光电子复习知识点教材
光电子学与光子学讲义-Chapter0-perface
信息技术要求“更多”、“更快” 、“耗能更少” 地处理信息 从上图可以看出,电子处理技术从电子管发展到半 导体集成电路过程中,电子器件逐渐小型化,处理速 度高速化,耗能越来越少,处理单位信息( 1bit )的 成本不断降低。 随着技术发展要求的提高,信息处理硬件的极限开 始显现出来 科学家们想到了光学技术,利用光信息处理技术 的超高速、大容量、低能耗的特点进行信息处理。
电 荷
费米子(费米统计)
-e
玻色子(玻色统计)
0
自
旋
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Biblioteka 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 ……
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. 1978年 欧洲光子学会成立 1982年 美国 期刊改名
五.光电子学发展方向与趋势
光电功能材料进展 光电子技术的突破
1970s: 异质结半导体材料(LD 室温工作)
石英光导纤维(损耗 < 1dB/km〕 (高锟,1968预言) 光纤通信奠定基石 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)
电子技术基础教程第9章光电子器件及其应用优选全文
光敏电阻将光的强弱变化转变为电阻值的差异,从而
可以由流过电流表的不同电流直接显示亮度。其中R1、 R2用于调节表面刻度,RW用于控制表头的灵敏度。
2024/10/9
19
(2)红外测温仪的前置放大电路
调制光入射光敏电阻后转化为电信号,然后送放大
器进行放大。输出uO的大小即可反映温度的高低。
2024/10/9
光电耦合器件:光电器件与电光器件的组合。
2024/10/9
2
9.1 发光二极管(LED)
9.1.1 发光二极管的工作原理 1.发光二极管的外形、电路符号和伏安特性
外形图:
2024/10/9
3
电路符号和伏安特性
•LED的正向工作电压UF一般为1.5~3V; •反向击穿电压一般大于5V;
•正向工作电流IF为几毫安到几十毫安,且亮度随IF的增加而
10
9.2.1 光电器件及其应用
箭头与
LED符号
1.光电二极管外形、电路符号及工作原理 的区别
外形
2024/10/9
光导模式
电路符号
光伏模式
11
2.光电二极管的应用
(1)光电二极管的简单应用电路
光照射,2CU导 通,有电压输出
光照射2CU, VT导通, KA吸合。
简单光控电路
2024/10/9
光控继电器电路
增大;
•发光二极管正向工作电压的大小取决于制作材料;
•不同的半导体材料及工艺使发光二极管的颜色、波长、亮度、
光功率均不相同。
2024/10/9
4
2EF系列发光二极管的主要参数
型号
工作 电流
IF/mA
正向 发光 电压 强度
(2019新教材)人教版高中物理选择性必修第一册:第四章《光》思维导图知识点及练习题
光[自我校对]①cv②sin i sin r③光疏介质④临界角⑤1 n⑥必须是相干光源⑦缝、孔的大小小于等于波长⑧横波光的折射、全反射1.解决光的折射问题的常规思路(1)根据题意画出正确的光路图.(2)利用几何关系确定光路图中的边、角关系,要注意入射角、折射角均是与法线的夹角.(3)利用折射定律、折射率公式列式求解.2.有关全反射定律的应用技巧(1)首先判断是否为光从光密介质进入光疏介质,如果是,下一步就要再利用入射角和临界角的关系进一步判断,如果不是则直接应用折射定律解题即可.(2)分析光的全反射时,根据临界条件找出临界状态是解决这类题目的关键.(3)当发生全反射时,仍遵循光的反射定律和光路可逆性.【例1】Morpho蝴蝶的翅膀在阳光的照射下呈现出闪亮耀眼的蓝色光芒,这是因为光照射到翅膀的鳞片上发生了干涉.电子显微镜下鳞片结构的示意图见图.一束光以入射角i从a点入射,经过折射和反射后从b点出射.设鳞片的折射率为n,厚度为d,两片之间空气层厚度为h.取光在空气中的速度为c,求光从a 到b所需的时间t.解析:设光在鳞片中的折射角为r,折射定律sin i=n sin r在鳞片中传播的路程l1=2dcos r,传播速度v=cn,传播时间t1=l1v解得t1=2n2dc n2-sin2i同理,在空气中的传播时间t2=2h c cos i则t=t1+t2=2n2dc n2-sin2i+2hc cos i答案:2n2dc n2-sin2i+2hc cos i(1)根据题意画出正确的光路图.(2)利用几何关系确定光路图中的边、角关系,要注意入射角、折射角的确定.(3)利用反射定律、折射定律求解.(4)注意在折射现象中,光路是可逆的.光学元件的特点及对光线的作用1.棱镜对光有偏折作用:一般所说的棱镜都是用光密介质制作的.入射光线经三棱镜两次折射后,射出方向与入射方向相比,向底边偏折(若棱镜的折射率比棱镜外介质的折射率小,则结论相反).由于各种色光的折射率不同,因此一束白光经三棱镜折射后发生色散现象(红光偏折最小,紫光偏折最大).2.全反射棱镜:横截面是等腰直角三角形的棱镜叫全反射棱镜.选择适当的入射点可以使入射光线经过全反射棱镜的作用后偏转90°或180°,如图所示.要特别注意两种用法中光线在哪个表面发生全反射.3.玻璃砖:所谓玻璃砖一般指横截面为矩形的棱镜.当光线从上表面入射,从下表面射出时,其特点是:(1)射出光线和入射光线平行.(2)各种色光在第一次入射后就发生色散.(3)射出光线的侧移与折射率、入射角及玻璃砖的厚度有关.(4)可利用玻璃砖测定玻璃的折射率.【例2】如图所示,某三棱镜的截面是一直角三角形,棱镜材料的折射率为n,底面BC涂黑,入射光沿平行于底面BC的方向射向AB面,经AB和AC折射后射出.为了使上述入射光线能从AC面射出,求折射率n的取值范围.解析:设第一次发生折射时入射角和折射角分别为α和β,第二次发生折射时的入射角为γ则sin α=n sin β要在AC面上不发生全反射,要求sin γ<1 n同时由题可知:β+γ=90°,α=60°因此有:n<7 2.又n本身大于1,故n的取值范围:1<n<7 2答案:1<n<72光的干涉和衍射的比较1.两者的产生条件不同:产生干涉的条件是两列光波频率相同,振动方向相同,相位差恒定;产生明显衍射现象的条件是障碍物或小孔的尺寸跟光的波长相差不多,甚至比光的波长还要小.2.图样特点不同:单色光双缝干涉产生的是等间距、明暗相间且亮度基本相同的条纹;单缝衍射产生的是中央最宽、最亮,其他窄且暗的明暗相间条纹,并且各相邻条纹间距不等.3.波长对条纹间距的影响:无论是双缝干涉还是单缝衍射,所形成的条纹间距和宽度都随波长增加而增大.双缝干涉中相邻明纹或暗纹间距为Δx=l dλ.【例3】表面附有油膜的透明玻璃片,当有阳光照射时,可在表面和玻璃片边缘分别看到彩色图样,则前者是________现象,后者是________现象.解析:附有油膜的玻璃片表面发生薄膜干涉而看到彩色图样,周围发生衍射也能看到彩色图样.两者原理不一样.答案:干涉衍射(1)产生干涉是有条件的,产生衍射只有明显不明显之说.(2)干涉与衍射的本质都是光波叠加的结果.1.中国古人对许多自然现象有深刻认识,唐人张志和在《玄真子·涛之灵》中写道:“雨色映日而为虹”.从物理学的角度看,虹是太阳光经过雨滴的两次折射和一次反射形成的.图是彩虹成因的简化示意图,其中a、b是两种不同频率的单色光,则两光()A.在同种玻璃中传播,a光的传播速度一定小于b光B.以相同角度斜射到同一玻璃板透过平行表面后,b光侧移量小C.在同一介质中传播时两种光的频率相同D.以相同的入射角从水中射入空气,在空气中只能看到一种光时,一定是a光E.以相同的入射角从水中射入空气,在空气中只能看到一种光时,一定是b光解析:由题图可知,a光在同一介质中的折射率大,其频率大.选项C错误.根据n=cv,知a光在玻璃中的传播速度小,选项A正确.当a、b光以相同的角度斜射到同一玻璃板上后,其光路图如右图所示,由图可知,a光的侧移量大,选项B正确.由sin C=1n,可知a光的临界角小,即a光比b光容易发生全反射,因此在空气中只能看到一种光时,一定是b光,选项D错误,E正确.答案:ABE2.在双缝干涉实验中,分别用红色和绿色的激光照射同一双缝,在双缝后的屏幕上,红光的干涉条纹间距Δx1与绿光的干涉条纹间距Δx2相比,Δx1________Δx2(填“>”、“<”或“=”).若实验中红光的波长为630 nm,双缝与屏幕的距离为1.00 m,测得第1条到第6条亮条纹中心间的距离为10.5 mm,则双缝之间的距离为________mm.解析:由公式Δx=Ldλ可知,Δx1>Δx2.相邻亮条纹之间的距离为Δx=10.55mm=2.1 mm,双缝间的距离d=LλΔx,代入数据得d=0.300 mm.答案:>0.3003.如图所示,玻璃球冠的折射率为3,其底面镀银,底面的半径是球半径的32倍;在过球心O 且垂直于底面的平面(纸面)内,有一与底面垂直的光线射到玻璃球冠上的M点,该光线的延长线恰好过底面边缘上的A点,求该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角.解析:设球半径为R,球冠底面中心为O′,连接OO′,则OO′⊥AB.令∠OAO′=α,有cos α=O′AOA=32RR①即α=30°②由题意知MA⊥AB所以∠OAM=60°③设图中N点为光线在球冠内底面上的反射点,所考虑的光线的光路图如图所示.设光线在M点的入射角为i,折射角为r,在N点的入射角为i′,反射角为i″,玻璃的折射率为n.由于△OAM为等边三角形,有i=60°④由折射定律有sin i=n sin r ⑤代入题给条件n=3得r=30°⑥作底面在N点的法线NE,由NE∥AM,有i′=30°⑦根据反射定律,有i″=30°⑧连接ON,由几何关系知△MAN≌△MON,故有∠MNO=60°⑨由⑦⑨式得∠ENO=30°⑩于是∠ENO为反射角,ON为反射光线.这一反射光线经球面再次折射后不改变方向.所以,射出玻璃球冠的光线相对于入射光线的偏角β为β=180°-∠ENO=150°⑪答案:150°4.如图所示,在注满水的游泳池的池底有一点光源A,它到池边的水平距离为3.0 m.从点光源A射向池边的光线AB与竖直方向的夹角恰好等于全反射的临界角,水的折射率为4 3.(1)求池内的水深;(2)一救生员坐在离池边不远处的高凳上,他的眼睛到池面的高度为2.0 m.当他看到正前下方的点光源A时,他的眼睛所接受的光线与竖直方向的夹角恰好为45°.求救生员的眼睛到池边的水平距离(结果保留1位有效数字).解析:(1)如图,设到达池边的光线的入射角为i,依题意,水的折射率n=4 3,光线的折射角θ=90°.由折射定律有n sin i=sin θ①由几何关系有sin i=ll2+h2②式中,l=3.0 m,h是池内水的深度.联立①②式并代入题给数据得h=7 m≈2.6 m ③(2)设此时救生员的眼睛到池边的距离为x.依题意,救生员的视线与竖直方向的夹角为θ′=45°.由折射定律有n sin i′=sin θ′④式中,i′是光线在水面的入射角.设池底点光源A到水面入射点的水平距离为a.由几何关系有sin i ′=aa 2+h 2⑤ x +l =a +h ′⑥式中h ′=2 m .联立③④⑤⑥式得 x =⎝⎛⎭⎪⎫3723-1m ≈0.7 m ⑦答案:(1)2.6 m (2)0.7 m。
光电子学 教学大纲
光电子学教学大纲科目名称:光电子学课程类别:专业课主讲教师:XXX学分:3 学分学时:54 学时(27 周)前置课程:电磁场与微波技术一、课程目标本课程旨在使学生全面了解光电子学的基本原理和应用,培养学生在光电子学领域的分析和解决问题的能力。
二、教学内容1. 光电效应1.1 光电效应的基本概念1.2 光电效应的量子理论1.3 光电效应的应用2. 光电子器件2.1 光电二极管的原理与特性2.2 光电导、光电二极管和光电三极管的应用2.3 光电子放大器的原理和应用3. 光波导理论3.1 光波导的基本原理3.2 单模和多模光纤的特性与应用3.3 光纤接口技术4. 光通信系统4.1 光通信的基本原理4.2 光纤通信系统的构成和组成4.3 光通信系统中的调制和解调技术4.4 光纤通信系统的网络结构5. 光存储技术5.1 光存储的基本原理5.2 光盘和光碟的结构和工作原理5.3 高密度光存储介质技术6. 光触媒材料与应用6.1 光触媒材料的基本原理6.2 光触媒的合成与表征6.3 光触媒在环境净化和能源领域的应用三、教学方法1. 理论讲授:通过课堂教学,对光电子学的基本概念、原理和应用进行系统性讲解。
2. 实验教学:通过光电子学实验,培养学生的实验设计和数据分析能力。
3. 讨论与案例分析:通过小组讨论和案例分析,引导学生思考和解决实际问题。
4. 学术报告:鼓励学生进行光电子学相关领域的学术研究,并组织学术报告会,提升学生学术交流能力。
四、考核方式1. 平时表现:包括出勤情况、课堂讨论和实验表现。
2. 期中考试:对学生对光电子学基本概念和原理的理解进行测试。
3. 课堂作业:通过书面作业,检验学生对光电子学的掌握程度。
4. 期末考试:对学生在理论和实验方面的综合能力进行综合评估。
五、参考教材1. 《光电子学基础》(第四版),作者:XXX,出版社:XXX2. 《光电子学导论》(第三版),作者:XXX,出版社:XXX六、教学进度安排Week 1-2: 光电效应- 光电效应的基本概念和实验观察- 光电效应的量子理论解释Week 3-4: 光电子器件- 光电二极管的原理与特性- 光电导、光电二极管和光电三极管的应用Week 5-6: 光波导理论- 光波导的基本原理和传输特性- 单模和多模光纤的特点和应用Week 7-8: 光通信系统- 光通信的基本原理与系统组成- 光纤通信中的调制和解调技术Week 9-10: 光存储技术- 光存储的基本原理和工作原理- 光盘和光碟的结构与应用Week 11-12: 光触媒材料与应用- 光触媒材料的基本原理和制备方法- 光触媒在环境净化和能源领域的应用Week 13-14: 复习与总结以上为《光电子学教学大纲》的主要内容,希望能够帮助学生全面了解光电子学的基本理论和应用,培养学生的分析和解决问题的能力,为学生在光电子学领域的学习和研究奠定基础。
高三物理知识点总结光电子
高三物理知识点总结光电子光电子效应是光学和量子物理的交叉领域,是现代物理学的重要组成部分。
在高三物理学习中,光电子效应是一个重要的知识点,掌握它对于理解光和电子的相互作用以及光的粒子性质具有重大意义。
本文将全面总结高三物理中的光电子效应,包括其基本概念、实验原理以及在实际应用中的作用。
一、光电子效应的基本概念光电子效应是指当光照射到金属表面时,金属中的自由电子被激发出来形成光电子的现象。
在光电子效应中,光的能量被电子吸收后使其具有足够的动能,从而能够逃离金属表面。
光电子效应的基本特征包括:光电子的动能与光的频率成正比,与光的强度无关;光电子的动能与金属的工作函数相关,与光的强度无关。
二、光电效应的实验原理光电效应实验主要包括静电摄像管实验和光电子管实验。
静电摄像管实验是通过在真空条件下,给金属表面施加电压,使光电子受到电场的影响,最终被聚集到光电子墙上形成图像。
而光电子管实验是利用光电子发射的特性来测量光的频率、强度等参数。
光电子管的结构主要包括光电阴极、阳极和收集电流电路。
三、光电效应的应用光电效应在实际应用中有着广泛的应用价值。
首先,光电效应被应用于光电导和光电探测器等光学仪器中,用于测量光的强度、频率等参数。
其次,光电效应也被用于光电转换器件,如太阳能电池等,将光的能量转化为电能。
此外,光电效应还在光电导航、光电通信等领域有着重要应用。
四、光电效应与量子物理的关系光电效应的实验结果无法解释和符合经典的波动理论,而需要借助于量子物理的理论来解释。
根据光电效应的实验现象,爱因斯坦提出了光量子假说,认为光以粒子(光子)的形式传播。
此后,量子力学的发展使得对光电效应的解释更加完善,将光电效应与电子的波粒二象性相结合,为光学和量子物理学的研究提供了基础。
总结:通过对高三物理知识点光电子效应的总结,我们可以了解到光电子效应的基本概念、实验原理以及在实际应用中的重要性。
光电子效应的研究不仅深化了对光和电子相互作用的理解,也为光学和量子物理学的发展提供了理论基础。
光电子知识点总结
光电子知识点总结一、光电效应光电效应是指当光照射到金属表面时,金属表面会产生电子的现象。
光电效应是光电子学的基础,也是研究光与电子相互作用的重要实验现象。
1.1 光电效应的原理光电效应的原理是光子与金属表面的电子相互作用。
当光子能量大于金属表面的功函数时,光子可以激发出金属表面的电子,使得电子逃离金属表面,形成自由电子。
这就是光电效应的基本原理。
1.2 光电效应的实验现象光电效应的实验现象包括光电流的产生和光电子动能的大小与光频率和光强度的关系。
通过实验可以验证光电效应的相关理论。
1.3 光电效应的应用光电效应的应用包括光电二极管、光电倍增管、光电导致等光电子器件。
这些器件在光学测量、光通信、光电探测、光电存储等方面有重要应用。
二、半导体光电子器件半导体光电子器件是指利用半导体材料制成的光电子器件,包括光电二极管、光电导致、激光二极管、光电晶体管等。
2.1 光电二极管光电二极管是一种能够将光信号转换成电信号的器件。
它的工作原理是当光照射到PN结上时,光子的能量被用来克服PN结的势垒,从而在PN结上产生电子和空穴对,并产生电流。
2.2 光电导致光电导致是一种利用半导体材料制成的光电子器件,它具有高速、高灵敏度的特点。
光电导致可用于光信息处理、光通信、光探测等方面。
2.3 激光二极管激光二极管是一种利用激光效应制成的光电子器件。
它具有结构简单、体积小、功耗低等优点,是激光器件中的一种重要形式。
2.4 光电晶体管光电晶体管是一种基于光电效应制成的光电子器件,广泛应用于光通信、光探测、光信息处理等领域。
三、激光技术激光技术是一种利用激光器件制造激光束,进行激光照射、激光加工、激光测量和激光信息处理等技术的总称。
3.1 激光的原理激光是一种具有相干性和高亮度的光束,它是一种特殊的光波。
激光的产生是通过将能量较高的光子能级转移到能量较低的光子能级上,使得光子能够集中到一个狭窄的空间内。
3.2 激光器件激光器件是制造激光束的主要设备,包括激光二极管、激光放大器、激光共振腔等。
光电子器件教材
光电子器件教材
光电子器件是一种把光能转换为电能或把电能转换为光能的电子
器件。
它可以根据输入能量和控制信号自动发生变化,对环境、温度、压力等变量响应灵敏。
由于有着宽泛的应用,光电子器件开始受到越
来越多的关注,是近几十年研究最多的一类电子器件。
光电子器件一般包括发光二极管(LED)、激光二极管(LD)、
光电二极管(PD)、发射器(EMI)和探测器(DMI)等,按其输出信
号又可分为直接光信号和交叉光信号,交叉信号分为相位和强度两种。
在应用上,目前光电子器件的主要应用在五大领域:通信技术,雷达
技术,医学技术,电子和信号处理技术以及计算机光学技术。
从原理上说,光电子器件可分为两大类:发光二极管和光电二极管。
发光二极管以交叉光信号形式在两个端口形成开关,当端口供应
电流时,它就可以发出光信号,可以用于指示和检测等。
光电二极管
是一种特殊的传感器,它可以根据照亮时的电流变化来检测光信号,
用来检测、测量和计算等。
光电子器件的发展为我们的现代生活增添了很多便利,它不仅可
以用于日常生活中,而且在一些科研尖端技术领域也发挥着重要作用。
因此,学习和了解光电子器件是非常必要的。
光电子技术期末知识点总结
光电子技术期末知识点总结一、光电子技术概述光电子技术是指利用光电效应,将光与电子相互转换的一种技术。
光电子技术主要应用于:信息传输、信息显示、信息储存、光学仪器、光电子器件等领域。
二、光电效应光电效应是指当光照射到物质表面时,物质会产生电子的现象。
光电效应实验证明了光的粒子性,同时也说明了光的能量是离散分布的。
光电效应的主要特点有:阈值频率、最大电子动能、光电流等。
三、半导体光电子器件1. 光电二极管(Photodiode)光电二极管是一种能将光能直接转换为电能的器件,主要用于光电探测和光电转换。
光电二极管的特点有:高响应速度、高量子效率、低噪声等。
2. 光电倍增管(Photomultiplier Tube)光电倍增管是一种利用光电效应将光信号放大的器件,主要用于弱光信号的检测和测量。
光电倍增管的工作原理是:光电效应 - 光电子倍增 - 电子放大。
3. CCD(Charged Coupled Device)CCD是一种能将光信号转换为电信号并储存起来的器件,主要用于图像传感和图像采集。
CCD的特点有:高灵敏度、低噪声、高分辨率等。
4. 光电晶体管(Phototransistor)光电晶体管是一种带有光电二极管和晶体管结构的器件,能够将光能转换为电能并放大。
光电晶体管的特点有:高增益、高速度、低功耗等。
五、光通信技术光通信技术是利用光信号传递信息的一种通信技术。
光通信技术主要包括:光纤通信、光无线通信和光备份通信。
1. 光纤通信光纤通信是利用光纤传输光信号的一种通信方式。
光纤通信的优点有:大容量、传输距离远、抗干扰能力强等。
2. 光无线通信光无线通信是一种通过空气中传输光信号的通信技术,无需光纤。
光无线通信的优点有:无线传输、容量大、传输速度快等。
3. 光备份通信光备份通信是一种利用光信号进行备份传输的通信方式,常用于保护重要数据的传输。
六、光电信息显示光电信息显示技术主要包括:光电显示器、光电显示模块等。
考研光电子技术知识点精讲
考研光电子技术知识点精讲光电子技术是现代光电信息科学和技术中的重要分支,具有广阔的应用前景和发展潜力。
作为考研的一门重要科目,光电子技术的知识点扎实掌握对于提高考研成绩至关重要。
本文将为大家精讲考研光电子技术的重点知识点,帮助大家更好地准备考试。
一、光电效应光电效应是指物质受到光的照射后,电子能够发生光电发射或电子能级发生跃迁的现象。
光电效应是光电子技术的基础,对于理解光电子器件的工作原理至关重要。
光电效应可以分为外光电效应和内光电效应两种。
1.1 外光电效应外光电效应是指当光照射到金属或半导体表面时,溅射或逸出的电子形成外光电流。
外光电效应是常见的光电效应现象,其典型实验是希尔根堡实验。
1.2 内光电效应内光电效应是指当光照射到非金属的固体或气体中时,电子跃迁到导带或进一步电离的现象。
内光电效应在研究光敏器件和光电探测器等应用中具有重要意义。
二、半导体光电子器件半导体光电子器件是利用半导体材料的光电效应制成的器件,包括光电二极管、太阳能电池、光电晶体管等。
它们在通信、能源、信息技术等领域起到至关重要的作用。
以下是几种常见的半导体光电子器件:2.1 光电二极管光电二极管是将光电效应应用到二极管中的一种器件。
它由p-n结构构成,当光照射到p-n结上时,产生光生载流子,从而形成电流。
光电二极管主要用于光电探测和光电测量等应用。
2.2 太阳能电池太阳能电池是利用光电效应将太阳能转化为电能的器件。
常见的太阳能电池有硅太阳能电池和多结太阳能电池等。
太阳能电池在可再生能源领域具有广泛的应用前景。
2.3 光电晶体管光电晶体管是利用光电效应控制晶体管工作的器件。
它由基极、发射极和集电极构成,当光照射到发射极时,产生光生载流子,从而改变晶体管的工作状态。
光电晶体管被广泛应用于放大和开关电路中。
三、光电子技术在通信中的应用光电子技术在通信领域具有重要的应用价值,其中光纤通信是光电子技术应用最广泛的领域之一。
下面是光电子技术在通信中的几种应用:3.1 光纤通信光纤通信是利用光信号在光纤中传输信息的通信方式。
光电子复习提纲汇总
《光电子学》复习讲义2014第一部分:光电物理基础【1】基本概念1)本征吸收:半导体吸收一个能量大于禁带宽度Eg的光子,电子由价带跃迁到导带,这样的过程称为本征吸收。
2)激子吸收:在半导体中受激电子与空穴构成的新系统可以看成一种“准粒子”,并称之为激子。
激子可以通过所含电子和空穴的复合而辐射光子和声子,其中能发射光子的激子复合过程对提高发光效率有很大的实用意义。
3)杂质吸收:杂质吸收有三种情况,1:从杂质中心的基态到激发态的激发可以引起线状吸收谱。
2:电子从施主能级到导带或从价带到受主能级的吸收跃迁。
3:从价带到施主能级或从被电子占据的受主能级到导带的吸收跃迁。
4)费米能级的概念:P225)热平衡状态下本征和杂质半导体的费米能级图1-14 P246)非平衡态载流子的产生、复合图1-157)直接复合:自由电子直接由导带回价带与空穴复合8)间接复合:自由电子和空穴通过晶体中的杂质、缺陷在禁带中复合9)非本征吸收:包括杂质吸收自由载流子吸收激子吸收晶格吸收10)本征发光:导带电子和价带空穴复合所产生的发光现象11)激子发光:激子在运动过程中,将能量从晶体的一处运输到另一处,电子空穴复合发光的过程称为激子发光。
12)杂质发光:杂质发光有三种发光方式,1:电子从导带到施主能级或从受主能级到价带的跃迁,主要是无辐射跃迁。
2:电子从导带到受主能级或从施主能级到价带。
3:施主受主对的辐射跃迁13)内光电效应:表现为光电导和光生伏特效应。
14)外光电效应:即光电子发射效应(金属或半导体受光照射,如果光子能量足够大可以使电子从材料表面逸出的现象)15)金属逸出功:电子从金属中逸出需要的最小能量16)电子亲和势:导带体上的电子向真空逸出时所需要的最小能量17)光电发射第二定律:光电发射体发射的光电子最大动能随入射光频率的增大而线性增加,与入射光强无关。
18)辐射度量:与物理学对电磁辐射度的规定完全一致,适用于整个电磁波段19)光度量:以人的视觉特性为基础建立,只适用于可见光波段20)偏振光及偏振度:振动方向与传播方向不对称性叫做偏振,具有偏振性的光叫做偏振光。
2023年新教材高中物理光电效应讲义新人教版选择性必修第三册
2.光电效应1.知道光电效应现象,了解光电效应的实验规律。
2.知道爱因斯坦的光子说及对光电效应的解释,会用光电效应方程解决一些简单问题。
3.了光的波粒二象性。
知识点 1 光电效应现象和实验规律1.光电效应定义照射到金属表面的光,能使金属中的__电子__从表面逸出的现象。
2.光电子光电效应中发射出来的__电子__。
3.光电效应的实验规律(1)截止频率:当入射光的频率__减小__到某一数值νc时,光电流消失,表面已经没有光电子了,νc称为截止频率。
(2)存在着__饱和__电流。
入射光强度一定,单位时间内阴极K发射的光电子数__一定__。
入射光越强,饱和电流__越大__,表明入射光越强,单位时间内发射的光电子数__越多__。
(3)遏止电压:施加反向电压,使光电流减小到0的__反向电压__U c称为遏止电压。
(4)光电效应具有瞬时性:当频率超过截止频率νc时,光电效应几乎是__瞬时__发生的。
4.逸出功使电子__脱离__某种金属所做功的__最小值__,叫作这种金属的逸出功,用W0表示,不同金属的逸出功__不同__。
知识点 2 爱因斯坦的光电效应理论1.光子说(1)内容光不仅在发射和吸收时能量是一份一份的,而且__光本身__就是由一个个不可分割的__能量子__组成的,频率为ν的光的能量子为__hν__,这些能量子称为光子。
(2)光子能量公式为ε=hν,其中ν指光的__频率__。
2.光电效应方程(1)对光电效应的说明在光电效应中,金属中的电子吸收__一个光子__获得的能量是__hν__,其中一部分用来克服金属的__逸出功W0__,另一部分为光电子的__初动能E k__。
(2)光电效应方程E k=__hν-W0__。
3.对光电效应规律的解释(1)光电子的最大初动能与入射光__频率__有关,与光的__强弱__无关。
只有当hν__>W0__时,才有光电子逸出。
(2)电子__一次性__吸收光子的全部能量,__不需要__积累能量的时间。
光电子学复习提纲
光电子学复习提纲光电子学是研究光与电子之间相互作用的学科,它涉及到光的产生、传播、探测以及与物质的相互作用等方面。
本文将为您提供一份光电子学复习提纲,帮助您全面复习光电子学的相关知识。
一、光的基本概念和特性1.光的波动性和粒子性:光的波粒二象性以及爱因斯坦对光的解释。
2.光的电磁波性质:光的振荡特性、光的波长、频率、波速等基本概念。
3.光的干涉和衍射现象:干涉和衍射的基本原理以及干涉条纹和衍射图样的特点。
二、光的产生与传播1.光的产生方式:自发辐射、受激辐射和受激吸收等。
2.激光原理和特性:受激辐射的产生、激光的特点和分类、激光的放大和调谐等。
3.光纤通信:光纤的结构和工作原理、光纤传输的优势和应用领域、光纤通信系统的组成和性能。
三、光的探测和测量1.光电二极管:光电二极管的结构和工作原理、灵敏度和响应速度等。
2.光电倍增管:光电倍增管的基本原理、增益特性和应用。
3.光谱仪:光谱仪的工作原理、光栅和衍射光栅的特性、光谱分析的应用等。
四、光与物质的相互作用1.光电效应:光电效应的基本原理、光电效应的实验和测量以及应用。
2.光电导效应:光电导效应的概念和原理、光电导材料的特点和应用。
3.光致发光和光致发色:光致发光的基本原理、光致发光技术的应用。
4.光致变色:光致变色的基本原理、光致变色材料的种类和应用。
五、光电子学的应用1.光电子器件:光电二极管、激光器、光纤传感器等光电子器件的原理和应用。
2.光电子技术在生物和医学领域的应用:光纤光谱仪的生物分析应用、激光在医学中的应用等。
光电子学是一门重要的学科,它在现代科学和技术中有着广泛的应用。
通过对光的产生传播、探测测量以及光与物质的相互作用等方面的研究,我们可以更好地理解光学现象,并将光电子学应用于光通信、光信息处理、生物医学等领域,为人类社会的进步做出贡献。
以上就是光电子学复习提纲的内容,希望能对您的复习有所帮助。
祝您复习顺利!。
光电子知识点总结
法拉第旋转效应:介质在强磁场作用下产生旋光现象的效应。
激发出电子-空穴对,使载流子浓度增加△n 和△p,半导体的导电性增加△G,阻 值减低,这种现象称为光电导效应。
光纤组成:纤芯、包层、护套 光伏效应:当照射光激发出电子-空穴对时,电势垒的内建电场将把电子-空穴对分 子午光线:当入射光线通过光纤轴线,且入射角大于界面临界角时,光线将在柱 体界面上不断发生全反射,形成曲折回路,而且传导光线的轨迹始终在光纤的主 截面内。这种光线成为子午光线。 量子效率:表示探测器吸收的光子数和激发的电子数之比。 开,从而在势垒两侧形成电荷积累。
拉曼-纳斯衍射的条件:超声波频率较低,光波平行于声波面入射,声光互作用长 度 L 较短,介质为“面光栅” 。 拉曼-纳斯衍射的特点:波面上的各点作为次波源,发出子波在空间相互干涉而形 成与入射方向对称分布的多级衍射条纹,类似于普通面光栅的作用。
光电导效应,是光照变化引起半导体材料电导变化的现象。即光电导效应是光照 射到某些物体上后,引起其电性能变化的一类光致电改 变现象的总称。 当光照射到半导体材料时,材料吸收光子的能量,使非传导态电子变为传导态电 子,引起载流子浓度增大,因而导致材料电导率增大。在光线作用下,对于半导 体材料吸收了入射光子能量,若光子能量大于或等于半导体材料的禁带宽度,就
m
第二章 大气窗口根据大气的某种选择吸收特性,一般把近红外区分成八个区段,将透过 率较高的波段称为“大气窗口” 。在这些窗口之内,大气分子呈现弱吸收。目前常 用的激光波长都处于这些窗口之内。 瑞利散射和米氏散射: 在可见光和近红外波段,光波长总是远大于大气分子的线度,这一条件下的散射 为瑞利散射。 瑞利散射光的强度与波长的四次方成反比。 波长越长,散射越弱;波长越短,散射越强烈。
光电子复习(知识点)..共96页文档
60、生活的道路一旦选定,就要勇敢地 走到底 ,决不 回头。阿。 57、春秋多佳日,登高赋新诗。 58、种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴 理荒秽 ,带月 荷锄归 。道狭 草木长 ,夕露 沾我衣 。衣沾 不足惜 ,但使 愿无违 。 59、相见无杂言,但道桑麻长。 60、迢迢新秋夕,亭亭月将圆。
56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
半导体光电子器件复习总结
半导体光电子器件课程梳理Chap 1 绪论1. 半导体激光器的发展➢第一发展阶段——同质结构注入型激光器(二十世纪60年代初)特点:对注入的载流子和光场没有限制,阈值电流密度高,只能在液氮和脉冲状态下工作➢第二发展阶段——单异质结注入型激光器(二十世纪60年代末)特点:利用异质结提供的势垒把注入电子限制在GaAS P-n结的结区内,降低阈值电流密度➢第三发展阶段——双异质结注入型激光器(二十世纪70年代初)特点:1)窄带隙的有源区两侧的宽带隙材料对注入的载流子有限制作用;2)有源区为高折射率材料,两侧包层是低折射率材料,形成的光波导能够将光场的大部分限制在有源区内,从而减小阈值电流密度。
➢第四发展阶段——量子阱激光器(二十世纪80年代初)半导体物理研究的深入及晶体外延生长技术的发展(包括分子外延MBE,金属有机化学气相沉积MOCVD和化学束外延CBE),使得量子阱半导体激光器研制成功。
2. 半导体激光器的特点•小而轻、转换效率高、省电、寿命长;•制造工艺与电子器件和集成电路工艺兼容,便于实现单片光电集成;•半导体激光器的激射功率和频率可直接调制;•激射波长范围宽。
3. 半导体激光器的应用光通讯、光存储、固体激光器的泵浦源、激光器武器、3D显示4. LEDs 的应用交通指示、照明、背光源、屏幕显示、投影仪光源、汽车、医疗、闪光灯、栽培、防伪。
Chap 2 异质结半导体异质结的定义:由两种基本物理参数不同的半导体单晶材料形成的晶体界面(过渡层)。
1.异质结的能带图(1)pN异质结的能带图φ-功函数,χ-电子亲和势尖峰的位置与pN结两边的掺杂浓度有关:p区掺杂比N区多时,尖峰位于势垒的顶端,称为高势垒尖峰;p区掺杂比N区少时,尖峰位于势垒的根部,称为低势垒尖峰(2)nN同型异质结的能带图2. 异质结的参数平衡态下内建电场强度耗尽区内电中性条件内建电势差内建电势差分配比故(由于带边的不连续,内建电势差不再代表势垒的总高度了。
光电复习资料配合杨永才光电信息技术教材
光电复习资料配合杨永才光电信息技术教材(总5页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--光点复习资料1.从能带理论出发解释什么是导体、半导体、绝缘体?(书P2)导体:那些最高能带未被完全填满的固体。
半导体:价带和导带之间的能隙约为1eV或更小,比较容易用加热方法把电子从价带中激发到导带中的一些绝缘体。
绝缘体:它们的最上面的价带是满的,同时和下一个空带之间有几个电子伏特能隙的固体。
2.简述光电发射三大定律及性质。
(书P4)与阴极光电发射第一定律:当入射的频谱成分不变时,光电阴极的饱和光电发射电流IK成正比。
所吸收的光通量ΦK光电发射第二定律:发射出光电子的最大动能随入射光频率的增高而线性地增大,而与入射光的光强无关。
光电发射第三定律:当光照射某一给定金属或某种物质时,无论光的强度如何,如果入,就不会产生光电子发射。
射光的频率小于这一金属的红限ν3.简述各种光电效应及光电器件制作机理。
(书P4和P95)①光电发射效应:在入射光能量作用下,某些物体内的电子逸出物体表面,向外发射电子,用此原理制成的光电信息转换器件有光电倍增管、真空光电管、充气光电管。
②光电导效应:在入射光线的作用下,半导体材料中的电子受到能量大于或等于禁带宽度的光子的激发,将由价带越过禁带跃迁到导带,从而使导带中电子浓度加大,材料的电阻率减小。
基于这种原理的光电信息转换器件有光敏电阻等。
③光生伏特效应:在入射光能量作用下能使物体产生一定方向的电动势。
基于该效应制成的光电转换器件有光电池、光敏二极管、光敏三极管等。
④光电热效应(热释电效应):光照引起材料温度发生变化而产生电流,如热释电、碲镉汞等,这类器件称为热电探测器。
4.简述辐射度学和光度学的区别。
(书P12)辐射度学就是对光学辐射进行定量评价的一门实验科学。
光度学就是根据人类视觉器官的生理特性和某些约定的规范来评价辐射所产生的视觉效应。
- 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、"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、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)。
光电子复习知识点一、光辐射、发光源与光传播基本定律1. 电磁波谱与光辐射;电磁波的基本特性:1.横波2.偏振3.E.H相位相同2 辐射度学与光度学基本知识,●掌握概念、单位、意义;并能够根据题意求解。
●辐射能、辐射通量、辐射出射度、辐射强度、辐射亮度、辐射照度辐射能: (Radiant energy)定义:辐射能简称辐能,描述以辐射的形式发射、传播或接收的能量.单位:焦耳(J)辐射通量:定义:以辐射的形式发射、传播或接收的功率,用以描述辐能的时间特性。
单位:瓦特(W)或焦耳/秒(J/S)1W=1J/S辐射出度:)(Radiant exitance)定义:辐射体单位元表面所辐射的通量定义式:单位:w/m2辐射照度: (Irradiance)定义:被辐射的单位元表面里入射或获得的辐射通量的多少定义式:单位:w/m 2辐照量定义:照射到单位面元的辐照度 在时间t 内的积分定义式:辐射强度( )定义:在给定传输方向上的单位立体角内光源发出的辐射通量。
定义式:单位:瓦/球面度(W/Sr ) 辐亮度:( ) (Radiance)定义:面辐射源在某一给定方向上的辐射强度除以该面元在垂直于该方向的平面上的正投影面积。
单位:w/(m 2·Sr)● 余弦辐射体 余弦辐射体的亮度和辐射出射度● 光量、光通量、光出射度、发光强度、光亮度、光照度的概念、单位、意义 (同辐通量)eH⎰=te e dtE H 0●光度量和辐射度量之间的关系,光视效能,最大单色光视效能单色光视效率函数●最大光视效能:明视觉条件:K m=683 lm/w●暗视觉条件:K m′=1725 lm/w●明视觉条件下V(λ)所对应的峰值波长为555nm,●暗视觉条件下V(λ)所对应的峰值波长为507nm3 光辐射测量中的定律:朗伯光源的余弦定则、距离平方反比定律E1/E2=r12/r224 黑体辐射及黑体辐射的几个基本定律(斯特藩-玻耳兹曼定律、维恩位移定律)斯特藩-玻耳兹曼定律5认识和能够区别辐射温度、色温、温度色温与实际温度相差最小,亮温度次之,辐射温度相差最大二、半导体的基本知识1.什么是I类半导体,P型半导体和N型半导体?I类半导体—不掺杂,本征 P型掺三价元素,N型掺五价元素2.什么是光电效应?外光电效应与内光电效应的区别是什么?金属中的自由电子在光的照射下,吸收光能而逸出金属表面,这种现象称为光电效应,如光敏电阻内光电效应:在光的照射下材料的电阻率发生改变外光电效应:在光的照射下材料中的电子逸出材料表面的现象,光电发射器件3.什么是光电发射效应?光电发射阈值的含义是什么?它与”逸出功”有什么区别?当物质中的电子吸收足够高的光子能量,电子将逸出物质表面成为真空中的自由电子,这种现象称为光电发射效应或称为外光电效应。
只要光子的能量大于光电发射材料的光电发射阈值,阈值是能引起光电发射效应的临界值,逸出功是电子逸出金属表面时所必须的A,4.在光电效应里面:包括内电光与外电光效应,都存在着一个阀值波长问题(红限)。
三、光辐射的传播1.光波在大气中的传播●朗伯定律,大气衰减的原因,瑞利散射定律,气溶胶的散射特点朗伯定律大气衰减的原因:大气分子吸收,大气分子散射,大气气溶胶衰减瑞利散射定律:●气溶胶的散射特点受天气影响大,变化复杂●什么是大气湍流效应?大气湍流对光的影响。
●是一种无规则的漩涡运动,流体质点运动轨迹复杂,围绕某一平均值随机起伏,随机改变光的传输参量,使光束质量受到严重影响,强度闪烁,光束弯曲和漂移,光束弥散畸变,空间相干性退化。
● 什么是大气窗口?● 对于某些波长大气几乎不吸收,把近红外分为8个波段,通过率较高的波段叫大气窗口2. 光波在电光晶体中的传播● 泡克耳效应和克尔效应● 折射率椭球方程,电光张量张量矩阵● 计算KDP 晶体在z 方向施加电场时,其折射率椭球的变化分析 ● 纵向电光效应的结构、相位变化特点、光的偏振特性变化特点 ● 横向电光效应的结构、相位变化特点、光的偏振特性变化特点 ● 半波电压的计算和意义● 当光波的两个垂直分量E x’ , E y’ 的光程差为半个波长(相应的相位差为π)时所需要加的电压,称为“半波电= ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛∆∆∆∆∆∆625242322212)1()1()1()1()1()1(n n n n n n ⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡636261535251432441332331232221131211γγγγγγγγγγγγγγγγγγ⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡z y x E E E压”半波电压是表征电光晶体性能的一个重要参数,这个电压越小越好,特别是在宽频带高频率情况下,半波电压小,需要的调制功率就小。
3.光波在声光晶体中的传播●声波在介质中传播的特点,声光相互作用类型驻波,光栅,光强分布,拉曼-纳斯衍射,布拉格衍射●拉曼-纳斯衍射条件、特点,布拉格衍射条件、布拉格方程、布拉格角、布拉格衍射的特点●当超声波频率较低,光波平行于声波面入射(即垂直于声场传播方向),声光互作用长度L较短时,产生拉曼—纳斯衍射。
●相反情况为布拉格衍射●声束条件:L<<L0≈nλ2/4λ04.光波在磁光晶体中的传播、光波在水中的传播●磁光效应、光隔离器原理●单色平行光束在水中传播的衰减规律:●●水前向散射、后向散射●水下窗口:在可见光波段,蓝绿光(480±30nm)的衰减最小,穿透能力最强,故常称该波段为“水下窗口”。
5. 光波在光纤波导中的传播● 光波在各向同性介质界面上的反射和折射的基本定律● ● ●● ●● 光纤波导的结构、弱导条件、分类● 纤芯,包层,护套。
Δ<0.01,阶跃式,渐变式●● 数值孔径及其意义、计算● 它代表光纤的集光本领。
光纤的数值孔径为: ● ● 光束在光纤波导中的衰减及计算● 允许最大角 ● 延迟 ● 衰减●● 光纤的色散,产生的原因● 光纤的色散是在光纤中传输的光信号,随传输距离增加,由于ti r i n n n n θθθθsin sin ,sin sin 2111==1/21(2)NA n =∆()221/2012111sin ()sin cos cos ϕϕγγ-==m m m n n n n 221022n L c ττ∆∆=∆=)dB/km (log 1010oiP P L=α不同成分的光传输时延不同引起的脉冲展宽的物理效应四、光波的调制与扫描1.光束调制原理●调制的概念,载波,调制信号,按调制性质的分类将信息加载于激光的过程称之为调制完成这一过程的装置称为调制器。
其中激光称为载波;起控制作用的低频信息称为调制信号。
激光调制按其调制的性质可以分为调幅、调频、调相及强度调制等。
●振幅调制、频率调制、相位调制红和强度调制的概念和特点振幅调制就是载波的振幅随着调制信号的规律而变化的振荡,简称调幅频率调制和相位调制━━简称调频和调相调频或调相就是光载波的频率或相位随着调制信号的变化规律而改变的振荡。
因为这两种调制波都表现为总相角 (t) 的变化,因此统称为角度调制强度调制是光载波的强度(光强)随调制信号规律而变化的激光振荡2.电光调制●纵向电光调制器的结构、原理、电光调制特性曲线、使调制器工作在线性区的措施:(1.附加一个 V λ/4 的固定偏压 2.插入1/4波片) 纵向电光效应优点:结构简单,工作稳定,无自然双折射影响 缺点:半波电压太高电光晶体(KDP)置于两个成正交的偏振器之间,其中起偏器P 1的偏振方向平行于电光晶体的x 轴,检偏器P 2的偏振方向平行于y 轴,当沿晶体z 轴方向加电场后,它们将旋转45o 变为感应主轴x’,y’。
因此,沿z 轴入射的光束经起偏器变为平行于x 轴的线偏振光,进入晶体后(z=0)被分解为沿x’和y’方向的两个分量,两个振幅(等于入射光振幅的1/ )和相位都相等 ● 横向电光调制器的结构、原理、优缺点横向电光效应:结构:偏振方向与Z 轴成45°角,检偏器方向与入射光偏振方向垂直、晶体长度L ,厚度d,电场Z 轴方向V=EzD 优点:半波电压低缺点:自然双折射、外加电场产生相位差● 电光相位调制的结构、原理 3. 声光调制VdL r n o z x )(6330λπϕϕϕϕ+∆=-=∆'●声光调制器结构、工作原理结构:声光介质,电-声换能器,反射装置,驱动电源●基于拉曼-纳斯衍射和布拉格衍射的声光调制的特点拉曼-纳斯布拉格:4.5.光束偏转技术●电光扫描原理分析、双KDP楔形棱镜扫描器原理及电光偏转角的计算●电光数字扫描的结构和原理6.空间光调制器●空间光调制器的概念、类型、应用●泡克尔读出光调制器的结构、原理●液晶空间光调制器的结构、原理五、光源1.发光二极管 (LED),原理,特点LED本质上是一种PN结半导体器件,其发光原理为低电场下的注入式电致发光:加电场-》载流子扩散-》复合发光特点:输出光功率线性范围宽(P-I特性)性能稳定寿命长制造工艺简单、价格低廉输出光功率较小谱线宽度较宽调制频率较低2.半导体激光器 (LD),主要特性P-I特性、发射波长和光谱特性(相等)、h n =E g激光束的空间分布(辐射特性转换效率和输出光功率特性温度特性噪声特性光功率的时间特性3.产生激光的3个必要条件是什么? LD与LED发光机理的根本区别是什么?为什么LD光的相干性要好于LED光?激活介质、粒子数反转、谐振腔。
LED是利用注入有源区的载流子自发辐射复合发光LD是受激辐射复合发光六、显示技术1.显示器件的基本参数亮度和辉度、对比度、灰度、分辨力、响应时间和余辉时间、显示色、发光效率、储存功能、寿命2.CRT结构和原理3.LCD结构和原理4.PDP结构和原理5.OLED结构和原理6.不同显示器件的性能比对。