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在王中林教授领导下,王兆娜、于若蒙博士等研究人员通过氧化锌/硫化镉纳米异质结与光纤纤芯的直接集成首次实现了双工作模式的压电光电子学光电探测器。该探测器可通过简单的光纤熔接技术实现与传统光纤系统的无能量损失连接,这一特性使得无耦合器件的新型高效光纤通讯系统成为可能。利用光纤优良的导光性能,该光电探测器可以在轴向探测和离轴探测两种模式下工作;通过引入应变来调控氧化锌/硫化镉纳米异质结界面处的压电电荷即压电光电子学效应,光电探测器的探测灵敏度和光响应度可以分别提高718%和 2067%。该设计有望在远距离或人类无法到达区域的光探测、高效光纤通讯系统、动态应力检测、无损探测、生物医学等领域起到举足轻重的作用。相关研究成果于2015年1月14日在线发表在《Advanced Materials》杂志中。
在现代化的生活模式中,光纤通讯已成为我们日常生活和工作中不可或缺的重要组成部分。而在传统的光纤通讯系统中,光纤中的光信号需要经过耦合器进入光电探测器,从而实现光信号向电信号的转换。在此耦合过程中,存在较大的能量损失,不利于高效光纤通讯系统的实现。因此,不通过耦合器便可直接与光纤耦合的光电探测器具有极其重要的价值。
个人觉得是光纤通信,这一个专业比较容易一点。
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光电子学与光子学课后答案4-6章
光电子学与光子学课后答案4-6章
红外光电子学中的新族——量子阱红外探测器
回顾了近10年基于半导体中量子限制效应红外探测器的进展.主要关注的是二维限制结构,即量子阱结构,形成的区别与传统红外光子探测的子带跃迁机理.在红外光电子领域作为新族的量子阱红外探测器(quantum well infrared photo-detector,QWIP)与最典型的红外探测器代表碲镉汞红外探测器进行了各自特色的分析,包括基本工作机理和材料与器件的制备技术等方面.对于QWIP发展的回顾提升了与碲镉汞红外探测器之间的互补关系.也给出了对于QWIP在未来发展方面的基本趋势.
光电倍增管、热电探测器、半导体光探测器等。
由光电阴极和装在真空管内的倍增器组成,有很高的增益和很低的噪声,但尺寸较大且需要较高的偏置电压,不适合光纤通信系统。
包含了从热能到光能的转换,这种探测器的响应在相当宽的光谱范围内都是平坦的,但响应速度很慢也不适合光纤通信系统。
在半导体光探测器中光电二极管体积小,灵活度高,响应速度快,在光纤通信系统中得到了广泛的应用,常见的光电二极管有俩种:PIN光电二极管和雪崩光电二极管(APD)
又名"光检测器",是光接收机的首要部分,光探测器是光纤传感器构成的一个重要部分,它的性能指标将直接影响传感器的性能。能检测出入射到其面上的光功率,并把这个光功率的变化转化为相应的电流。由于光信号在光纤中有损耗和失真所以对光探测器的性能要求很高。其中最重要的要求是在所用的光源的波长范围内有较高的灵敏度、较小的噪声,响应速度快以适应速率传输。
光探测器一般要满足以下要求:
(1)在系统工作要求的波长区域范围内,有高的量子效率;
(2)响应速度快;
(3)具有好的线性输入-输出性质;
(4)能在通常条件下可靠的工作。
光电子学optoelectronics
以光波代替无线电波作为信息载体,实现光发射、控制、测量和显示等。通常有关无线电频率的几乎所有的传统电子学概念、理论和技术,如放大、振荡、倍频、分频、调制、信息处理、通信、雷达、计算机等,原则上都可延伸到光波段。在激光领域中,激光器提供光频的相干电磁振荡源,光电子学是指光频电子学。光电子学有时也狭义地指光-电转换器件及其应用的领域。光电子学还包括光电子能谱学,它利用光电子发射带出的信息研究固体内部和表面的成分和电子结构。光电子学及其系统的发展,依赖于光-电和电-光转换、光学传输、加工处理和存储等技术的发展,其关键是光电子器件。光电子器件主要有作为信息载体的光源(半导体发光二极管、半导体激光器等)、辐射探测器(各种光-电和光-光转换器)、控制与处理用的元器件(各种反射镜、透镜、棱镜、光束分离器,滤光片、光栅、偏振片、斩光器、电光晶体和液晶等)、光学纤维(一维信息传输光纤波导、二维图像传输光纤束、光能传输光纤束、光纤传感器等)以及各种显示显像器件(低压荧光管、电子束管、白炽灯泡、发光二极管、场致发光屏、等离子体和液晶显示器件等)。将各类元器件按各种可能方式组合起来可构成各种具有重大应用价值的光电子学系统,如光通信系统、电视系统、微光夜视系统等。
由光学和电子学相结合而形成的新技术学科。电磁波范围包括 X射线、紫外线、可见光和红外线。它涉及将这些辐射的光图像、信号或能量转换成电信号或电能,并进行处理或传送;有时则将电信号再转换成光信号或光图像。它以光波代替无线电波作为信息载体,实现光发射、控制、测量和显示等。通常有关无线电频率的几乎所有的传统电子学概念、理论和技术,如放大、振荡、倍频、分频、调制、信息处理、通信、雷达、计算机等,原则上都可以延伸到光波段。在激光领域中,激光器提供光频的相干电磁振荡源,光电子学是指光频电子学。光电子学有时也狭义地专指光- 电转换器件及其应用的领域。光电子学还包括光电子能谱学。它是利用光电子发射带出的信息来研究固体内部和表面的成分和电子结构,如X射线光电子能谱学和紫外光电子能谱学。