Оптоэлектроника и интегральная оптика. Либерман З.А - 14 стр.

UptoLike

Рубрика: 

14
ЗАДАНИЕ 5
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ФОТОДИОДНОГО ОПТРОНА
На рис .1 представлена конструкция оптрона в качестве излучателя, иммерси-
онной среды , фотоприемника которого , использовались следующие материалы
соответственно: арсенид галлия (показатель преломления n=3.6), кремнийоргани-
ка (n=3.5) и кремний (n=3.5) .
.
Рис . 1. Конструкция оптрона.
5.1. Опишите составные части этого устройства и его работу. Какие виды оптиче-
ских переходов используются при генерации излучения в источнике света ?
Какие длины волн соответствуют длинноволновой границе спектра (
λ
гр .) и
максимуму спектра излучения (
λ
max)? Какое основное требование предъявля -
ется к используемым в оптроне приемнику и источнику излучения ?
5.2. Какой вид связи используется между составными частями этого устройства ?
5.3. Какие преимущества имеет оптрон, сконструированный из таких составных
частей ?
5.4. Перечислите факторы , влияющие на быстродействие такой структуры .
5.5. Какие преимущества , благодаря специфике оптической связи , имеют оптроны
по сравнению с электронными устройствами ?
5.6. Будут ли зависеть френелевские потери (потери на отражение ) от того , входит
ли излучение из среды с меньшим показателем преломления в среду с боль-
шим , или наоборот? Как можно уменьшить френелевские потери? Во сколько
раз увеличатся френелевские потери при использовании в качестве иммерси-
онной среды воздушного оптического канала ?
5.7. Возможно ли технологически создание данного оптрона в монолитном испол-
нении? Приведите один из вариантов возможной конструкции оптрона в мо-
нолитном исполнении. Назовите основные технологические операции, исполь-
зуемые при его изготовлении.
                                    14



                                ЗАДАНИЕ №5

       ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ФОТОДИОДНОГО ОПТРОНА

   На рис.1 представлена конструкция оптрона в качестве излучателя, иммерси-
онной среды, фотоприемника которого, использовались следующие материалы
соответственно: арсенид галлия (показатель преломления n=3.6), кремнийоргани-
ка (n=3.5) и кремний (n=3.5) .


.




                         Рис. 1. Конструкция оптрона.

5.1. Опишите составные части этого устройства и его работу. Какие виды оптиче-
     ских переходов используются при генерации излучения в источнике света?
     Какие длины волн соответствуют длинноволновой границе спектра (λ гр.) и
     максимуму спектра излучения (λ max)? Какое основное требование предъявля-
     ется к используемым в оптроне приемнику и источнику излучения?
5.2. Какой вид связи используется между составными частями этого устройства?
5.3. Какие преимущества имеет оптрон, сконструированный из таких составных
     частей?
5.4. Перечислите факторы, влияющие на быстродействие такой структуры.
5.5. Какие преимущества, благодаря специфике оптической связи, имеют оптроны
     по сравнению с электронными устройствами ?
5.6. Будут ли зависеть френелевские потери (потери на отражение) от того, входит
     ли излучение из среды с меньшим показателем преломления в среду с боль-
     шим, или наоборот? Как можно уменьшить френелевские потери? Во сколько
     раз увеличатся френелевские потери при использовании в качестве иммерси-
     онной среды воздушного оптического канала?
5.7. Возможно ли технологически создание данного оптрона в монолитном испол-
     нении? Приведите один из вариантов возможной конструкции оптрона в мо-
     нолитном исполнении. Назовите основные технологические операции, исполь-
     зуемые при его изготовлении.