Questions tagged «photonics»

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255 Tbit / s在光纤通信中如何处理?
我从未理解过如何在从电信号到光信号的转换方面达到新的打破记录的数据传输速度。 假设我们有255 Tbits的数据,并且我们想在一秒钟内传输它。(这是现实生活中的成就。)您将255 Tbits存储在255万亿个电容器(即RAM)中。现在,我们有望能够连续读取每一位,查询每一位,以便一秒钟后我们已读取全部255万亿个。这显然不是3 GHz处理器精心策划的。 接收端呢?脉冲频率为255 THz,但是电子设备尝试读取输入信号的刷新率到目前为止不是255 THz。我能想象的唯一一件事就是成千上万个处理器,它们的时钟信号时分复用(延迟)了少于0.000000000001秒。尽管如何实现这种多路复用也使我回到了这个千倍频率差异的问题。

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LED作为发电机
你们中许多人可能都知道,普通的发光二极管虽然很便宜且无处不在,但它可以兼作发电机。其机理与光生伏打电池(又称太阳能电池板)中使用的机理相同。 当LED暴露在光线下时,会产生从阳极流向阴极的电流。该电流可用于直接为设备供电或为电容器充电,以便定期负载可以在需要时立即使用所有存储的电荷。 为了让您更好地了解所涉及的值,短路电流的范围从数十纳安到几微安,而开路电压略小于LED的标准正向电压。 我目前正在选择一系列的LED进行测试,以查看它们是否适合我的应用,但我还是有些困惑,主要是因为使用LED供电只是为了方便,而在使用光伏电池或在许多其他方面,即使是光电二极管也是更好的选择。我见过的任何制造商都没有在数据表中列出光生电流,这对我来说似乎很公平,但是由于我想避免测试数千个LED,所以我想购买一定范围的LED,因此我需要更好地了解导致光生化的潜在机制。 让我们写下二极管方程: 一世d= 我s(eVdVŤ− 1)- 我G一世d=一世s(ËVdVŤ-1个)-一世G I_D = I_s(e^{\frac{V_D}{V_t} - 1})-I_G 模拟此电路 –使用CircuitLab创建的原理图 其中是技术相关的,并且芯片面积而定。是生成电流,并且是我感兴趣的最大化参数。一世s= Js⋅ 一一世s=Ĵs⋅一个I_s=J_s\cdot A一世G一世GI_G 这是我想到的一些事情: LED颜色,因为LED仅在其携带的能量大于间隙时才可以吸收光束,因此必须选择具有低能量(即低频)间隙的LED,才能吸收更宽的光谱范围。这使我选择红色或红外LED。 最大电流最大正向电流与芯片面积和功耗能力成正比。由于光生电流与面积成正比,因此对我来说选择大电流LED是明智的。 正向电压在某种程度上与开路电压有关,目前对我来说不是问题,我相信它与光生电流无关。 反向电流我不确定这与光生电流有很大关系,但是反向电流越大,面积越大,这是一件好事。 击穿电压我不认为这与光生有关。 我最后的问题是: 您是否同意我的分析,您是否认为我缺少某些东西? 或更好 当在供应商的LED区域中搜索光伏面板时,要考虑哪些参数?
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