Skip to content
This repository has been archived by the owner on Jun 18, 2023. It is now read-only.

Latest commit

 

History

History
115 lines (100 loc) · 8.3 KB

KOE_Lectures.org

File metadata and controls

115 lines (100 loc) · 8.3 KB

Квантовая и оптическая электроника

На главную | Скачать в PDF

Лекция 1

КОЭ — новое направление в науке и технике, соединяющее в себе возможности оптики и электроники и появившаяся как отклик на новые потребности человеческой деятельности.

По возможностям превосходит оптику и электронику. Словом КОЭ впервые назвали средства и оборудование, осуществляющее оптическую связь.

В 60 годы, когда появились первые образцы лазеров, позволяющие получать когерентное излучение и давшие возможность проще использовать оптические эффекты, резко возросло число попыток использовать оптику в электронике, а появление методов и способов лазерной голографии открыло возможность получать копии электр. изображений.

В отличие от эл. техники, в которой использовались законы движения заряженных частиц (электронов и дырок в полупроводниках) эти законы использовались для получения, обработки и передачи информации в виде временных рядов.

С появление когерентного оптического излучения законы распространения света были упрощены для реализации и получение, обработка и передача информации уже смогла осуществляться без разложения спектра в виде передачи изображений.

Области применения и перспективы КОЭ.

Генеалогическое дерево КОЭ.

images/KOE/tree.png

Корневая система этого дерева расшифровывает свойства излучения и возможности оптоэлектронных систем:

  1. Возможность расширения диапазона частот вплоть до оптической временной частоты.
  2. Слабое влияние электромагнитных помех.
  3. Бесконтактность получения и обработки информации.
  4. Параллельность обработки информации.
  5. Когерентность. Временная когерентность — сама частота временная очень стабильна по девиации частоты.
  6. Направленность распространения лазерных пучков. Пространственная когерентность.
  7. Монохроматичность характеризуется степенью монохроматичности, которая измеряется в относительных единицах ширины спектральной линии к абсолютному его значению.
  8. Фокусируемость. Сфокусированный лазерный пучок в фокальной плоскости фокусирующей системы характер. кружком Эйлера. Это даёт возможность концентрировать энергию лазерного излучения для того, чтобы испарять и твёрдые металлы, включая даже алмазы.

Ветви:

  1. Оптическая связь, которая включает связь по оптическим волокнам, космическая оптическая связь.
  2. Промышленные измерения.
    • не разрушающий контроль;
    • точный анализ;
    • галаграфические измерения;
    • сверхскоростные измерения.
  3. Прочие измерения.
    • измерения загрязнения окружающей среды;
    • определение координат;
    • геологоразведка;
  4. Сверхскоростная спектроскопия.
  5. Спектральный анализ. Включает в себя направления: анализ нелинейных спектров, включая биологический анализ.
  6. Фотохимия. Разделение изотопов.
  7. Обработка информации.
    • запись на видеодиск;
    • лазерная печать;
    • считывание штриховых кодов;
    • получение трёхмерных изображений.
    • оптическая вычислительная техника, включая средства памяти.
  8. Медицина.
    • лазерный скальпель;
    • диагностика — определитель состояния отдельных клеток;
    • тифлотехника;
  9. Промышленное производство.
    • обработка лазерным излучением;
    • термическая обработка;
    • прецизионная обработка.
  10. Передача энергии. Посредством лазерных пучков.
  11. Производство энергии. Ядерный синтез.

Лекция 2. Оптоэлектронные приборы

Корневая система:

  1. Неэлектрические эффекты.
  2. Фотовольтаический эффект.
  3. Фотоэлектрический эффект.
  4. Нелинейные оптические эффекты.
  5. Магнитооптический эффект.
  6. Акустооптический эффект.
  7. Электрооптический эффект.
  8. Вынужденное излучение и усиление света.
  9. Люминесценция.

Ветви:

  1. Фотоприёмники.
    • фотодиод (солнечная батарея);
    • фототранзисторы;
    • лавинный фотодиод;
    • ПЗС элементы (с приборо-зарядовой связью);
    • датчики образа;
    • фотоэлемент, фотоумножитель, пироэлектронные приборы.
  2. Оптические волноводы.
    • волоконно-оптический волнвод;
    • плёночные волноводы;
    • волноводная линза;
  3. Оптическая память.
    • устройства на основе фотоплёнки;
    • фотохромные материалы;
    • аморфные полупроводники;
  4. Функциональные приборы.
    • преобразователь некогерентного излучения в когерентное
    • оптически нестабильный элемент;
    • оптические вентили;
    • оптрон;
  5. Интеграция.
    • оптические интегральные схемы;
    • оптоэлектронные интегральные схемы;
  6. Модуляторы света и отклоняющие сканирующие системы.
    • системы зеркал;
    • приборы электромагнитоакустооптические;
    • инжекционные излучатели;
  7. Дисплеи.
    • светодиодные;
    • электролюминесцентные;
    • фосфорисцентные;
    • жидкокристаллические;
    • электрохромные.