光电子 和 光子学原理 第一章 2014-03-6

合集下载

光电子学与光子学讲义-Chapter0-perface讲课教案

光电子学与光子学讲义-Chapter0-perface讲课教案
1980s: 量子阱半导体材料(QW激光器) 光电器件更新换代
1990s: 稀土掺杂光纤(掺铒光纤放大器) 光通信技术的革命
期待新一代光电功能材料的突破 !!!
五.光电子学发展方向与趋势
➢ 量子化(材料的量子结构化)---
采用量子阱、应变量子阱、超晶格、 量子线、量子点等人构改性的材料
➢ 集成化(器件的集成化) ---
一. 光电子学的发展进程
1973年 法国 召开了光子学国际会议 The term “LA PHOTONIQUE” was coined by a French physicist to describe the use of photons in ways analogous to the use of electrons.
❖电

-e
0
❖自

l(h)/2
l(h)
三. 光子学与电子学
光子具有的优异特性: • 光子具有极高的信息容量和效率
• 光子具有极快的响应能力 • 光子系统具有极强的互连能力与并行能力 • 光子具有极大的存储能力
四.光电子学、光子学相关学术领域
• 光电子学物理基础研究
• 激光物理学 • 信息光电子学 • 生物光子学及激光医学 • 微光机电集成系统(MEMS) • 光电子武器 • 微波光子学 • 有机光子学与材料 • 光化学与分子动力学 • 能源 ……
支撑技术:
晶体外延生长工艺 --- MBE, MOCVD, CBE
细微加工工艺 --- 电子束光刻, 反应离子刻蚀(RIE)
聚焦离子束注入与刻蚀,
纳米级图形超微细加工 等
五.光电子学发展方向与趋势
集成化是器件发展水平的标志
集成光发射器:LD+EA Mod.,LD +Driver (HBT)

光电子光源PPT课件

光电子光源PPT课件
紫外线照射到荧光粉上,使荧光粉发出可见光。 此过程稳定保持下去,于是,荧光灯便能稳
定地发光了。
3、荧光灯
荧光灯的基本工作电路
荧光灯的基本工作电路如下:
日光灯的光谱
3、荧光灯
荧光灯优点
高光效 发光均匀 光色柔和 结构简单 安装方便 温度低 光效高(比白炽灯高2-3倍) 寿命长(3000小时以上) 电子镇流无频闪(20K-100KHZ )。
2、卤钨灯 PAR灯--冷反射定向照明卤钨灯
2、卤钨灯
冷光束卤钨灯 由卤钨灯泡和介质膜冷光镜组合而成,具有体
积小、造型美观、工艺精致、发光效率高、使 用寿命长、光线柔和舒适等特点。 应用于商业橱窗、舞厅、宾馆、展览厅、博物 馆等室内照明,是最佳装饰照明光源。 冷光束卤钨灯的介质膜冷光镜对可见光反射比 达0.95,对红外线可过滤约80%,因此被称 为冷光灯。
色 温:以绝对温度K来表示,即将一标准黑体加热,
湿度升高以一定程度时颜色开始由深红—浅红—橙 黄—白—蓝,逐渐改变,某光源一黑体的颜色相同时, 我们将黑体当时的绝对湿度称为该光源之色温。色温 在3000K以下,光色偏红给人以温暖的感觉:色温超过 6000K,光色偏蓝,给人以清冷的感觉,色温在4000K 左右,人在此色调下,无特别明显的视觉心理效果, 故称为“中性”色温。
2.2光 的 发 射
荧光
发光材料受紫外光、电子束、可见光 的激发而发光. 紫外激发荧光粉(光致发光):用于荧光灯管等. 电子束激发荧光粉(阴极发光):用于显像管等.
选择性辐射体产生的线光谱
例如 : 气体放电灯
2.2光 的 发

场致发光
某些材料(荧光粉)在电场中直接把电磁场能转化为光能. 粉质场致发光屏:如平面显示器(ELP) 场致发光膜:如数字指示器(FEL)

光电子学与光子学讲义-Chapter1-wave nature of lightwave

光电子学与光子学讲义-Chapter1-wave nature of lightwave

I S
单位:W/m2
1 1 1 2 2 2 2 v 0 r E0 c 0 nE0 nE0 1.33 10 3 nE0 2 2 2Z 0
磁场:与电场密切相关,由电磁场理论 :
E Ec expi(t k r )
B k E
ˆ B By y E Ex x ˆ k nk0 z ˆ c 上式可写成: E x B y (*) n 1 2 1 1 2 2 w E 电场能量体密度 磁场能量体密度 e 0 r x wm H y By 2 2 20
Ex
如右图
kz
2
Direction of Prop agation
k
同相: 2n 反相: 2n 1

z
y
x z By z
An electromagnetic wave is a travelling wave which has time varying electric and magnetic fields which are p erp endicular to each other and the direction of prop agat ion, z.
如果 由(*)式,可得:
we wm
2 By
电磁场总能量体密度: w w w E 2 e m 0 r x
0
能流密度(或辐射通量密度,光强):单位时间内,通过垂直于传播方向的 单位面积的辐射能。(energy flow per unit time per unit area in the direction of propagation)
Solution
4 2 (2w0 )

光子学与光电子学 原荣邱琪 习题题解

光子学与光电子学 原荣邱琪 习题题解

《光子学与光电子学》习题及题解原荣 邱琪 编著第1章 概述和理论基础1-10 计算每个脉冲包含的光载波数考虑工作在1 550 nm 波长的10 Gb/s RZ 数字系统,计算每个脉冲有多少个光载波振荡? 解:已知λ = 1.550 μm ,所以光频是Hz 101.93514×==λc f ,光波的周期是1T f ==5.168×10−15 s 。

已知数字速率是10 Gb/s RZ 码,所以脉冲宽度是T = 1/(10×109) = 10−10 s ,所以在该脉冲宽度内的光周期数是19349015.168/101510ele =×==−−T T N1-11 计算LD 光的相干长度和相干时间单纵模LD 的发射波长是1550 nm ,频谱宽度是0.02 nm ,计算它发射光的相干时间和相干长度。

解:由题可知,λ = 1550×10−9 m ,Δλ = 0.02 × 10−9 m ,从式(3.1.18)可知()()Hz 102.5100155/1031020.0/929892×=××××=Δ=Δ−−λλc v于是,相干时间是 019104)102.5/(1/1−×=×=Δ≈Δv t s 或者 0.4 ns相干长度是12.010*******c =×××=Δ=−t c l m 或者 12 cm与LED 相比(见例1.3.4),LD 的相干长度是LED 的6.3×103倍。

第2章 光波在光纤波导中的传输2-14 平面电介质波导中的模数平面电介质波导宽为100 μm ,,490.11=n 084.12=n ,使用式(2.2.6)估算波长为1.55 μm 的自由空间光入射进该波导时,它能够支持的模数。

并把你的估算与下面的取整公式进行比较1π2Int +⎟⎠⎞⎜⎝⎛=V M 解:全反射的相位变化不能够大于π,所以φ /π 小于1。

光电子学与光子学讲义-知识要点资料

光电子学与光子学讲义-知识要点资料

光电子学与光子学讲义-知识要点《光电子学》知识要点第0章光的本性,波粒二像性, 光子的特性第一章1.了解平面波的表示形式及性质,了解球面波、发散波的特点2.理解群速度的定义及物理意义和光波波前的传播方向的矢量表示、能量的传播方向的矢量表示3.理解描述反射和折射的菲涅尔公式的物理意义,掌握垂直入射情况下的反射率和透射率的计算公式和布儒斯特角4.理解全反射情况下导引波和倏逝波的形成和特点,了解古斯-汉森位移。

5.掌握垂直入射时反射系数的公式,理解反射率和透射率定义,不会计算6.掌握布儒斯特角的定义和特点。

7.掌握光波相干条件。

理解薄膜干涉的物理机制和增透膜、增反膜的形成条件。

8.FP腔的特点和模式谱宽同反射镜反射率之间的关系。

9.了解衍射现象产生条件,理解波动光学处理光的衍射的基本方法。

了解单缝、矩形空、圆孔的衍射图案特征和弗朗和费多缝光栅、衍射光栅、闪耀光栅的特点。

10.理解光学系统的分辨本领的决定因素。

什么是瑞利判据?理想光学系统所能分辨的角距离公式。

第二章1.了解光波导的结构特征和分类,理解平面波导导模形成条件,会利用一种方法推导平面介质波导的导波条件(特征方程),截止状态的特点2.理解光纤色散的概念,掌握材料色散、波导色散、颜色色散、剖面色散、偏振模色散的特点及形成原因3.了解阶跃折射率光纤的分析方法及相关参数的物理意义,会利用V参数计算光纤的结构参数4.掌握光纤中的损耗的成因及分类,掌握损耗的描述和计算。

5.了解G.651、G.652、G.653、G.654、G.655、色散补偿光纤的特点,熟悉G.652的主要参数。

第三章1.了解pn结的空间电荷区的形成、掌握pn结动态热平衡的物理意义。

2.了解pn结外加正向偏压和外加反向偏压时的特性(空间电荷区、势垒以及载流子的变化规律)。

3.掌握LED的工作原理(即pn结注入发光的基本原理)并理解同质结LED 和异质结LED的区别4.掌握LED的内量子效率与外量子效率的物理意义,和有源区半导体材料带隙宽度与发射波长的关系,以及温度等因素对发射波长的影响5.理解LED特性参数(光谱宽度,发散角,输出光功率,调制速度,阈值)的物理意义,了解LED结构的特点。

光电子1

光电子1
b.
光子具有动量P,这种动量与一定的光波长、一定的 传播方向相对应
p h n 0 hk v
h h , k (2 )n 0 n0为光子行进方向上的单位矢量, 而: 2
c. d. e.
光子具有质量 m ,但光子静态质量 m0 0 ,动态质量 与能量的关系为 m c2 hv 具有线偏振和圆偏振两种独立的偏振态; 具有自旋态。 回目录
回目录
§1-2 物质的微观结构与能量状态

关于“原子的微观结构”,“能量状态的表 示方法”、“分子结构及能量状态”等,已在 化学、普通物理等课程中学过,本课堂只简单 地讲解一下“固体的能带”和“微观粒子的统 计分布规律”,因为这两部分与课程后面的内 容联系较多。
回目录
§1.2.1电子微观状态的描述量子数
(1)主量子数n (2)副量子数l (3)自旋量子数s (4)内量子数j
其值常取1/2
回目录
§1.2.2能量状态表示方法


①一般原则:对每一个电子,都可以用量子数 表示其微观状态;主量子数,用1,2,3,… 分别表示壳层的序号;副量子数,用s,p,d, f,g,h…等分别表示l=0,1,2,3,4,5… 各个状态;表示总动量矩的内量子数用l+1/2 和l-1/2表示。 ②电子填充能量状态的两个基本规律: a. 泡里不相容原理 b. 能量最低原理
3 2 mv2 2 kT
v 2 dv
3 2 mv2 2 kT
m ) e 速率分布函数为: f (v) 4 ( 2 kT
v2
回目录
§1.2.4 微观粒子的统计分布 规律(续)

(2)波尔兹曼分布律 波尔兹曼分布律是表示微观粒子按能量 分布的规律 Ei / kT

光电子学与光子学的原理及应用S.O.Kasachapter6课后答案.pdf

光电子学与光子学的原理及应用S.O.Kasachapter6课后答案.pdf

corresponding voltages and currents at the maximum power point. What is your conclusions?
Solution
Iph2
Rs2 A
I
Id1
Iph1
V1
Iph2
Rs1
RL V
I Id 2
Iph2
V2
Two different solar cells in series
I (mA)
0 0.2
V′
0.4
V
0.6
–10
–20
I′
–30
Figure 6Q3-1 I (mA)
0.2 0
I′ 3 mA
–10
I-V for a solar cell under an illumination of 1000 Wm-2.
P M
The load line for R = 20 ž (I-V for the load)
V¢ ≈ 0.44 V. The load should be R = 18.7 W, close to the 20 W load. At 600 W m-2 illumination, the
load has to be about 30 W as in Figure 6.8 (b). Thus, the maximum efficiency requires the load R to be
Solutions Manual for Optoelectronics and Photonics: Principles and Practices S.O. Kasap
6.1
23 April 2001

第1次波动理论光子学说

第1次波动理论光子学说
主壳层上电子个数: N n 2n2 2,8,18,32,50,72,98
2019/11/6
32
(2)角量子数(l 副量子数)
表示主壳层中的次壳层。
l=0,1,2,3,4,5,...n-1(共n个取值)
spdfgh
次壳层电子个数:
N l

2(2l
1)

2, 6,10,14,18, 32
2019/11/6
2019 2009
3
课程内容
第一部分:激光原理(6周) 第一章 光与物质相互作用基础 第二章 介质中的光增益 第三章 激光振荡与工作特性
第二部分:光纤波导(2周)(光纤传感器) 第四章 光辐射在介质波导中的传播
第三部分:光电检测(2周) 第五章 光辐射的探测 第七章 光电转换器件
2019/11/6
xy xy
h h
zz h
xyzxyz h3
坐标空间体积 动量空间体积
h6.6261034JS普朗克常数
2019/11/6
23
(2)态密度
单位体积内,准单色光( +d)内所包含的光子状态数目。
设空间体积为V,动量在p~pdp范围内的光子所对应的相体积为:
光电子器件响应快、多通道并行处理能力强、防 电磁干扰及存储能力强。
2019/11/6
6
应用及产业
一、信息应用类
光纤通讯(宽带网) 光通讯 自由空间通讯
光学信息及图像处理 光 学 传 感 、 探 测 及 测 量 光纤传感器
2019/11/6
7
应用及产业
二、能量应用类
利 用 激 光 能 量 进 行 的 各 类 材 料 的 加 工 ( 激 光 打 标 )

光子学与光电子学第1章 概述及理论基础

光子学与光电子学第1章  概述及理论基础

光子学与光电子学
3
例题、习 题 和 题 解
为了读者深入理解书中介绍的内容,书 中有大量的例题。
为了教学的需要,书中除给出复习思考 题外,作者还特地为各章设计和挑选了 一些习题;
对注册教师用户提供各章的所有习题题 解,在网上可以下载使用。
光子学与光电子学
4
关于该课件的使用、修改和添加
插入幻灯片,打开“插入”,选择“新幻灯片”即可; 选择版式:“格式”—“幻灯片版式”—从“文字版式”中选择
7
Байду номын сангаас
1.1.1 光子学
人们的日常生活离不开光和光学,光不 仅给了人们生存的能源,同时也是诸多 信息的载体。经典光学以电磁辐射本身 为研究对象。电学也是在电磁学的基础 上发展起来的。
光子学与光电子学
8
光子学与光电子学的发展简史
1864年麦克斯韦(Maxwell)通过理论研究指出,和无线电波、x射线一 样,光是一种电磁波,光学现象实质上是一种电磁现象,光波就是一种 频率很高的电磁波。
为配合教学的需要,本书免费提供各章的教学 课件和习题参考答案。
光子学与光电子学
1
各章内容
第1章 介绍了光子学和光电子技术的理论基础; 第2章 光线光学和导波光学——光纤传光原理和特性; 第3章 光的干涉理论——滤波器、复用/解复用器、激光器、半导体光放大
器、阵列波导光栅(AWG)、光纤陀螺等器件; 第4章 偏振理论、偏振模色散、偏振复用相干接收技术; 第5章 光的双折射现象——偏振器件、液晶显示器件; 第6章 光电效应——光电探测器、掺铒光纤放大器和光伏电池; 第7章 电光效应、磁光效应、热光效应和声光效应——调制器、光开关、光

光电子重点

光电子重点

光电子重点1.光学发展的几个阶段光的本性,波粒二像性,光子的特性答:几何光学,波动光学,光子学,光子具有极高的信息容量和效率,光子具有极快的响应能力,光子系统具有极强的互连能力与并行能力,光子具有极大的存储能力。

2.了解平面波的表示形式及性质,了解球面波、发散波的特点答:EE0co(tkz0)描述了一个在无穷大均匀介质中沿z方向传播的单色的平面行波。

性质:E与H相互正交,且垂直波矢k。

传输无发散,同一个波阵面上电场的幅度、相位、振动方向相同,波阵面为无限延展的平面,具有无限的能量(理想模型)。

球面波特点:由点源发出,振幅随传输距离的增加而减小,波阵面为球面,等相面随传输距离的增加而增大,任意一点的波矢垂直于的波阵面,且是发散的。

发散波特点:有限大的波源,有限的能量,波阵面有一定的弯曲,但波矢始终与波阵面垂直。

3.理解群速度的定义及物理意义和光波波前的传播方向的矢量表示、能量的传播方向的矢量表示,答:群速度:波包的传输速度,能量或信息的传输速度。

物理意义:vgk光波波前的传播方向矢量表示:能量的传播方向的矢量表示:4.理解描述反射和折射的菲涅尔公式的物理意义,掌握垂直入射情况下的反射率和透射率的计算公式和布儒斯特角2coi答:反射:透射:Entt0,co[()in]n22Ei0,21/2nrEnconcoco[()in]iinEnconcon1co[()in]nn22conni[()in]()coEnt 0,//1Enconconnt//rnnE2221/222i0,//(Enconco[(n)in](n)co)coi[()ini]n1n1nnnr//2t//1r1tn1nnn垂直入射:r//r12,布儒斯特角:ptan12n1n2n1i2221/2iro,io,1i2t11i2ti2221/2i12221/2i22iro,//to,//1t 2i//111t2i2221/2i22i11n1n22)nn反射率(垂直入射):反射光强与入射光强之比:124n2n1透射率(垂直入射):透射光强与入射光强之比:TT//T(nn)212RR//R(5.理解全反射情况下导引波和倏逝波的形成和特点,了解古斯-汉森位移。

光电子学教程_课后作业答案

光电子学教程_课后作业答案

好好学习,天天上上
03电子科学与技术
2. 说明相干长度相干时间与光源的关系:相干面积,相干体积的 物理意义。 答:根据
lc c c , c 1 1 c c , lc
故:光源频率宽度 越窄,相干时间越长,相干长度也越长。 根据P49(3-1-12),相干面积的物理意义:从单位面积光源辐射出的 光波,在其传播方向上发生相干现象的任一截面面积范围为辐 射波长λ与该截面至光源距离R的乘积的平方。
好好学习,天天上上
9. 经典物理观点:跃迁所发出的电磁波不是单色波,而是分 布在中心频率附近的一个小的频率范围的单色波的组合, 在谱图上正好表现为一定宽度。 量子力学观点:由测不准关系,在某一时刻,粒子所处的 能级也是不确定的,即能级不是单一的,跃迁的结果也就 相当发出了多种不同频率的光子,形成了谱线宽度。自发 辐射过程中这种增宽效益是不可避免的,也是谱线宽度所 能达到的最低值,因而决不存在线宽为0的情况,即不可 能发出绝对的单色光。 由此可见,没有绝对单一波长的光波存在。
1好好学习天天上上03电子科学与技术光电子学课程作业光电子学课程作业参考用标准答案参考用标准答案202162203电子科学与技术章节目录第五章第五章光辐射的探测光辐射的探测第四章第四章光辐射在介质中波导中的传播光辐射在介质中波导中的传播第三章第三章激光振荡与工作特性激光振荡与工作特性第二章第二章介质中的光增益介质中的光增益第一章第一章光与物质相互作用基础光与物质相互作用基础第六章第六章发光器件发光器件第七章第七章光电转换器件光电转换器件第八章第八章第八章第八章光波调制光波调制03电子科学与技术电子科学与技术companylogo好好学习天天
1 I ( x) G ln x I0
1 1 ln 2 ln 8 5 x

现代通信光电子学——光子学

现代通信光电子学——光子学

从学科发展历史看光电子学
二十世纪末是光电子产业迅速发展时期,1989年光电子 产业规模~450亿元,1995年增加到700亿美元。2000 年 为 1650 亿 美 元 , 2003 年 , 增 加 到 了 2482 亿 美 元 。 2010年?照此发展,二十一世纪将发展到上万亿的产 业规模。光电子学做为一门学科也必将随之发展和深入 。
教材
现代通信光电子学 (第五版)
亚里夫
时间
授课时间:2010年9月21日——2011年1月11日 答疑时间:临时安排 考试时间:2011年1月18日 授课方式:讲授+自学+讨论
考核方式: 平时成绩(出勤、作业): 50%
期末成绩( 闭卷考试 ) :
50%
第1章 电磁理论 第2章 光波在光学介质中传播 第3章 光波频率变换 第4章 激光光束的电光调制 第5章 激光光束的声光调制 第6章 光探测中的噪声 第7章 光辐射的探测 第8章 光波在光纤中传播 第9章 光波在介质波导中传播
众所周知,当今时代已步入信息时代,在信息社会 中,光信息占人类可获得的信息总量的80%以上。 不能不说光学这个古老的学科正在飞速发展,正在 不断注入新内容。
从学科发展的历史看光电子学
电子学
电子学是在电磁学的基础上发展起来的,是研究电信号 的产生、放大、调制、解调、传输、存储、处理、显示和 应用的学科。二十世纪六十年代,半导体材料的研制成功 ,大大促进了电子学的发展,随着半导体工艺和微电子技 术的发展,电子学、微电子学产业已经成为二十世纪的支 柱产业,人类享受的现代物质文明,很大程度上依赖于电 子学的发展。 。
例如非线性光学效应历来都是在强光作用下在介电材料中才观察到的现象然而到了80年代用弱光激发的象gaas等量子阱半导体材料竟观察到了极强的三阶非线性光学现象从而导致了半导体光学双稳态功能器件的开发正象晶体管的研制成功奠定了微电子学的基础一样光晶体管的研制成功必将促进光电子学的发展和光电子产业的发展再如以前人们把光纤仅仅看作传输光波的介质但是随着光纤物理特性的深入研究发现了光纤的偏振和相敏特性利用这些性质可以发展光纤传感技术利用光纤的非线性和色散特性可以压缩和整形光脉冲形成光孤子在光纤中掺入稀土元素铒镱銩等制成有源光纤可以发展光纤激光器和光纤放大器光纤放大器的研究引起了光纤通信的第二次革命在光纤中掺入光敏材料可以研制光纤光栅这必将促进光通信和光传感技术的发展一种全固化的光子集成回路已经迅速地形成并向人们展现出来

【精品】高三物理 第二十一章 电子论初步 一、光电效应、光子(第一课时)

【精品】高三物理 第二十一章 电子论初步   一、光电效应、光子(第一课时)

第一节光电效应光子●本节教材分析相对于以前的教材来看,这套教材对光电效应的三项结果不再是放在并列的位置,也没有列为1、2、3特别明确地、突出地放在一起,而是突出了其中极限频率的存在和光的经典电磁说的矛盾.光电效应的瞬时性及其解释只需让学生知道就可以了.光电子的最大初动能与极限频率的关系在教材里不再被提到,但从后面设置的练习来看,课堂上还是要讲清逸出功W=hν0(ν0为极限频率)的概念.光子的概念是物理学中一个十分重要的概念.新教材在本节标题中加入“光子”,说明对这个概念的教学要给予充分的重视.要注意避免学生望文主义地把光子想象成弹性小球、实物粒子的形状.注意突出光的能量进行是一份一份的.它并没有特定的形状.比如圆的方的.每一份能量叫做一个光量子.简称光子.要利用好书后的阅读材料《热辐射和普朗克的量子说》帮助学生理解量子化概念.做好光电效应现象实验,能够给学生一个感性认识,为了改善实验效果,可以使验电器带负电,指针张开.光照后锌板失去电子,指针张角变小.爱因斯坦光电效应方程是本节的一个重点,应该引导学生通过对方程的理解和运用加深对光子概念和光电效应规律的认识.●教学目标一、知识目标1.理解光电效应中极限频率的概念及其与光的电磁理论的矛盾.2.知道光电效应的瞬时性及其与光的电磁理论的矛盾.3.理解光子说及其对光电效应的解释.4.理解爱因斯坦光电效应方程并会用来解决简单问题.二、能力目标1.培养学生分析实验现象、推理和判断的能力,如从原来带负电的验电器在锌板被照射后指针张角变小推理出锌板失去电子的事实.2.对光子概念、光电效应过程能建立正确的物理图景.三、德育目标了解科学理论的建立必须用实践来检验.渗透科学研究方法的教育.●教学重点1.光电效应中的极限频率的概念及其与光的电磁理论的矛盾.2.光子说及其对光电效应的解释.3.爱因斯坦光电效应方程及应用.●教学难点1.对光强度的理解.2.极限频率的理解.3.光电子的最大初动能与入射光的强度无关.●教学方法对光电效应现象的教学采取实验观察、独立分析实验结果、引导得出正确结论的方法.对光子说及其对光电效应的解释教学采取学生阅读、教师归纳,达成共识,建立图景的方法.对光电效应结果与经典电磁理论的矛盾采取先质疑,再介绍科学实验的结论,提出要尊重实验事实,避免按自己的生活经验去进行错误的思维的步步引导,层层推进法.对光电效应方程的教学要从物理图景和公式理解两个方面展开:(1)同一金属中的不同电子接受相同的光子能量从金属中逸出所需克服阻力做功不一定相同,比如金属表面上的电子直接从表面飞出所需克服电场力做功较少.(2)使电子脱离某种金属所做功的最小值对应图景——电子恰能离开金属,初动能为零.所吸收光子能量全部用来克服原子核的吸引而做功.即hν0=W,其中ν0即为这种金属的极限频率.(3)若入射光的频率ν>ν0则对从金属中脱离做功最少的电子来说,它将剩余最多的动能.根据能量守恒观点,它的动能E k=hν-W.●教学用具锌板、验电器、紫外线灯、毛皮、橡胶棒、白炽灯.●课时安排1 课时●教学过程一、引入新课通过前一章的学习我们已知道光具有波动性,光波就是电磁波.以惠更斯为代表的“光的波动说”一派似乎取得全胜,但出人意料的是,就在这时候,又发现了用波动说无法解释的新现象——光电效应现象.对这一现象及其他相关问题的研究,使得量子物理飞速地发展起来.在这一章,我们将学习量子论初步.今天学习的内容是光电效应光子.(板书标题)二、新课教学(一)演示实验——光电效应现象1.教师取出验电器、锌板、紫外线灯、毛皮、橡胶棒,并逐一给学生介绍.2.将验电器和锌板用导线连接,紫外线灯与电源连接.3.用毛皮摩擦橡胶棒.[教师]用毛皮摩擦过的橡胶棒带什么电?[学生]负电.4.将橡胶棒与验电器的金属球接触,指针张开.[教师]现在验电器和锌板带什么电?[学生]负电5.打开紫外线灯照射锌板,验电器指针张角变小.[教师]张角变小说明验电器带的负电比原来…[学生]少了.[教师]这说明光照射锌板时使锌板失去了…[学生]电子.6.归纳光电效应现象——在光的照射下物体发射电子的现象叫光电效应现象,发射出来的电子叫光电子.(二)电子为什么能发射出来[教师]电子是受到带正电的原子核的束缚的,它怎么会跑出来了呢?物理学家们认为,这很好解释.因为光是电磁波,当光照射金属时,金属里的自由电子会由于变化着的电场的作用而振动.只要光足够强.电子的振动就会加剧到使它能挣脱原子核的束缚而逃出来.如果从能量的角度看,我们也可以认为是光把能量给了电子.电子只要获得足够多的能量就可以跑出来.(三)发现了极限频率[教师]按照上面的解释,无论什么光,只要足够强,或照射时间足够长,都应能从金属中发射电子.但奇怪的事情发生了.请看,我刚才做实验时是用紫外线灯照射锌板,现在我改用白炽灯来做实验,看看会发生什么结果呢?实验演示:白炽灯照射时,验电器指针张角无变化.[教师]研究发现,对各种金属都存在极限频率和极限波长,若入射光的频率低于极限频率,无论光多么强,照射时间多么长,都不会发生光电效应,反之若入射光的频率高于极限频率,即使光不强,也会发生光电效应.这一现象与波动理论发生了矛盾.引导学生看课本中几种金属的极限频率ν0和极限波长λ0.解释极限频率和极限波长极限频率ν0——使某一金属发生光电效应的入射光最低频率极限波长λ0——由c =λν得λ0=0 c.(四)光电效应具有瞬时性引导学生看书本相关内容.(五)波动理论在此遇到的困难——对极限频率的存在和光电子发射的瞬时性都无法解释(六)光子1.引导学生先看阅读材料《热辐射和普朗克的量子说》.2.教师进一步帮助学生体会微观世界中的量不连续的图景.a.类比:如图21—1甲、乙b.以前有没有接触过类似的只能是分立值的物理量?答:电量q =±ne (n =1、2、3…)e =1.6×10-19 Cc.量子——能量子——一份能量:E =h νh =6.63×10-34 J ·s ——普朗克常量ν:电磁波的频率3.光子a.在空间传播的光不是连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光量子,简称光子,其能量E =h ν(可以在这儿指出光波和电磁波的统一性),ν为光的频率.b.爱因斯坦提出的光子概念截然不同于早期以牛顿为代表的光的微粒说.这里光子不再是小球那样的实物粒子.我们也叫它能量包.要注意体会.c.据E =h ν,每个光子的能量只决定于光的频率.频率一定,光的强度大,意味着光子数目多.(七)光子说对光电效应的解释1.金属中的电子对于光子的吸收十分迅速,若ν>ν0.则电子几乎不需要时间就可以发射出来,这就是光电效应的瞬时性.2.若ν<ν0,则电子吸收光子能量后不能发射且在与其他粒子相互作用中又迅速地消耗掉.几乎不需时间,所以电子能量不可能像波动理论所预测的那样,可以是2h ν、3h ν…等的积累.这就是为什么存在极限频率的原因.注:一个电子一次只能吸收一个光子的能量.甲乙图21—1(八)光电效应方程1.逸出功W——使电子脱离某种金属所做功的最小值.理解:a.需克服阻力做功最少b.脱离金属时的动能为零,即恰脱离c.W=hν0ν0为极限频率2.光电效应方程:光子频率ν>ν0,同样吸收能量hν的电子.所需做的功最小为逸出功的电子发射的动能最大为E k m.据能量守恒原理:E k m=hν-W E k m由ν、W决定(九)课堂巩固训练1.计算波长是0.1220 μm的紫外线的光子的能量.2.用上题中紫外线照射逸出功是3.0×10-19J的铯时,所发射的光电子的最大初动能是多少?3.某金属在一束黄光照射下,正好有电子逸出,在下述情况下,逸出电子的多少和电子的最大初动能会发生什么变化.(1)增大光的强度而不改变光的频率;(2)用一束强度更大的红光代替黄光;(3)用强度相同的紫光代替黄光.参考答案:1.1.630×10-18 J 2.1.330×10-18 J3.(1)逸出电子增多,最大初动能不变(2)不能产生光电效应(3)逸出电子数目变少,最大初动能增大三、小结1.注意体会光子的概念,光子与电子作用的特点.不能把光子想象成弹性小球.2.本节学习的重要规律和概念有:光电效应现象中极限频率的存在及光子说对其解释;波动理论和量子理论的分歧主要在能量连续变化和能量分立化上,在解释光电效应时量子化是成功的,因而确立了光的粒子性,即光具有波粒二象性;注意体会这样一些概念;光的强度、光子的能量、光电子的最大初动能、逸出功、极限频率.3.对爱因斯坦光电效应方程的理解要结合想象光电效应的物理图景.四、布置作业课本练习一(2)(4)(5)五、板书设计六、本节优化训练设计1.用光的电磁说不能解释的现象是A.光的干涉B.光的衍射C.光电效应D.光的色散2.让一束紫外线投射到与验电器相连的锌板上,下列说法中正确的有A.若原来不带电,其箔片将张开B.若原来带负电,其箔片将张得更开C.若原来带正电,其箔片将张得更开D.若原来带负电,其箔片先合拢再张开3.一束绿光照射某金属发生了光电效应.则下列说法中正确的是A.若增加绿光的照射强度,则单位时间内逸出的光电子数目不变B.若增加绿光的照射强度,则逸出的光电子将具有更大的动能C.若改用紫光照射,则逸出的光电子将具有更大的最大初动能D.若改用紫光照射,则单位时间内逸出的光电子数目一定增加4.一束光子能量为E的单色光.在某介质中的波长是λ,则此介质对该单色光的折射率是________,此单色光在该介质中的传播速度是________.5.如图21—2是光电管使用的原理图.光电管是一种能将光—电信号相互转换的装置.其内部抽成真空或充有少量惰性气体,涂在内半壁的碱金属作为阴极K,当受到合适的光照射时会发生光电效应从而在电路中形成光电流.A为阳极,若用频率为ν0的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过.则A.若用紫外线照射阴极K ,电流表中一定有电流通过B.若用红外线照射阴极K ,电流表中一定没有电流通过C.若用频率为ν0的可见光照射到阴极K 上时,将滑动变阻器的滑动触头移到C 端时,电流表中一定没有电流通过D.若用频率为ν0的可见光照射到阴极K 上时,将滑动变阻器的滑动触头逐渐由图示位置移到B 端时,电流表示数可能不变6.如图21—3所示是一种光电计数装置的原理图,被计数的制品放在传送带上,光源安装在传送带的一侧,光电计数装置在传送带的另一侧.每当传送带上有一制品通过时,计数齿轮过一齿,计数器自动地把制品数目记下来,试说明这种计数装置的工作原理. 参考答案:1.C 2.ACD 3.C 4.E chλ h Eλ 5.AD 6.略图21—2 图21—3。

光电子学与光子学讲义PD

光电子学与光子学讲义PD

➢ 实际应用中,第一个过程(吸收发生在耗尽区)对光生电流的贡献最大、效 果最好。因为每一个光子的吸收都会形成电子、空穴的流动,而且避免了由于 扩散时间引起的电流相应延迟(漂移时间<扩散时间)。
光电子学与光子学讲义PD
➢ pn光电二极管的实际结构:
Chapter 6 光电探测器
光电子学与光子学讲义PD
一、 简介
➢ 光电探测器:光能或光信号转换为电能或电信号的器件,是 光接收机的核心。 ➢机理:光电效应。 ——物质在光的作用下,不经升温而直接引起物质中电子运动 状态发生变化,因而产生物质的光电导效应、光生伏特效应和 光电子发射等现象。 在理解上述定义时,必须掌握以下三个要点: 原因:是辐射,而不是升温; 现象:电子运动状态发生变化; 结果:电导率变化、光生伏特、光电子发射。 简单记为:辐射→电子运动状态发生变化→光电导效应、光 生伏特效应、光电子发射
光生伏特效应
光生伏特效应是光照使不均匀半导体或均匀半导体中产生电子和空穴, 并在空间分开而产生电位差的现象。即将光能转化成电能。
丹倍效应
由于光生载流子的扩散在光的传播Байду номын сангаас向产生电位差的现象称为光电扩 散效应或丹倍效应 。 光磁电效应
放在磁场内的均匀半导体材料受到光照射时,
如果磁场的方向垂直于xoy平面,洛伦兹力把扩
➢ 在光激发下多数载流子浓度一般改变很小,而少数 载流子浓度却变化很大。 ➢ pn结势垒区内存在自建电场(自n区指向p区), 结两边的光生载流子受该场的作用,各自向相反方向 运动:p区的电子穿过pn结进入n区;n区的空穴进 入p区。该运动使p端电势升高,n端电势降低,于是
在pn两端形成了光生电动势。这就是光生伏特效应。
外光电效应: 是指物质受光照后而激发的电子逸出物质表面,在外

光电子学与光子学讲义-作业答案(第1、2章)13版

光电子学与光子学讲义-作业答案(第1、2章)13版

第一章1.10 Refractive index(a) Consider light of free-space wavelength 1300 nm traveling in pure silica medium. Calculate the phase velocity and group velocity of light in this medium. Is the group velocity ever greater than the phase velocity?(b) What is the Brewster angle(the polarization angle qp) and the critical angle(qc) for total internal reflection when the light wave traveling in this silica medium is incident on a silica/air interface. What happens at the polarization angle?(c) What is the reflection coefficient and reflectance at normal incidence when the light beam traveling in the silica medium is incident on a silica/air interface?(d) What is the reflection coefficient and reflectance at normal incidence when a light beam traveling in air is incident on an air/silica interface? How do these compare with part (c) and what is your conclusion?1.18 Reflection at glass-glass and air-glass interfaceA ray of light that is traveling in a glass medium of refractive index n1=1.460 becomes incident on a less dense glass medium of refractive index n2=1.430. Suppose that the free space wavelength of the light ray is 850 nm.(a) What should the minimum incidence angle for TIR be?(b) What is the phase change in the reflected wave when the angle of incidence qi =85°and when qi =90°?(c) What is the penetration depth of the evanescent wave into medium 2 when qi =85°and when qi =90°?(d) What is the reflection coefficient and reflection at normal incidence (qi =0 °)when the light beam traveling in the glass medium (n=1.460) is incident on a glass-air interface? (e) What is the reflection coefficient and reflectance at normal incidence when a light beam traveling in air is incident on an air/-glass interface (n=1.460)? How do these compare with part (d) and what is your conclusion?1.20 TIR and polarization at water-air interface(1) Given that the refractive index of water is about 1.33, what is the polarization angle for light traveling in air and reflected from the surface of the water?(2) consider a diver in sea pointing a flashlight towards the surface of the water. What is the critical angle for the light beam to be reflected from the water surface?1.22 phase changes on TIRConsider a lightwave of wavelength 870nm traveling in a semiconductor medium (GaAs) of refractive index 3.6. It is incident on a different semiconductor medium (AlGaAs) of refractive index 3.4, and the angle of incidence is 80o. Will this result in total internal reflection? Calculate the phase change in the parallel and perpendicular components of the reflected electric field?1.25 Goos-Haenchen phase shiftAray of light that is traveling in a glass medium(1) of refractive index n1=1.460 becomesincident on a less dense glass medium(2) of refractive index n2=1.430. Suppose that the free space wavelength of the light ray is 850nm.the angle of incidence θi =85°. Estimate the lateral Goos-Haenchen shift in the reflected wave for the perpendicular field component. Recalculate the Goos-Haenchen shift in the second medium has n2=1 (air). What is your conclusion?Assume that the virtual reflection occurs from a virtual plane in medium B at a distance d that is roughly the same as the penetration depth.Note that d actually depends on the polarization ,the direction of the field,but we will ignore this dependence.第二章 作业习题:θ2.7 Dielectric slab waveguide Consider a dielectric slab waveguide that has a thin GaAs layer of thickness 0.25μm between two AlGaAs layers. The refractive index of GaAs is3.6 and that of the AlGaAs layers is 3.40. What is the cut-off wavelength beyond which only a single mode can propagate in the waveguide, assuming that the refractive index does not vary greatly with the wavelength? If a radiation of wavelength 860 nm (corresponding to bandgap radiation) is propagating in the GaAs layer, what is the penetration of the evanescent wave into the AlGaAs layer? What is the mode field width (MFW) of this radiation? Point out the effect of change of radiation wavelength (λ) on the MFW.2.9 Dielectric slab waveguide Consider a planar dielectric waveguide with a core thickness 10μm , n 1=1.4446, n 2=1.4440. Calculate the V -number, the mode angle θm for m=0 (use a graphical solution, if necessary), penetration depth, and mode field distance (MFW=2α+2δ), for light wavelengths of 1.0μm and 5μm . What is your conclusion? Compare your MFW calculation with ()0221/a V V ω=+.The model angle θ0is given as θ0=88.85ᵒ for λ=1μm and θ0=88.72ᵒ for λ=1.5μm for the fundamental mode m=0.2.10 A multimode fibe r Consider a multimode fiber with a core diameter of 60μm , core refractive index of 1.47, and a cladding refractive index of 1.45 both at 870 nm. Consider operating this fiber at λ=870n m .(a) Calculate the numerical aperture.(b) Find out the normalized core-cladding index difference.(c) Calculate the V-number for the fiber and estimate the number of guided modes.(d) Calculate the wavelength beyond which the fiber becomes single-mode.(e) Calculate the modal dispersion τ∆and hence the bit rate ⨯distance product .2.12 Single mode fiber Consider a fiber with a 2SiO -13.5%2GeO core of diameter of 6m μ and refractive index of 1.47 and a cladding refractive index of 1.46 both refractive indices at 1300 nm where the fiber is to be operated using a laser source with a half maximum width (FWHM) of 2 nm..(a) Calculate the V -number for the fiver.(b)what is the maximum allowed diameter of the core that maintains oprations in single-mode?(c) Calculate the wavelength below which the fiber becomes multimode.(d) Calculate the numerical aperture.(e) Calculate the maximum acceptance angle.(f)Obtain the material dispersion and wavelength dispersion and hence estimate the bit rate⨯) of the fiber.⨯distance product (B L。

光电子学与光子学的原理及应用s.o.kasa 课后答案

光电子学与光子学的原理及应用s.o.kasa 课后答案
Solutions for Optoelectronics and Photonics: Principles and Practices Chapter 1/2/3/7
1.4 Antireflection coating
For light traveling in medium 1 incident on the 1-2 interface at normal incidence,
For SiO2 For TiO2
d = λ = 900 × 10−9 m = 0.15 µm
4 n2
4(1.5)
d = λ = 900 × 10−9 m = 0.10 µm
4n2
4(2.3)
1.8 Thin film coating and multiple reflections:
Assume that n1 < n2 < n3 and that the thickness of the coating is d. For simplicity, we will assume normal incidence. The phase change in traversing the coating thickness d is φ = (2π/λ)n2d where λ is the free space wavelength. The wave has to be multiplied by exp(−jφ) to account for this phase difference.
The phase change for wave B going through the coating of thickness d is 2k2d where k2 = n2ko and ko = wavevector in free space = 2π/λ. This should be 180° or π. Thus we need 2n2(2π/λ)d = π or

光学与光电子学

光学与光电子学
光学与光电子学
汇报人:
2024-01-03
目录
• 光学基础 • 光电子学技术 • 光学应用 • 光电子学应用 • 光学与光电子学的未来发展
01
光学基础
光的本质
01
02
03
光的波动性
光是一种电磁波,具有振 幅、频率和相位等波动特 性。
光的粒子性
光也可以看作是一束粒子 流,每个粒子称为光子, 具有能量。
光子晶体技术
探索光子晶体的新应用,如光子晶体光纤、光子晶体传感器等,提 高光子器件的性能和稳定性。
交叉学科的发展
生物医学光子学
01
将光学与医学、生物学等学科交叉融合,研究生物医学领域的
光学技术和应用。
光学与信息科学
02
将光学与信息科学交叉融合,研究光学信息技术和光通信技术
,推动信息科技的发展。
光学与能源科学
光电显示是利用光电效应实现图像显示的技术。光电 显示技术具有高亮度、高对比度、宽色域等优点,广 泛应用于电视、显示器、广告牌等领域。
常见的光电显示技术包括液晶显示(LCD)、等离子 显示(PDP)、有机发光二极管显示(OLED)等。 液晶显示利用液晶分子的光学性质实现图像显示,具 有低功耗、低成本等优点。等离子显示利用气体放电 产生紫外线激发荧光物质实现图像显示,具有高亮度 、宽视角等优点。有机发光二极管显示利用有机半导 体的电致发光性质实现图像显示,具有自发光、高对 比度等优点。
03
将光学与能源科学交叉融合,研究光学能源技术和太阳能利用
技术,推动能源科技的发展。
应用领域的拓展
通信与网络
研究高速、大容量、低损耗的光通信技术和光网络技术,推动通 信和网络技术的发展。
先进制造
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

光从一个更稠密介质n1和一个不太致密的介质N2之间的边界处的全内反射是伴随着在边界附近的介质2的渐逝波传播。

发现这一波的函数形式,并与距离的讨论如何将其因人而异进入介质2。

其具有的Y衰减为振幅。

注意,被忽略,因为它意味着光波在介质2的振幅,因此强度的增长。

这里考虑的行波的一部分,这是在z波矢,即,沿边界。

从而渐逝波在z 传播。

此外,这意味着该传输系数。

必须是这是一个实数,并且是相变所指示的复数。

注意,不,但是,改变传播沿z和沿y中的渗透的一般表现。

B 强度,反射率,透射率它是经常需要计算的反射波和透射波的强度或照度当光在指数n1的介质行进,入射在一个边界,在那里的折射率变化到n2。

在某些情况下,我们简单地在垂直入射那里是在折射率的变化感兴趣的..对于光波行进机智速度v与相对介电常数ε的介质时,光强度L是在电场振幅e作为定义的。

这里表示在每单位体积的场的能量。

当由速度v乘以它给在该能量通过一个单位面积传输的速率。

反射率R的措施,以使入射光和反射光的强度可以单独用于电场分量平行和垂直于入射面被定义。

虽然反射系数可以是复数,可以表示相位变化,反射率是一定表示强度变化的实数。

复数幅度限定在其产品而言,其复数共轭。

由于玻璃介质具有大约1.5的折射率,这意味着通常在空气- 玻璃表面上的入射辐射的4%被反射回透射吨涉及发射波到以类似的方式对反射入射波的强度。

我们必须,但是,考虑到透射波是在一个不同的媒介,也是其相对于边界方向与入射波的不同折射。

对于垂直入射时,入射光和透射光束是正常和透射率被定义.光的部分反射和透射部分必须经过叠加。

例:疏介质反射光的(内部反射)光的光线是行驶在折射率为n1的玻璃介质=1.45变为事件折射率n2=1.43的密度较小的玻璃介质。

假定光线的自由空间波长为1微米。

A 一个我应该为TIR最小入射角是什么?B 什么是当a =85,反射波的相位变化- 90?考虑光在法向入射上的折射率1.5与空气的折射率1的玻璃介质之间的边界处的反射。

A:如果光从旅行的玻璃,什么是反射系数和相对于入射光的反射光的强度?B:如果光从玻璃行进到空气中,什么是反射系数和相对于入射光的反射光的强度?C:什么是在一个以上的外部反射偏振角?你会怎么做一个宝丽来设备,基于偏振角偏振的光?如果我们从玻璃板上反射光,保持入射角在56.3(我们可以使用反射光将与电场分量垂直于入射面偏振。

的透射光将在该领域更大入射平面上,也就是说,这将是部分偏振光。

通过使用堆栈玻璃板1可以增加透射光的偏振(这种类型的桩的感光板的偏振片的是在1812年发明了多米尼克fjarago)当光入射在半导体的表面上,就变成部分地反射。

局部反射是在太阳能电池,其中透射光能量进入该半导体器件被转换成电能的重要考虑因素,Si的折射率约为3.5左右700-800 nm 的波长。

这意味着光的31%被反射而不能用于转换为电能;的显着降低太阳能电池的追求效率。

然而,我们可以涂上一层薄薄的介电材料的半导体器件的表面上。

具有中间折射率。

图1.14示出了如何在薄的介电涂层降低了反射光的强度。

在这种情况下,光在表面上第一事件和一些它变成反射,这反射波显示为图1.14。

波经历的反思180相位变化,因为这是一种外在反映。

射入和行进中的涂层的波便成为在涂层/半导体表面反射。

这一波,这是显示为b,如图1.14,还患有自N3> N2 有180相位变化。

当波B renvhes一个,它遭受穿过涂层的厚度d的两倍的总延迟。

的相位差相当于k,其中k为波矢在涂层中,并指的是在该涂层的波长。

以减少反射光,a和b必须连接的破坏性,这需要的相位差是或附加muitiples..是一个奇数的整数。

因此,涂层的厚度必须是在对波长的涂层和depends四分之一波长的整数倍。

取得波a和b之间的破坏性干扰的良好程度,这两个幅值必须是具有可比性。

空气和涂层之间的反射系数等于该涂层和半导体之间。

因此,氮化硅是一个不错的选择,因为在Si太阳能电池的抗反射涂层材料。

将波长为700nm的/(4 *1.9)=92.1nm或奇数倍的D。

例:电介质镜由一个堆叠交替作为示意性示出在图1.15的折射率的电介质层的。

其中n1是比N2小。

每一层的厚度为波长的四分之一,其中是光在该层中的波长,或者在其中是在该镜被从接口在长干涉和向主要反射产生所需波的自由空间波长光。

如果有多层的足够数量的反射率可以在波长接近角统一。

该图还示出了示意性的典型反射比的介电反射镜有许多层的波长特性。

在层1的光的反射系数r被反射在1-2边界为r,它是正数,表示数字,表示没有相位的变化。

在被反射在2-1边界层2的反射系数为光指示相改变。

因此,反射系数候补中符号通过mirror. 两个任意波,a和b,这是在两个连续的界面反射,因此两个波都已经出相因反射在不同的界限。

进一步,波B的行进附加距离的两倍达到一个波前,因而经历了一个等效相位的变化,那就是。

a和b之间的相位差在相位和接口建设性。

我们同样可以表明,声波b和C也长干涉等问题,使得从连续范围内的所有的反射波长干涉,若干层(取决于N1和N2)之后的透射强度将是小的并且反射光的强度将接近统一。

电介质镜被广泛用于现代的垂直腔表面发射半导体激光器。

电谐振器,如并联电感- 电容(LC)电路允许范围内围绕着这样一个LC电路的窄带宽只有电振荡的共振频率,从而存储在我们所知道的相同频率的能量,还可以作为过滤器在谐振频率,这是我们如何调整我们最喜爱的广播电台。

光学谐振频率(波长)。

当两个平面反射镜是完全对齐是在图1.16平行广告。

与两个反射镜M1和M2之间的引线光波反射到它们之间的自由空间,建设性的和破坏性的这些波的空腔之内。

波反射到左侧。

其结果是一系列允许静止的或站着的电磁波在所述腔,如图1.16(就像两个固定点之间伸展振动吉他弦的驻波)。

假设金属涂层必须为零,我们只能以半波长的整数m,进入型腔长度l。

每一个特定的允许的,标有满足方程,对于给定的米定义为在图1.16所示的腔模式。

时刻作为光频率v和波长之间的关系,这些模式中的相应的频率v分别是在腔的谐振频率。

其中v是对应于m= 1时,基本模式,并且也相邻的两个模式的频率间隔的最低频率。

它被称为自由光谱范围。

图1.16示出了示意性的允许模式作为频率的函数的强度。

如果没有从腔损失,镜子是完全反射,然后在频率峰值五世式定义将锋利的线条。

如果反射镜是完全反射,使得这个简单的光学腔与它的镜像,标准具,用于将“店”的辐射能量只在一定的频率,它被称为法布里- 珀罗光学谐振腔。

考虑一个任意波形,如方向行驶的权利,在如图1.16某些瞬间。

经过一个往返这一波将再次驶向正确的,但现在的广告浪潮b,它有一个相位差和幅度不同,由于不完美的反射。

如果反射镜M1和M2是相同的数量级为r的反射系数则b为k的一个往返的相位差和幅度,R ^ 2相对于一个。

当a和b的干扰,其结果是...当然,就像A,B将继续,并会反射两次,并经过一个往返,将被再次走向正确的,我们现在将有三波干扰等。

无限的往返反射后,由此产生的电场E是由于这种无限干扰。

一旦我们知道我们可以计算出强度腔领域,进一步我们可以使用反射来进一步简化表达。

代数运算后的最终结果是...因此,强度比K,或者等价地,强度与频率的频谱,峰值时,如图1.16。

这些山峰是位于该satify,这直接导致EQ和推导直观。

对于那些谐振的k值。

较小的镜反射率R是指从空腔,从而影响在腔体中的强度分布的示意说明图1.16更多的辐射损失。

法布里- 珀罗标准具的频谱宽度为全宽半高的个人模式的强度,如在图1.16中定义。

它可以在一个简单的方式,当R>0.6进行计算。

其中,f称为谐振器,它随着损失的损失减少的技巧。

大细度导致更清晰的模式峰。

技巧是模式分离,光谱宽度的收音机。

法布里- 珀罗光学腔被广泛用于激光,干涉滤光器,和光谱应用。

考虑的光束入射在Fabry-Perot 腔,如图1.17。

光学谐振腔是由部分透射和反射板形成的。

入射光束的一部分进入空腔。

我们知道,只有特殊的腔模被允许存在于腔内,从而导致发射光束。

输出光的光强度在所述腔的一部分,并且是成比例的当量。

商业干涉滤光器是基于这样的原则,除了他们通常使用串联的两个空腔串联由介质镜形成(一叠四分之一波长层);的结构比图1.17比较复杂。

进一步,调节腔长为l提供了一个“调整功能”扫描不同的波长。

其中I = A ^2是原来的强度。

在腔体的强度是最大的I每当式中的分母。

是零,这相当于千升,其中m是一个整数。

上面的想法可以通过使用NK对于k可以容易地扩展到与介质的折射率n。

进一步,如果入射在TGE标准具面的角度是不正常的,那么我们就可以解决k以可沿腔轴,即使用KX代替k个在上面的讨论中。

而且,该模式的光谱宽度将对应于一个波长的光谱宽度。

模式波长对应于模式的频率,我们可以区分这句话来与小变化。

1.8 古斯- 汉欣位移和光隧道光行进在光学更稠密介质受到全内反射时,它是入射在密度较小的介质入射时大于如图1.10的临界角的角度。

简单的光线轨迹分析给人的印象是反射光线出现,从入射光线与界面如图1.10的接触点。

然而,仔细光学实验研究入射和反射光束已经表明,反射波出现横向从入射点偏移在界面如示于图1.18。

虽然发病率和反射的角度是相同的(作为一个期望菲涅耳方程),反射光束,然而,就是横向偏移被称为古斯- 撼神移。

反射光束的横向偏移可以通过考虑可以理解,反射光束经历相变,如图1.12。

并且,该电场由穿透深度延伸到第二介质。

我们知道,除0°或180°的其他的相变发生时,才会有全内反射.。

我们可以通过改变沿渐逝波,即沿Z,通过量,如图1.18的传播方向的反射波等效地表示成第二介质此相变和渗透。

横向偏移取决于发生率和穿透深度的角度。

从简单的几何考虑。

例如,对于入射的光85在玻璃- 玻璃界面和例1.6.2中。

发生全内反射时的光密介质,例如在波传播一个在图1.18是入射的角度大于在界面AB临界角用培养基B,如在图1.19中,我们将会看到,当b为足够薄的,减毒的光束出现的b的另一侧的角这种现象在入射波通过它禁止在简单的几何光学方面的媒体传输部分就是所谓的光被称为光隧道,它解释光的电磁波本质。

它是由于渐逝波的电场穿透到介质b和到达接口BC的事实。

介质C的介质的接近挫败TIR。

在c 中的发送波束进行一些光强度的,因此,反射光束的强度降低受抑全内反射是卓有成效地利用在束分离器,如图1.20光束肠内的玻璃棱镜一个挨在斜面上的TIR而成为反射;棱镜偏转光。

在图1.20,两个棱镜,a和c,使用由薄膜分隔,B低折射率时,一些光能量通过此薄膜现在隧道和传输到c和从立方体分束器立方体,FTIR在一个引线的斜边面至一个发射光束,因此在对两束入射光束分离。

相关文档
最新文档