Tallinn 2016 Teooria: Luminesents: on olek, kus valguse emissioon ei tulene soojusest. Tavaliselt tuleneb see keemilistest reaktsioonidest, elektrilisest energiast või kristalli stressist. Luminesentsil on mitmeid liike: keemilineluminestenst, fotoluminestenst, mehhanoluminestenst jne. Fotoluminesents jaguneb kaheks: fluoresents ja fosforesents. Fluoresents tuleneb, singlett-singlett elektron relaktsioonist (kestvus: nanosekundid). Fosforesents tuleneb triplett-singlett elektron relaktsioonist (kestvus: millisekunditest kuni tunnini). Absorptsioon: ehk neeldumine. On protsess, mille tulemusena valguslaine kaotab osa oma kiirgusenergiast. Emisioon ehk kiirgus: elektronide langemine ergastatud olekust tavaolekusse, mille tulemusena eraldub valgus. Stokesi reegel: normaalolekus paiknevad elektronid madalaimal võnkenivool. Kui süsteem (molekul/aatom) neelab footoni, saab süsteem energiat ja siseneb ergastatud olekusse
tagada turul võimalikult head positsiooni, eelkõige tehnoloogilist eelisseisundit teiste konkurentide ees. Seetõttu on tehtud investeeringuid infrastruktuuri kümnete ja sadade miljonite dollarite ulatuses – kõike sellepärast, et olla turgudele võimalikult lähedal ehk siis omada võimalikult kiiret ühendust ning seda võimalikult lühikest teed pidi. Hellitavalt on kogu seda võistlust nimetatud ka „võidujooks nullini“ („race to zero“). Praegusel hetkel võivad nanosekundid juba tähendada kas kasumit või kahjumit. Mõned ütlevad, et seeon lõputu võistlus parema lähtepositsiooni pärast. [10] Algoritmikauplejad paigutavad isegi enda servereid, kus nende algoritmid asuvad börsi andmekeskuste juurde. [10] Näiteks viimaste uudiste kohaselt HFT firmad lasevad endale isegi otse infot saata, vältides väikest ajakadu, mis tuleb uudiste saamisel läbi finantsmeedia. Selline ideaalide tagaotsimine viib aga situatsioonideni, kus algoritmid
Transistori sulgumine toimub aeglasemalt kui avanemine. Tähtsateks parameetriteks on päripinge maksimaalne hüpe UF Max transistori avanemisel ja vastuvoolu maksimaalne hüpe IR max transistori sulgumisel. Harilikult põhjustavad suuri päripingete hüppeid, mis võivad ulatuda kümnetesse ja sadadesse voltidesse, aktiiv-ja induktiivtakistused. Kõrgepingelistel dioodidel (mõned kilovoldid) on voolu kasvamise kestus mõned sajad nanosekundid ja voolu stabiliseerumise kestus ligikaudu üks mikrosekund, kusjuures tavalistel dioodidel võivad need väärtused olla kümme korda väiksemad. Tavaliselt ei teki võimsuskaod siirdetalitluses ja madalad juhtivuskaod üheaegselt. Vastuvoolu maksimaalne hüpe IR max fikseeritakse järgneva sulgumise vältel ning vool kahaneb kiiresti. Kuna transistor sulgub kahaneb vool peaaegu nullini ja transistori läbib vaid väga väike lekkevool