专题4光电子基础
现代材料分析方法第七章电子光学基础
目录
• 电子光学基础概述 • 电子光学基础理论 • 电子光学实验技术 • 现代材料分析中的电子光学应用 • 电子光学的发展前景与挑战
01
电子光学基础概述
电子光学的基本概念
电子光学是研究电子在电磁场中的运 动和电磁场对电子运动的反作用的科 学。
电子光学的基本原理包括电子波动性、 电磁场对电子运动的洛伦兹力作用等。
电子光学在新能源领域的应用
太阳能电池
电子光学在太阳能电池的设计和优化中发挥着重要作用,如通过 光学干涉和衍射提高太阳能电池的光电转换效率。
光电探测器
光电探测器是新能源领域的重要器件,电子光学为其设计和优化提 供了理论基础和技术支持。
风力发电机叶片检测
电子光学技术可用于风力发电机叶片的检测和监测,通过无损检测 手段确保叶片的可靠性和安全性。
透射电子显微镜技术
透射电子显微镜的基本原理
利用高能电子束穿透薄样品,通过电磁透镜成像。通过改变 透镜的焦距和电流强度,可以得到不同放大倍数的图像。
透射电子显微镜的应用
在生物学、医学、环境科学等领域广泛应用,用于观察细胞 、蛋白质、病毒等超微结构,以及研究环境污染物对生物体 的影响等。
04
现代材料分析中的电子光学 应用
它涉及到电子波的传播、散射、干涉、 衍射等现象,以及电子与物质的相互 作用。
电子光学的发展历程
19世纪末,汤姆逊和洛伦兹等科学家开始研究电 子在电磁场中的运动,奠定了电子光学的基础。
20世纪初,量子力学的出现和发展,为电子光学 提供了更深入的理论基础。
现代电子光学的发展,得益于电子显微镜、扫描 隧道显微镜等先进仪器的出现和应用。
02
电子光学基础理论
《光电子技术基础》第二版朱京平Cha
书籍概述
本书综合介绍了光电子技术的基础知识和应用。旨在帮助读者全面了解光电 子技术的原理、发展历科大学生、研究生以及电子工程专业学生。
工程师
从事光电子技术相关工作的工程师和研究人员。
爱好者
对光电子技术感兴趣的科技爱好者和自学者。
主要章节
1
第一章:光电子技术的基本概念
提供与该书内容相关的额外 学习资料、网站链接和参考 书目。
实践活动建议
为读者提供一些实际操作的 建议,帮助他们将理论知识 应用到实际中。
知识测试
最后,读者可以通过一些知 识测试来检验对所学内容的 理解和掌握程度。
《光电子技术基础》第二 版朱京平Cha
这本书是一本全面介绍光电子技术基础的书籍。它详细阐述了光电子技术的 基本概念、光辐射与光电效应、光电子器件、光电探测与信号放大、光电模 块、光电检测系统、光电子应用以及光纤通信与光纤传感等主要章节。
作者的背景和资历
朱京平
拥有多年光电子技术的研究和教学经验,是该领域的专家。
介绍光电子技术的基本原理和核心概念。
2
第二章:光辐射与光电效应
探讨光辐射和光电效应对光电子技术的重要性。
3
第三章:光电子器件
讲解常见的光电子器件和它们的特性及应用。
4
第四章:光电探测与信号放大
介绍光电探测和信号放大的原理与方法。
5
第五章:光电模块
讲述光电模块的构成和应用案例。
学习资源和实践活动
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光电子技术基础考试题及答案
光电子技术基础考试题及答案光电子技术基础考试题及答案一、选择题1.光通量的单位是( B ).A.坎德拉B.流明C.熙提D.勒克斯2. 辐射通量φe的单位是( B )A 焦耳 (J)B 瓦特 (W) C每球面度 (W/Sr) D坎德拉(cd)3.发光强度的单位是( A ).A.坎德拉B.流明C.熙提D.勒克斯4.光照度的单位是( D ).A.坎德拉B.流明C.熙提D.勒克斯5.激光器的构成一般由( A )组成A.激励能源、谐振腔和工作物质B.固体激光器、液体激光器和气体激光器C.半导体材料、金属半导体材料和PN结材料D. 电子、载流子和光子6. 硅光二极管在适当偏置时,其光电流与入射辐射通量有良好的线性关系,且动态范围较大。
适当偏置是(D)A 恒流B 自偏置C 零伏偏置D 反向偏置7.2009年10月6日授予华人高锟诺贝尔物理学奖,提到光纤以SiO2为材料的主要是由于( A )A.传输损耗低B.可实现任何光传输C.不出现瑞利散射D.空间相干性好8.下列哪个不属于激光调制器的是( D )A.电光调制器B.声光调制器C.磁光调制器D.压光调制器9.电光晶体的非线性电光效应主要与( C )有关A.内加电场B.激光波长C.晶体性质D.晶体折射率变化量10.激光调制按其调制的性质有( C )A.连续调制B.脉冲调制C.相位调制D.光伏调制11.不属于光电探测器的是( D )A.光电导探测器B.光伏探测器C.光磁电探测器D.热电探测元件/doc/021*******.html,D 摄像器件的信息是靠( B )存储A.载流子B.电荷C.电子D.声子13.LCD显示器,可以分为( ABCD )A. TN型B. STN型C. TFT型D. DSTN型14.掺杂型探测器是由(D )之间的电子-空穴对符合产生的,激励过程是使半导体中的载流子从平衡状态激发到非平衡状态的激发态。
A.禁带B.分子C.粒子D.能带15.激光具有的优点为相干性好、亮度高及( B )A色性好 B单色性好 C 吸收性强 D吸收性弱16.红外辐射的波长为( D ).A 100-280nmB 380-440 nmC 640-770 nmD 770-1000 nm17.可见光的波长范围为( C ).A 200—300nmB 300—380nmC 380—780nmD 780—1500nm18.一只白炽灯,假设各向发光均匀,悬挂在离地面1.5m的高处,用照度计测得正下方地面的照度为30lx,该灯的光通量为( A ).A .848lxB .212lxC .424lxD .106lx19.下列不属于气体放电光源的是( D ).A .汞灯B .氙灯C .铊灯D .卤钨灯20.LCD是(A)A.液晶显示器B.光电二极管C.电荷耦合器件D.硅基液晶显示器21.25mm的视像管,靶面的有效高度约为10mm,若可分辨的最多电视行数为400,则相当于( A )线对/mm.A.16B.25C.20D.1822. 光电转换定律中的光电流与 ( B ) .A 温度成正比 B光功率成正比 C暗电流成正比 D光子的能量成正比23. 发生拉曼—纳斯衍射必须满足的条件是( A )A 超声波频率低,光波平行声波面入射,声光作用长度短B 超声波频率高,光波平行声波面入射,声光作用长度短C 超声波频率低,光波平行声波面入射,声光作用长度长D 超声波频率低,光束与声波面间以一定角度入射,声光作用长度短24.光束调制中,下面不属于外调制的是 ( C )A 声光调制B 电光波导调制C 半导体光源调制D 电光强度调制25.激光具有的优点为相干性好、亮度高及 ( B )A 多色性好 B单色性好 C 吸收性强 D吸收性弱26.能发生光电导效应的半导体是 ( C )A本征型和激子型 B本征型和晶格型 C本征型和杂质型 D本征型和自由载流子型27.电荷耦合器件分 ( A )A 线阵CCD和面阵CCDB 线阵CCD和点阵CCDC 面阵CCD和体阵CCD D 体阵CCD和点阵CCD28.电荷耦合器件的工作过程主要是信号的产生、存储、传输和( C )A 计算B 显示C 检测D 输出29.光电探测器的性能参数不包括(D)A光谱特性 B光照特性 C光电特性 D P-I特性30.光敏电阻与其他半导体电器件相比不具有的特点是(B)A.光谱响应范围广B.阈值电流低C.工作电流大D.灵敏度高31.关于LD与LED下列叙述正确的是(C)A. LD和LED都有阈值电流 B .LD调制频率远低于LED C. LD发光基于自发辐射D .LED可发出相干光32.光敏电阻的光电特性由光电转换因子描述,在强辐射作用下(A )A. ?=0.5B.? =1C. ?=1.5D. ?=233.硅光二极管主要适用于[D]A紫外光及红外光谱区 B可见光及紫外光谱区 C可见光区 D 可见光及红外光谱区34.硅光二极管主要适用于[D]A紫外光及红外光谱区 B可见光及紫外光谱区 C可见光区 D 可见光及红外光谱区35.光视效能K为最大值时的波长是(A )A.555nm B.666nm C.777nm D.888nm36. 对于P型半导体来说,以下说法正确的是(D)A 电子为多子B 空穴为少子C 能带图中施主能级靠近于导带底D 能带图中受主能级靠近于价带顶37. 下列光电器件, 哪种器件正常工作时需加100-200V的高反压(C)A Si光电二极管B PIN光电二极管C 雪崩光电二极管D 光电三极管38. 对于光敏电阻,下列说法不正确的是:(D)A 弱光照下,光电流与照度之间具有良好的线性关系B 光敏面作成蛇形,有利于提高灵敏度C 光敏电阻具有前历效应D 光敏电阻光谱特性的峰值波长,低温时向短波方向移动39. 在直接探测系统中, (B)A 探测器能响应光波的波动性质, 输出的电信号间接表征光波的振幅、频率和相位B 探测器只响应入射其上的平均光功率C 具有空间滤波能力D 具有光谱滤波能力40. 对于激光二极管(LD)和发光二极管(LED)来说,下列说法正确的是(D)A LD只能连续发光B LED的单色性比LD要好C LD内部可没有谐振腔D LED辐射光的波长决定于材料的禁带宽41. 对于N型半导体来说,以下说法正确的是(A)A 费米能级靠近导带底B 空穴为多子C 电子为少子D 费米能级靠近靠近于价带顶42. 依据光电器件伏安特性, 下列哪些器件不能视为恒流源: (D)A 光电二极管B 光电三极管C 光电倍增管D 光电池43. 硅光二极管在适当偏置时,其光电流与入射辐射通量有良好的线性关系,且动态范围较大。
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。
光电子物理基础第一章-物质中光的吸收和发射
• 有限范围内成立;需修正
2)禁戒的直接跃迁 • 在某些材料中,k=0的直接跃迁是禁止 的,k≠0的直接跃迁是允许的, Wif正比于k2, 正比于(hν-Eg),则αd=α(hν-Eg)3/2,其中
α = 2 / 3 ⋅ B(2mr / m) f if' / hνf if
直接跃迁的吸收系数随频率的 变化
1.3.2 激子吸收
基本吸收中,认为被激发电子变成了导带中自 由粒子,价带中产生的空穴也是自由的。但是 受激电子与空穴会彼此吸引(库仑场),有可能 形成束缚态,称为激子。电中性 能在晶体中自由运动的激子称自由激子,又称 瓦尼尔(Wannier)激子。不能自由运动的激子 称束缚激子,又称弗伦克尔(Frankel)激子。
1/ 2
1.3.3 杂质吸收
三个方面 1)从杂质中心的基态到激发 态的激发,可引起线状吸收 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 红外区
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。 几率小。 浅受主能级到导带的跃迁 吸收跃迁系数
α = AA N A (hν − E g + E A )1/ 2
中红外范围内,自由载流子吸收按λ2规 律变化。近红外区不再适用。 电子在导带中跃迁,不同能量状态间跃 迁,则必须改变波矢量,为了动量守恒, 电子动量的改变可由声子或电离杂质的 散射来获得补偿。 近红外区域,M.Becker等人指出①电子 受到声学声子散射, α ∝λ1.5②电子受到 光学声子散射, α ∝λ2.5 ③受杂质散射, α ∝λ3∼3.5
(1)允许的跃迁 (2)禁止的跃迁
3)布尔斯坦-莫斯移动 重掺杂半导体的本 征吸收限向高频方 向移动,布尔斯坦 -莫斯移动 4)带尾效应 • 直接跃迁吸收系数 的光谱曲线,吸收 系数随光子能量减 小呈指数衰减
光电子技术基础题库
光电子技术基础题库一.填空题1、光电子器件按功能分为光源器件、光传输器件、光控制器件、光探测器件、光存储器件,光源器件分为 光源和 光源。
2、某一半导体材料的禁带宽度为3.1 电子伏特,则该半导体本征吸收的长波极限为 纳米。
3、最早的电光源是炭弧光灯,最早的激光器是1960年由美国家的梅曼制作的激光器。
4、当受激辐射大于受激吸收的时候,物质对外表现为光 ,当受激辐射小于受激吸收时候,物质对外表现为光 。
5、激光器的基本结构包括 , , 。
6、受激辐射产生的光的特点是: 好, 好, 好。
7、发光的方式很多,但根据余辉的长短可将发光大致分成 和 两类。
8、光电探测器的物理效应可以分为三大类: 、和 。
9、太阳能电池是利用半导体的 原理直接把光能转化为电能的装置。
10、光纤由传导光的 和外层的 两同心圆形的双层结构组成,且12n n 。
外面再包以一次涂覆护套和二次涂覆护套。
11.根据液晶的分子不同可以将其分为 、 和 液晶。
12. 按照声波频率的高低以及声波和光波作用的长度不同,声光相互作用可以分为 衍射和 衍射 。
13. 在间接带隙半导体中,电子由价带顶跃迁到导带底时,需要同时吸收或发射 ,以补偿电子准动量的变化。
14.光波在光纤中传播有3种模式,导模(传输模),和。
15. 光在各向同性介质中传播时,复极化率的实部表示与频率的关系,虚部表示物质与频率的关系。
16、液晶显示所用的液晶材料是一种兼有和双重性质的物质,它的棒状结构在液晶盒内一般平行排列,但在电场作用下能改变其排列方向。
17、某一半导体材料的禁带宽度为2.6 电子伏特,则该半导体本征吸收的长波极限为纳米。
18、光纤通光电子器件按功能分为光源器件、光传输器件、光控制器件、光探测器件、光存储器件,光传输器件分为光学元件(如棱镜、透镜、光栅、分束器等)、和等。
19、受激辐射产生的光的特点是:好,好,好。
20、激光器按工作方式区分可分为和激光器。
21.光电子技术主要研究光与物质中的电子相互作用及其的相关技术,是一门新兴的综合性交叉学科。
光电子技术概论
§1、问题的提出及概述
•什么是“光电子学”; •什么是“光电子技术”; •什么是“光电子技术基础”;
光电子技术
光通信
无线光通信
量子通信
宽带、高速、长距离(干线,点对点)
城域网
无线接入网
光传感
光纤传感
医疗诊断
生物信息
环境监测
安全监测
其它:光盘、存储、条形码、加工、武器……
波分复用光通信系统
Wavelength Division Multiplexing (WDM)Erbium Doped Fiber Amplifier (EDFA)
➢ 将电子学使用的电磁波频率提高到光频,产生电子 学所不可能产生的许多新功能。
➢
以前由电子方法实现的任务现在用光学方法来
完成 ——光电子学,研究光子与束缚电子的
相互作用,是光子学的第一个阶段。
➢ 激光器的发明(1960年)是20世纪的重大成就之一是 继原子能、半导体、计算机后的又一重大发明
➢ 计算机延伸了人的大脑 而激光延伸了人的五官 是探索大自然奥秘的超级“探针”
光电子技术
ELECTRONIC TECNOLOGY
本书主要内容
绪论 第1章 光电系统中的常用光源 第2章 光辐射的调制 第3章 光辐射探测器 第4章 光电成像器件 第5章 光存储器 第6章 平板显示器件
绪论
➢ §1、问题的提出及概述 ➢ §2、光电子学与光电子技术简介 ➢ §3、 光电子信息产业的重要性 ➢ §4 、光电子技术的应用 ➢ §5 、本课程的主要内容 ➢ §6 、本课程学习方法、要求
信号
λ1
发射机
光放大器
λ1
功放
预放
λn 复用器
光通信:光波频率~ 1016Hz, 允许高频调制,
《光电子技术基础》第二版朱京平Chap3-113页精选文档
不失普遍性,考虑入射光场为简谐电场情况,则瞬时电场E(t)与位置偏移x(t)为:
E(t)E()eit
x(t)x()eit
3.2.1 光与物质相互作用的经典理论分析
E(ω)、x(ω)表示对应于频率ω的振幅值,将x(t)、E(t)代入运动方程,并求解得:
着重光的单色性 和高速脉冲性
LED)
3.1 相干光源、非相干光源与激光
——非相干光源
来源:原子或分子体系的自发辐射
特点: 各原子自发辐射的光波方向、频率及
相位等都是不确定的、分散的 (与人为形成且相位一致的电波相比)
方向:四面八方无规则辐射 频谱:如同火花放电,是白噪声; 连续性:无数衰减脉冲光的集合(图(a)) 强度:光波亮度很低 ——杂乱无章的噪声光 ——传输衰减,出射光强恒小于入射光强。
pexRp e( ()eit)
p()em2(02E( 2))i
极化介质或分子的辐射次波与入射光波的相互干涉决定了光在介质中的传播规律。 设单位体积中原子数为N,则介质极化强度
PN pRP e ([)eit]
P ()N m 2e (0 2 E ( 2))i ()0E ()
D 0 n0 E r0 E E r0 E 1 0r E ν E
当时对激光的社会需求不迫切,还没有引起资助部门的注意, 学者受微波振荡器金属封闭腔模型束缚,没有找到技术关键
3.1 相干光源、非相干光源与激光 ——激光
1960年秋,美国 Javan等 1.15m连续振荡He-Ne气体激光器。 1962年,美国 Nathan、Hall和Quist 77K GaAs半导体激光器。 1966年,Sorokin 等 激光泵浦若丹明6G可调谐液体有机染料激光器。 1966年,美国 Dimmock、Bulter、Melngailis等 低温工作窄带半导
《光电子技术基础》(第二版)
大家好
1
第8章 光通信无源器件技术
❖ 8.1光纤连接器 ❖ 8.2光衰减器 ❖ 8.3光耦合器 ❖ 8.4光波分复用器 ❖ 8.5光隔离器 ❖ 8.6 光开关
• 光纤通信、光纤传感及其他光纤应用领域不可缺少的光器件,
• 工作原理:遵守光线理论和电磁波理论, • 各项技术指标、计算公式、测试方大法家等好与纤维光学、集成光学息息相关。2
大家好
26
8.1.5光纤固定连接器(固定接头或接线子)
作用:
使一对或几对光纤之间形成永久性连接,
要求
要求损耗低、后向反射光小、操作简便、性能稳定。 对互换性、重复性没有要求
制作方法:
➢熔接法:应用最广。插损很小,无后向反射光,理想接头 ➢V形槽法:多芯连接。插损小,后向反射小,小巧、操作简 ➢毛细管法:插损小,一定后向反射光,小巧、操作简,适合野外作业 ➢套管法:插损小,一定后向反射光,小巧、操作简便,适合野外作业
大家好
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8.1.2 影响插入损耗的各种因素(3)端面间隙损耗
❖ 由于光纤连接端面处存在间隙Z而引起的损耗 ❖ 多模渐变光纤在模式稳态分布时,端面间隙损耗:
ILZ 10lg14Za1nn0
n0:空气折射率,Z: 端面间隙。
❖ 单模光纤端面间隙Z引起的损耗:
IZ L 1 l1 g 0 Z 2 n 2 w 2 2 1
RL10lgPr (dB) P0
其中RL为插损,Pi 为输入端光功率, Pr为后向反射光功率。
• 回损越大越好,以减少反射光对光源和系统的影响。 • 典型值初期要求应不小于25dB,现要求不小于38dB。
大家好
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8.1.1 光纤连接器主要指标—(3)重复性与互换性
光电子学基础及其在信息科学中的应用
光电子学基础及其在信息科学中的应用光电子学是一门研究光与电相互作用以及在半导体、光纤、光电器件等领域中应用的学科。
在信息科学中,光电子学的应用越来越广泛,例如光纤通信、激光印刷、光学存储等等。
本文将从基础方面介绍光电子学的涉及内容,并探讨其在信息科学中的应用。
1. 光的性质光的基本性质是电磁波,具有电场和磁场的特性。
其中电场是与光传播方向相垂直的振荡性质,磁场也遵循相同的规律。
光的波长决定了它在介质中的速度,光在真空中的速度是光速,约为3×10^8 m/s。
2. 半导体物理半导体在光电子学中起着核心作用。
它是指在晶体中,某些能级缺失电子(空穴)或多余电子(自由电子),可以带电的固体物质。
半导体材料的最优字段是红外区域,从而实现高响应、大量产和低成本的光电器件。
3. 光电器件光电器件是指那些具有光电转换功能的器件。
常见的光电器件有光电二极管和光敏电阻。
光电二极管是利用半导体材料进行光电转换,将光信号转化成电信号;光敏电阻则是根据光的强度对电阻进行调节。
4. 光纤通信光纤通信是将信号转换成光信号进行传输的通信方式。
在光纤通信中,信息通过激光器转换成光信号,再通过光纤进行传输,通过光电探测器转换回电信号,接收端再将其转换为原始信息。
相比其他通信方式,光纤通信的传输速度更快、距离更远、更稳定。
5. 激光印刷激光印刷是一种通过通过激光器制作模板来给物体表面直接刻画的印刷。
激光印刷可以制造精细图案或文字,并且可以在许多材料上使用,例如金属、塑料和玻璃。
激光印刷取代了传统的印刷方式,更加灵活和高效。
6. 光学存储光学存储是一种利用光记录信息并在之后读取的存储方式。
在光学存储中,光通过激光器发送到介质上,然后烧录或烤制物质以记录信息。
读取时,激光通过介质并检测跟踪光信号。
总之,光电子学在信息科学中的应用日趋广泛。
它在通信、印刷、存储和其他领域都有着重要的作用。
我们期望光电子学在未来得到更广泛的应用,为人们带来更多的便利。
光电子技术基础14
3. 频率灵敏度Rf(响应频率fc和响应 时间t)
若入射光是强度调制,在其它条件不变下,光电流if将 随调频f的升高而下降,这时的灵敏度称为频率灵敏度Rf,
定义为
Rf
if P
if是光电流时变函数的付里叶变换,通常
if
i f 0
1 (2f )2
τ称为探测器的响应时间或时间常数,由材料、结构和外 电路决定。
D 1 (瓦1) NEP
这样,D值大的探测器就表明其探测力高。 常需要在同类型的不同探测器之间进行比较,发现“D
值大的探测器其探测能力一定好”的结论并不充分。
主要是探测器光敏面积A和测量带宽Δf对D值影响甚大。
探测器的噪声功率N ∝Δf,所以
于是由D的定义知
in (f )
1
D (f ) 2
另一方面,探测器的噪声功率N∝ A
7. 其它参数
光电探测器还有其它一些特性参数,在 使用时必须注意到,例如光敏面积,探测器 电阻,电容等。
特别是极限工作条件,正常使用时都不允 许超过这些指标,否则会影响探测器的正常 工作,甚至使探测器损坏。
通常规定了工作电压、电流、温度以及光 照功率允许范围,使用时要特别加以注意。
光敏电阻
光电二极 管
光电流i(或光电压u)和入射光功率P之间的关系i=f (P), 称为探测器的光电特性。
灵敏度R定义为这个曲线的斜率,即
Ri
di dP
i P
(线性区内) (安/瓦)
Ru
du dP
u P
(线性区内) (伏/瓦)
R i和R u分别称为积分电流和积分电压灵敏度,i和u称为 电表测量的电流、电压有效值。
光功率P是指分布在某一光谱范围内的总功率。
光电子技术基础知到章节答案智慧树2023年东北石油大学
光电子技术基础知到章节测试答案智慧树2023年最新东北石油大学绪论单元测试1.世界上第一台激光器是 ( )。
参考答案:红宝石激光器2.光电子学是光子学与电子学相合而形成的一门学科。
()参考答案:对3.光电子学的研究对象是光波段的电子学。
()参考答案:对4.世界上第一台激光器是氦氖激光器。
()参考答案:错5.信息技术的支柱产业包括光电子技术和计算机技术。
()参考答案:错第一章测试1.欲使光在两种介质的界面上发生全反射,下面说法正确的是()。
参考答案:光从介质射向空气,入射角大于临界角2.可见光的波长范围为()。
参考答案:400-760nm3.光密介质中的场为均匀平面波。
()参考答案:错4.一束自然光自空气射向一块平板玻璃,设入射角等于布儒斯特角则在界面的反射光为完全偏振光。
()参考答案:对5.光密介质中合成场的电场和磁场分量的相位差为()。
参考答案:π/2第二章测试1.1966年,()等提出了实现低损耗光纤的可能。
参考答案:高锟2.要使光纤导光必须使()。
参考答案:纤芯折射率大于包层折射率3.光纤的数值孔径与()有关。
参考答案:相对折射差4.在非对称平板波导中,基模可以在任何频率下存在,但在对称的平板波导中则必须在入射光频率高于一定值时才能实现基模传输。
()参考答案:错5.在平面介质波导中,当所有满足θ>θ12>θ13时,入射角均可形成导波。
参考答案:对第三章测试1.当一束光射入某些晶体时,出射光会分为两束偏振方向不同的光,向两个方向折射,该性质体现了晶体的()。
参考答案:各向异性2.KDP晶体沿z轴加电场时,折射率椭球的主轴绕z轴旋转了()。
参考答案:45°3.发生拉曼-纳斯声光衍射必须满足的条件是()。
参考答案:超声波频率低,光束传播方向垂直于声波的传播方向,声光作用长度短4.晶体的光轴是指晶体中固定的方向,光沿该方向传播时有双折射现象产生。
()参考答案:错5.晶体的电光系数越大,对应的半波电压也越大。
光电子技术基础-波动方程PPT课件
若电场为横向分布,磁场没有横向分量,则为横电 波——TE波;
若磁场为横向分布,电场没有横向分量,则为横磁
波——TM波;
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2.4.2 频域波动方程
在时谐条件下,均匀简单介质中 有源矢量波动方程(2-45)化为
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当然,不同条件下,上面的方程也有不同的形式, 这里就不一一列举了。
不管是什么情况下的形式,都可以用同一的格式 来表示:
满足扩散方程的电磁场不具有波动性。
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9
不同情况下波动方程的简化 5. 恒定场(不随时间变化的场)
这种情况下,电场和磁场不发生相互作用。
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一维电磁波的场解
可化简为最简单的一维齐次波动方程
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上面方程的解是:
当然,情况不同,场解的形式也不同。
若电场和磁场都是横向分布,则形成横电磁波—— TEM波;
13242频域波动方程在时谐条件下均匀简单介质中有源矢量波动方程245化为14当然丌同条件下上面的方程也有丌同的形式这里就丌一一列举了
光电子技术基础
2.4 波动方程
陈晓峰-1Fra bibliotek麦克斯韦方程
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2
对2-28a取旋度,并考虑2-28b和B=u。H,可得:
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3
2.4.1 简单电介质中的时域波动方程
-
4
以上两个方程是均匀简单介质中电磁场有源 矢量的波动方程,也是电磁场广义波动方程 的最普遍形式。
在低频高电导介质中,有近似关系:
在高频低电导介质中,有近似关系:
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另外,光场在无损介质中的传播时, 应注意一下几个重要的关系式:
-
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没有上课经验,讲的不 好请见谅,也感谢老师
通信光电子器件基础知识
光隔离器与光环行器
2
均为非互易器件
1
3
三端口光环行器
1
3
4
四端口光环行器
光开关(Switches)
作用:实现光通道的通断和转换,是光网络中的关键器件,用 于光上下话路、交叉互联、保护倒换、网络监视等
开关时间是光开关的主要指标。不同的应用场合,对光开关的 开关时间要求不同。
应用 光路的交换及管理 (OADM、OXC) 保护开关 光包交换 外调制
I/O Fibers Imaging Lenses
优点:可实现超大 规模交叉连接
可利用IC工艺,批 量生产;
大规模交叉连接的 广阔市场前景将可 能使MOEMS光开 关阵列成为光开关
的主流
MEMS光开关阵列——Mirror
采用集成电路(IC)标准工 艺在Si衬底上制作出集成 的微反射镜阵列,反射镜 尺寸非常小,仅300微米
用于将一根光纤中输入的一组50GHz(或100GHz)信道间隔的光信号分成两组 100GHz(或200GHz)信道间隔的光信号(分波),分别从两根光纤中输出 为实现50GHz间隔的密集波分系统,同时避免器件技术的过分复杂和太高成本
Components and Modules in DWDM Networks
发展趋势: 集成化 全光纤化
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光有源器件
定义:需要外加能源驱动工作的光器件
半导体光源(LD,LED) 半导体光探测器(PD:PIN,APD) 光纤激光器(OFL:单波长、多波长) 光放大器(SOA,EDFA)
最重要 的光电 子器件
光波长变换器
光调制器
光开关/路由器
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光无源器件
定义:不需要外加能源驱动工作的光器件
光电子技术基础课后答案
光电⼦技术基础课后答案《光电⼦技术》参考答案第三章1.⼀纵向运⽤的 KD*P 电光调制器,长为 2cm ,折射率 n =2.5,⼯作频率为 1000kHz 。
试求此时光在晶体中的渡越时间及引起的相位延迟。
解:渡越时间为:L nL2.5 2 10c 2 m 1.671010sdc / n 310 m /s8在本题中光在晶体中的渡越引起的相位延迟量为:210 6Hz 1.6710101.051031m d对相位的影响在千分之⼀级别。
3.为了降低电光调制器的半波电压,采⽤ 4块 z 切割的 KD* P 晶体连接(光路串联,电路并联)成纵向串联式结构。
试问:(1)为了使 4块晶体的电光效应逐块叠加,各晶体 x 和 y 轴取向应如何?(2)若0.628m ,n 01.51,6323.6 10m /V ,计算其半波电压,并与单块晶体调制器⽐较之.。
12 答:⑴⽤与 x 轴或 y 轴成 45夹⾓(为 45°-z 切割)晶体,横向电光调制,沿 z 轴⽅向加电场,通光⽅向垂直于 z 轴,形成(光路串联,电路并联)的纵向串联式结构。
为消除双折射效应,采⽤“组合调制器”的结构予以补偿,将两块尺⼨、性能完全相同的晶体的光轴互成 90串联排列,即⼀块晶体的 y'和 z 轴分别与另⼀块晶体的 z 和 y'平⾏,形成⼀组调制器。
4块 z 切割的 KD P 晶体连接成*⼆组纵向串联式调制器。
(P96) (2)于是,通过四块晶体之后的总相位差为2 L Ld2n 3 or 63V 4 n 3 o r V 63 d相应的半波电压是1 d 1 r 63 L 4 1.51 0.628 10 6 m d 1V dLV0.77310 4 4 n o 33 23.6 10 12m /V L 4 0.19310 4 V dL 该半波电压是单块横向晶体调制器半波电压的四分之⼀倍,是单块纵向晶体调制器半波电压的 1/(2 L/d)倍。
光电子技术基础 第4章 光波导技术基础
第4章光波导技术基础为使激光器发出的光直接或间接地为人类服务,需要将光源发出的光调制后传送到接收器,这当中最重要的是要有一种衰减尽可能小而且尽可能不失真地传输光的光路。
对于光电子技术来讲,用于发光的光源和将光转换成电的探测元件作为光电子系统的“发”端与“收”端,是不可缺少的重要器件,而用于各器件间光传输的介质光波导也是极其重要的,它将光限制在一定路径中向前传播,减小了光的耗散,便于光的调制、耦合等,为光学系统的固体化、小型化、集成化打下了基础,是光电子学向集成光电子学发展的主要基础知识,也是光纤通信的重要基础知识。
传统光学中常用空气作传输介质,用透镜、棱镜、光栅等光学元件构成光路来实现光的焦、传输、转折等。
但在长距离传输中,大气中的水分和气体等的吸收、水滴和粉尘等烟雾的散射等都很大,各种光学元件又存在菲涅耳反射等耗散,因而没有实用价值。
也有人曾试验过气体透镜:将圆管中充满清洁的空气,四周加热,调整气体流速以保持层流,用气体温差构成气体透镜,使通过的光向中心汇聚,不致耗散,但实现起来相当困难。
最终人们发现介质光波导可以用来引导光按需要的路径传播,并且损耗可以做到很小,这正如电流被限制在线路布线、电线等中传输一样。
介质波导常用的有平面(薄膜)介质波导、条形介质波导和圆柱形介质波导。
当工作于光波波段时,这些介质波导常称为平面光波导、条形光波导与光纤。
光纤分为阶跃折射率光纤和渐变折射率光纤。
阶跃折射率光纤的原理由英国的Tyndall 于1854年提出,英国的Baird与美国的Hansell于1927年申请石英光纤应用专利。
向玻璃光纤输入光最早于1930年前后由德国人完成。
l958年,美国的Kapany设计了细束光纤,同年美国光学公司为减少光纤包层杂散光引入第二吸收鞘;1961年美国的Snitzer研制了光纤激光器。
1963年,日本的西迟等人申请了渐变折射率光纤专利,l968年日本玻璃板公司研制出产品。
l970年,美国Corning公司研制出20dB/km的低损耗光纤,从此之后,各公司为实现光通信的商用化,开展了大量光学元器件和传输通路的研制。
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光纤光纤的全称称为光导纤维,它是一种导引光波的波导,是一种新的传输介质。
光纤通讯是以光波为载波,以光导纤维为传输媒质的一种通讯方式。
人们利用光导纤维作为光的传输介质的研究工作经历了一段艰辛的道路,直到1966年,英籍华人高辊博士发表了一篇具有历史意义的论文,从理论上阐述了光纤实现低损耗传输信息的可能性以后,光纤的研制工作才异常迅速地展开起来。
到了被誉为光纤通讯元年的1970年以后,光纤系统更是伴随着光纤通讯技术的发展而发展到了实用阶段。
目前,光纤在通讯、传感、激光治疗仪、激光加工机等许多方面都获得了应用,但其最主要的应用领域是光纤通讯和光纤传感器。
相对于无线电通讯来说,光纤通讯具有传输带宽、通讯容量大、中继距离远、抗干扰能力强、无串音、轻便、材料资源丰富、成本低等优点。
相对传统的传感器而言,光纤传感器具有灵敏度高、抗干扰能力强、电绝缘性能好、便于与计算机联接,便于与光纤传输系统系统组成遥测网络、体积小、耗电少等优点。
正因为此,光纤通讯和光传感器受到人们的青睐,得到了愈来愈来迅速的发展。
并且,随着光纤通讯和光纤传感技术的发展,推动了光纤在许多领域中的应用,同时,光纤技术自身的研究也获得了飞速的发展。
本专题从光纤入手,先了解光纤的结构和一般性质,再学习光纤的耦合、传输特性及在通讯和传感领域中的应用。
实验一光纤光学与半导体激光器的电光特性实验一、实验目的:1.了解和掌握半导体激光器的电光特性,测出半导体激光器在不同工作电流下的输出功率,求出阈值电流。
2.通过对输出光的观察和测量,了解和掌握光纤的一些光学特性和参数测量方法,进一步理解和巩固光学的基本原理和知识。
3.对光纤的使用技巧和处理方法有一定的了解。
二、实验仪器:GX1000光纤实验仪,光纤实验导轨,半导体激光器(LD),二维及三维调整架,光纤夹,光探头,功率指示计,光纤刀,显示屏,音频信号源,示波器,一维位移架和12挡光拦头。
三、实验原理:A.光纤结构典型的光纤结构如图1所示,光纤一般由纤芯、包层、涂敷层及护套构成,是一多层介质结构的对称圆柱体。
纤芯和包层构成传光的波导结构,纤芯位于光纤的中心部位,它的主要成份是高纯度的二氧化硅,其余成份为掺入的极少量掺杂剂,如五氧化二磷和二氧化锗,纤芯的直径约为5~15m,包层也是包含有少量掺杂剂的高纯度二氧化硅,包层的直径(包括纤芯在内)为125m,其折射率略小于纤芯折射率。
涂敷层是一种涂料的敷层,使光纤不受外来的损害,增强光纤的机构强度。
护套是由塑料制成的圆形保护套,用来维持光纤的机械强度。
图1 光纤结构图光纤是一种新型材料,具有许多独特的优点:(1)光纤有良好的传光性能,它对光波的损耗目前可低到0.2dB/km,甚至更低。
(2)频带宽,信息量大。
因为光纤传输的是光。
现在所用的光纤频率在1014~1015Hz的范围内,比微波高5个数量级,即光的频率特别高。
(3)光纤本身是一种敏感元件,光在光纤中传输时,光的特性如振幅、相位、偏振态等将随检测对象发生变化而相应变化。
(4)光纤电绝缘性能好,它不受电磁干扰,无火花,能易燃、易爆的环境中使用。
(5)光纤极细,可塑性好。
光纤的总直径为100~200m,可放置在在小孔和缝隙等被测场点,而且对被测场点扰动小。
(6)光纤原料资源丰富,价格低廉。
按纤芯折射率分布的不同,可将光纤分为两大类:阶跃折射率型光纤和梯度折射率型光纤。
图2是两种典型的纤芯折射率剖面n(r)示意图。
图2 光纤折射率分布按光纤传输特性的不同,光纤又分为单模光纤和多模光纤。
光纤中的传输模式按照场分布中纵向场分量(Ez、Hz)的特性,可分为横向模和混合模两大类,横向摸记为:TE0m 和TM0m,混合模可记为:EHmn和HEmn,角标m,n分别表征了该模式场分布在横向角度方向上的波节数和在径向r方向上的波节数。
通常,将HE11模称为主模或基模。
仅传播基模的光纤叫单模光纤,能够传播多哥传输模的光纤叫多模光纤。
单模光纤的纤芯直径为(5~15)m,多模光纤的纤芯直径为(40~100)m。
一般多模光纤纤芯折射率比折射率比包层高(1~5)%,而单模光纤高约(0.1~0.5)%。
本实验选用的是单模光纤。
B.光纤传光原理实验表明,当光线从折射率为n1的介质入射到折射率为n2的介质时,在介质分界面上将产生折射现象。
其规律是:入射角于折射角的正弦之比与两种介质的折射率成反比,即:122sin 1sin n n =φφ,其中n1是光纤纤芯的折射率,n2是其包层介质的折射率。
因n1>n2,则21φφ<,当入射角1φ增大到某一角度c φ时,折射率将等于90,这时入射光线不再进入包层介质,而开始产生全反射的入射角称为临界角,当1φ继续增大时,︒>902φ,发生了全反射,于是光便在光纤中沿轴向前传播。
这就是光纤的波导原理。
不满足全反射条件的光线,由于在界面上只能部分反射,势必有一些能量会辐射到包层中去,致使光能量不能有效传播。
通常能在波导再传播的光为传输模(导模),不能传播的光为辐射模。
C 光纤中光的传播对于一定的光纤结构和光波长,在光纤中能够传播的模式数目是有限的。
分析表明,可以传播的传输模数为:2/)]2//([2πV M SI =,其中,22212n n a V -=λπ,称为归一化频率或标称波导参数,2a 为光波导芯的宽度。
对于一个有确定结构的单模光纤,其基模光波长没有限制。
相应于V=2.405的光波长,是较高一阶模式HE 01的截止波长,或称为该单模光纤的截止波长。
由归一化频率表示式,很容易求得截止波长为:2221405.22n n a c -=πλ,因此,在该光纤中,当传播的光波长c λλ>时,将处于单模工作,而当c λλ<时,处于多模工作。
应当指出的是,由于V 与光波长有关,所以,对某个波长的光来说是单模工作的光纤,对于比其c λ还要短的另外的光来说,就可能传播两个以上的传输模,而成为多模光纤了。
D 光纤的特性参量1.相对折射率差:工程上定义为纤芯和包层间的相对折射率差,即:2/])(1[212n n -=∆。
当0.01时,上式简化为121n n n -≈∆该式成为光纤波导的弱导条件,不要小看这个弱导特性,从理论上讲,光线的弱导特性式光线于微波介质圆驳倒之间的重要差别之一。
弱导的基本含义是指,很小的折射率差就能构成良好的光纤波导结构,而且为工艺的制造提供了方便。
2.光纤的数值孔径:为了表征入射光线在光纤中的激发、耦合的难以程度,经常采用光纤的数值孔径NA 这一参量。
按照光学的习惯,它定义为c n NA φsin 1=,在阶跃光纤中,对于子午光线(在光纤中,通过中心轴的任何平面都叫子午面,位于子午面内传播的光线叫子午光线)有∆≈-=212221n n n NA ,对于斜光线(指与光纤中心轴即不平行也不相交的光线)来说,γcos 2221n n NA -=。
在光纤耦合中,为了有效地把光入射到光纤中,应采用数值孔径满足光纤数值孔径NA 要求的物镜,否则会因为光在接续部位辐射,而使损耗增大。
在高斯光束近似下,我们可以取光强最大值的1/e 2的地方为数值孔径。
另外,光纤的特性参量还有受光角、折射率分布系数等,这里不再一一叙述,有兴趣的同学可查阅相关资料。
四、实验步骤与实验内容:(一) 设备的安装:1.将导轨平稳地放置在一个坚固、稳定的平台上。
2.在导轨的一端(底角附近)放置半导体激光器调整架和三维光纤调整架,另一端放置光纤座和二维可调光探头。
3.粗调各调整架的高度,使其高度大致相等。
4. 将半导体激光器与实验仪发射板的输出口相连,输出波形通过信号线与示波器CH1通道相连。
二维光探头与接收板上的输出口相连,输出波形(解调前)通过信号线与示波器CH2通道相连。
模拟音频信号接入音频输入端。
5. 将功率指示计探头与功率指示计相连,待用。
6. 将实验仪后面板上的喇叭开关置于关状态。
(二) 实验内容及步骤:A.半导体激光器的电光特性1.将实验仪功能挡置于“直流”挡。
用功率指示计探头换下三维调整架。
2.打开实验仪电源,将电流旋钮顺时针旋至最大。
3.调整激光器的激光指向,使激光进入功率指示计探头,使显示值达到最大。
4.逆时针旋转电流旋钮,逐步减小激光器的驱动电流,并记录下电流值和相应的光功率值。
5.用坐标纸作出电流-功率曲线,即为半导体激光器的电光特性曲线;并求出阈值电流。
曲线斜率急剧变化处所对应的电流即为阈值电流。
注意:为防止半导体激光器因过载而损坏,实验仪中含有保护电路,当电流过大时,光功率会保持恒定,这是保护电路在起作用,而非半导体激光器的电光特性,B.光纤的端面处理与夹持1. 用光纤剥皮钳剥去光纤两端的涂覆层。
2. 在5mm 处用光纤刀刻划一下。
用力不要过大,以不使光纤断裂危为限。
3. 在刻划处轻轻弯曲光纤,使之断裂。
处理过的光纤不应再被接触,以免损坏和污染。
(要特别注意,断面尤其容易损坏,一旦实验中出现光斑发散,或者耦合过小,无法调高时,一定要检查。
如果确定断面损坏,及时重切,以保证实验的孙里进行)。
4. 将光纤的一端小心地放入光纤夹中,伸出长度约为10mm ,用簧片压住,放入三维架中,用锁紧螺钉锁紧。
5. 将光纤的另一端放入光纤座上的刻槽中,伸出长度约为10mm ,用磁铁吸压住。
C.光纤的耦合与模式1.将实验仪功能挡置于直流挡。
2.调整激光器的工作电流,使激光不太明亮(建议30~40mA ). 3.用一张白纸在激光器前后移动,确定激光焦点的位置。
(激光太强会使光点太亮,反而不易观察) 4.通过移动三维光纤调整架和调整Z 轴旋钮,使光纤端面尽量逼近焦点。
5.然后固定X 轴旋钮,用其余4个旋钮调节。
6. 将激光器工作电流调至最大,通过仔细调节三维纤维架上Y 轴、Z 轴旋钮和激光器调整架上的水平、垂直旋钮,使激光照亮光纤端面并耦合进光纤。
用功率指示计监测输出光强的变化,反复调整各旋钮,直到光输出功率达到最大为止。
一般情况下,应该能够调节到200W 以上,如此才能保证后面的实验顺利进行。
7. 记下最大功率值。
此值与输入端激光功率之比即为耦合效率(不记吸收损耗)。
8. 取下功率指示计探头,换上显示屏,轻轻转动各耦合旋钮,观察光斑形状变化(模式的变化)。
(若耦合好的话,应为高斯光斑,光强为高斯分布)。
9.轻轻触动光纤或弯曲光纤,观察光斑形状变化。
D.光纤数值孔径的测量光纤数值孔径的测量是一向极其烦琐、细致的工作,需要专用附件和操作者认真、耐心地耦合光纤,将输出光束的光强调整到近似的高斯分布(基模),并且稳定。
原理:根据光线数值孔径的定义: c n NA φsin 1=其中c φ为光纤输出光的发散角的一半,1n 在此为空气折射率。
我们可用两种方法测量数值孔径:(一) 光斑扫描法:1. 按上述步骤耦合好光纤。