rauschzahl einer guten Avalanche-Fotodiode beträgt 1 dB, was ungefähr 1,26 entspricht auszuwerten. Signal-Rausch-Verhältnis wird durch das Symbol SNRav gekennzeichnet.

Wie wird SNR des Good Avalanche Photodiode ADP Receivers in Dezibel mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für SNR des Good Avalanche Photodiode ADP Receivers in Dezibel zu verwenden, geben Sie Multiplikations-Faktor (M), Fotostrom (Ip), Bandbreite nach der Erkennung (B), Dunkle Strömung (Id), Temperatur (T) & Lastwiderstand (RL) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An SNR des Good Avalanche Photodiode ADP Receivers in Dezibel

Wie lautet die Formel zum Finden von SNR des Good Avalanche Photodiode ADP Receivers in Dezibel?
Die Formel von SNR des Good Avalanche Photodiode ADP Receivers in Dezibel wird als Signal to Noise Ratio = 10*log10((Multiplikations-Faktor^2*Fotostrom^2)/(2*[Charge-e]*Bandbreite nach der Erkennung*(Fotostrom+Dunkle Strömung)*Multiplikations-Faktor^2.3+((4*[BoltZ]*Temperatur*Bandbreite nach der Erkennung*1.26)/Lastwiderstand))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 103.4595 = 10*log10((2^2*0.07^2)/(2*[Charge-e]*8000000*(0.07+1.1E-08)*2^2.3+((4*[BoltZ]*85*8000000*1.26)/3310))).
Wie berechnet man SNR des Good Avalanche Photodiode ADP Receivers in Dezibel?
Mit Multiplikations-Faktor (M), Fotostrom (Ip), Bandbreite nach der Erkennung (B), Dunkle Strömung (Id), Temperatur (T) & Lastwiderstand (RL) können wir SNR des Good Avalanche Photodiode ADP Receivers in Dezibel mithilfe der Formel - Signal to Noise Ratio = 10*log10((Multiplikations-Faktor^2*Fotostrom^2)/(2*[Charge-e]*Bandbreite nach der Erkennung*(Fotostrom+Dunkle Strömung)*Multiplikations-Faktor^2.3+((4*[BoltZ]*Temperatur*Bandbreite nach der Erkennung*1.26)/Lastwiderstand))) finden. Diese Formel verwendet auch die Funktion(en) Ladung eines Elektrons, Boltzmann-Konstante und Zehner Logarithmus (log10).
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