Оптоэлектроника и интегральная оптика. Либерман З.А - 4 стр.

UptoLike

Рубрика: 

4
метры фотоприемников. Фоторезисторы . Фотодиоды . Вентильный и фотоди-
одный режимы работы фотодиода . Солнечные элементы . Полупроводниковые
приемники лазерного излучения .
3.5. Элементная база и устройства оптоэлектроники и интегральной оптики. Оп-
троны как структурные элементы логических схем . Оптрон с положительной
обратной связью . Оптроны с электрооптической связью . Ключевые и развязы -
вающие оптроны . Оптоэлектронные преобразователи постоянного напряжения
в переменное. Оптрон в режиме аналогового преобразователя. Преобразовате-
ли оптических сигналов. Использование оптических явлений в запоминающих
устройствах.
3.6. Системы передачи информации. Применение волоконной оптики в оптоэлек-
тронике и интегральной оптике. Передача света по волоконно-оптическим све -
товодам. Основные характеристики волоконно-оптических световодов. Изго -
товление волоконно-оптических световодов. Потери излучения в волоконно-
оптических линиях связи . Оптические кабели. Ввод излучения в волоконно-
оптические линии связи . Оптические разъемы.
3.7. Интегрально-оптические волноводы . Методы изготовления тонкопленочных
волноводов. Тонкопленочные покрытия . Эпитаксиальное наращивание . Волно-
воды на основе электроптического эффекта .
3.8. Заключение . Основные тенденции в развитии оптоэлектроники и интегральной
оптики. Интегрально-оптические микросхемы и их применение .
4. Контрольные задания по курсу «Оптоэлектроника и интегральная оп -
тика»
4.1. Физические принципы работы светоизлучающего диода (СИД).
4.2. Физические принципы работы (СИД) на гетеропереходе..
4.3. Физические принципы работы ДГС лазера .
4.4. Физические принципы работы p-i-n фотодиода .
4.5. Физические основы работы фотодиодного оптрона.
5. Контрольные вопросы по курсу «Оптоэлектроника и интегральная опти-
ка»
1. Что такое функциональная электроника ? Приведите примеры устройств
функциональной электроники.
2. Что такое твердотельная оптоэлектроника ? Какие диапазоны длин волн
электромагнитного излучения рассматриваются в оптоэлектронике?
3. Что такое оптоэлектронный прибор? Приведите пример .
4. Что такое люминесценция ? Перечислите виды люминесценции.
5. Что такое электролюминесценция ? Перечислите виды электролюминесцен -
ции.
6. Изобразите графики энергетической зависимости электронной плотности,
распределения Ферми и плотности состояний для полупроводника в равно-
весном состоянии.
                                       4
       метры фотоприемников. Фоторезисторы. Фотодиоды. Вентильный и фотоди-
       одный режимы работы фотодиода. Солнечные элементы. Полупроводниковые
       приемники лазерного излучения.
3.5.   Элементная база и устройства оптоэлектроники и интегральной оптики. Оп-
       троны как структурные элементы логических схем. Оптрон с положительной
       обратной связью. Оптроны с электрооптической связью. Ключевые и развязы-
       вающие оптроны. Оптоэлектронные преобразователи постоянного напряжения
       в переменное. Оптрон в режиме аналогового преобразователя. Преобразовате-
       ли оптических сигналов. Использование оптических явлений в запоминающих
       устройствах.
3.6.   Системы передачи информации. Применение волоконной оптики в оптоэлек-
       тронике и интегральной оптике. Передача света по волоконно-оптическим све-
       товодам. Основные характеристики волоконно-оптических световодов. Изго-
       товление волоконно-оптических световодов. Потери излучения в волоконно-
       оптических линиях связи. Оптические кабели. Ввод излучения в волоконно-
       оптические линии связи. Оптические разъемы.
3.7.   Интегрально-оптические волноводы. Методы изготовления тонкопленочных
       волноводов. Тонкопленочные покрытия. Эпитаксиальное наращивание. Волно-
       воды на основе электроптического эффекта.
3.8.   Заключение. Основные тенденции в развитии оптоэлектроники и интегральной
       оптики. Интегрально-оптические микросхемы и их применение.

4. Контрольные задания по курсу «Оптоэлектроника и интегральная оп-
   тика»

4.1.   Физические принципы работы светоизлучающего диода (СИД).
4.2.   Физические принципы работы (СИД) на гетеропереходе..
4.3.   Физические принципы работы ДГС –лазера.
4.4.   Физические принципы работы p-i-n фотодиода.
4.5.   Физические основы работы фотодиодного оптрона.


5. Контрольные вопросы по курсу «Оптоэлектроника и интегральная опти-
   ка»
     1. Что такое функциональная электроника? Приведите примеры устройств
        функциональной электроники.
     2. Что такое твердотельная оптоэлектроника? Какие диапазоны длин волн
        электромагнитного излучения рассматриваются в оптоэлектронике?
     3. Что такое оптоэлектронный прибор? Приведите пример.
     4. Что такое люминесценция? Перечислите виды люминесценции.
     5. Что такое электролюминесценция? Перечислите виды электролюминесцен-
        ции.
     6. Изобразите графики энергетической зависимости электронной плотности,
        распределения Ферми и плотности состояний для полупроводника в равно-
        весном состоянии.