оптоэлектроника

Автор: Laura McKinney
Дата создания: 6 Апрель 2021
Дата обновления: 26 Июнь 2024
Anonim
Оптоэлектроника и фотоника
Видео: Оптоэлектроника и фотоника

Содержание

Определение - Что означает оптоэлектроника?

Оптоэлектроника - это область технологий, связанная с применением электронных устройств для поиска, обнаружения и контроля света. Он охватывает проектирование, производство и исследование электронных аппаратных устройств, которые в результате преобразуют электричество в фотонные сигналы для различных целей, таких как медицинское оборудование, телекоммуникации и общие науки. Хорошими примерами являются рентгеновские аппараты, используемые в больницах, и волоконно-оптические технологии для телекоммуникаций.


Введение в Microsoft Azure и Microsoft Cloud | Из этого руководства вы узнаете, что такое облачные вычисления и как Microsoft Azure может помочь вам перенести и запустить свой бизнес из облака.

Техопедия объясняет оптоэлектронику

В области науки оптоэлектроника занимается освещением, его обнаружением, созданием и манипулированием для различных целей. Это включает в себя рентгеновские лучи, гамма-лучи, инфракрасный, ультрафиолетовый и, конечно, видимый свет. Эти устройства в основном представляют собой преобразователи, устройства, которые преобразуют одну форму энергии в другую форму энергии и могут быть либо электрически-оптическими, что обычно означает, что машина производит свет, расходуя или используя электрическую энергию, или они могут быть оптическими. к электронному, что означает, что устройство является детектором света и преобразует обнаруженные световые сигналы в эквивалентные электрические сигналы для компьютерной обработки.


Оптоэлектроника использует квантово-механическое воздействие света на материалы, используемые в электронных устройствах, таких как полупроводники. Эти эффекты:

  • Фотоэлектрические или фотоэлектрические - это прямое преобразование света в электричество, которое используется солнечными элементами.
  • Фотопроводимость - это электрическое явление, при котором материал становится более проводящим к электричеству за счет поглощения электромагнитного излучения, такого как инфракрасный, ультрафиолетовый и видимый свет. Он используется в датчиках формирования изображений с прибором с зарядовой связью (CCD).
  • Вынужденное излучение - это процесс, в котором легкий фотон взаимодействует с возбужденной молекулой, в результате чего он падает до более низкого энергетического уровня, что приводит к излучению или «освобождению» идентичного фотона, который передается электромагнитному полю. Этот процесс используется в лазерных диодах и квантовых каскадных лазерах.
  • Радиационная рекомбинация - электроны переходят от валентной к проводящей полосе в полупроводниках, что приводит к генерации носителей и эффекту рекомбинации, который производит свет. Этот процесс - то, как светодиоды производят свет.

Оптоэлектронику не следует путать с электрооптикой, поскольку эта область представляет собой более широкую область физики, которая занимается взаимодействием электрических полей и света, не беспокоясь о том, задействовано электронное устройство или нет.