- •1. Виды излучений, их характеристики.
- •2. Люминисценция, её виды, люминисценция в твёрдом теле.
- •3. Процесс поглощения и спонтанного излучения в твёрдом теле. (Нарисовать спонтанное и вынужденное излучение) Вынужденное – лазер, спонтанное – светодиод.
- •4. Отрицательный коэффициент поглощения и отрицательная температура.
- •5. Вынужденное излучение.
- •6. Инверсия населенности. Методы образования инверсии населенности.
- •7. Светодиоды.
- •8. Полупроводниковый лазер.
- •9. Твердотельный лазер на кристалле рубина.
- •10. Лазерная система на молекулах аммиака.
- •11. Газовые и молекулярные лазеры.
- •12. Пороговые условия и возможности перестройки частоты лазера с разными типами резонаторов.
- •13. Нелинейные явления в оптическом диапазоне.
- •14. Физические основы построения модуляторов.
- •15. Магнитооптический модулятор.
- •16. Электрооптический модулятор.
- •17. Акусто-оптический модулятор.
- •18. Внешний фотоэффект. Типы фотокатодов.
- •19. Вакуумные и газонаполненные диоды.
- •20. Фотоэлектрический усилитель.
- •21. Внутренний фотоэффект.
- •22. Фото-резисторы, транзисторы, диоды.
- •23. Классификация п.П. Структур.
- •24. Технологии изготовления сверхрешеток.
- •25. Волоконно-оптические линии связи.
- •Волноводные моды плоского световода.
- •Волны типа е
17. Акусто-оптический модулятор.
Акустооптический модулятор — модулятор света, принцип действия которого основан на перераспределении световой энергии между проходящим и дифрагированным на акустической волне светом. Такие модуляторы позволяют управлять интенсивностью и частотой оптического излучения. Обычно используются модуляторы дифрагированного света, т. к. 100%-ная модуляция проходящего оптического излучения требует значит, акустических мощностей. Основные характеристики акусто-оптического модулятора: эффективность; полоса пропускания f и быстродействие . Быстродействие и макс. ширина полосы пропускания определяются временем прохождения акустической волны через апертуру светового пучка: fмакс=1/T=v/L, где v—скорость распространения акустической волны в светозвукопроводе, L — толщина пучка акустических волн. Выделяют планарные акусто-оптические модуляторы, действие которых основано на взаимодействии оптического излучения и поверхностной акустической волны. Такие модуляторы используются в качестве активных элементов интегрально-оптических схем.
18. Внешний фотоэффект. Типы фотокатодов.
ВНЕШНИЙ ФОТОЭФФЕКТ
Процесс эмиссии электронов из полупроводника под действием излучения называется внешним фотоэффектом. Внешний фотоэффект представляет собой последовательность трех процессов: 1) электрон валентной зоны полупроводника переходит в высокое энергетическое состояние зоны проводимости в результате взаимодействия с фотоном; 2) возбужденный электрон в результате рассеяния теряет часть энергии и переходит на нижний уровень зоны проводимости; 3) электрон выходит с нижнего уровня зоны проводимости полупроводника в вакуум с энергией, равной разности его полной энергии и Eвак. Порог внешнего фотоэффекта ЕТ есть наименьшая энергия фотона, которая достаточна, чтобы, удалить электрон из полупроводника.
Ф
Сурьмяно-цезиевый
Характеристики:
1
I
)
k 4)
2
)
h
3) ВАХ 5)
19. Вакуумные и газонаполненные диоды.
Вакуумные
Ф3 > Ф2 > Ф1
С
ветовая
характеристика
I
IT k
Ф
I
F
Статические параметры диодов.
S — крутизна характеристики
Внутреннее сопротивление
Газонаполненные
у
величение
тока газонаполненного диода осуществляется
за счёт несамостоятельного газового
разряда.
I
F
20. Фотоэлектрический усилитель.
Эл. вак. прибор в котором совмнщены вак. Фотоэлементы и система для усиления фототока.
Усиление фототока осущ. за счёт вторичной электронной эмиссии со специальных электродов расположенных в колбе фотоэл. усилителя эти электроды наз. динодами. Материал этих электродов подбирается таким образом чтобы они обладали стабильной вторичной эл. эмиссией с коэф. больше единицы.
