
- •25)Ситаллы, керамика ,сапфир. Состав и структура.Применение в микроэлектронрике
- •26) Высокочастотный резонансный пьезоэлектрический эффект Основные принципы создания приборов на Пав
- •28) Применение диэлектриков в оптоэлектронике . Световоды.
- •29) Природа Электропроводности металлов
- •30)Квантовая статистика электронов в металле:
- •31)Температурная зависимость удельного сопротивления металлов:
- •33) Сопротивление проводников на высоких частотах. Глубина проникновения поля Сопротивление проводников на высоких частотах
- •34) Сопротивление тонких металлических
- •35)Контактная разность потенциалов. Термо эдс
- •36)Материалы высокой проводимости.Медь,Алюминий ,Серебро. Свойства номенклатура, область применения
- •Бардина-купера-шриффера теория
- •40) Диамагнетизм. Материалы. Свойства.
- •41)Парамагнетизм. Материалы свойства
- •22), Активные и пассивные диэлектрики классификация
- •[Править]Свойства
- •[Править]Полиморфизм
- •[Править]Химические свойства
- •[Править]Получение
- •[Править]Применение
- •Описание
- •Иллюстрации
28) Применение диэлектриков в оптоэлектронике . Световоды.
Ряд диэлектриков находит применение в квантовой электронике, в частности в оптоэлектронике для создания активных элементов лазеров, голографических устройствах, в инфракрасной технике. Эту разнообразную массу диэлектрических материалов составляют активные диэлектрики.
В
ряде случаев диэлектрические соединения
одного и того же химического состава в
зависимости от фазового состояния
обладают свойствами и пассивных, и
активных диэлектриков. Характерным
примером такого материала является
диоксид кремния (
).
Одна из его полиморфных модификаций −
кварц широко применяется как пьезо- и
сегнетоэлектрик, тогда как другая −
аморфный
−
важнейший пассивный диэлектрик (изолятор)
Световоды. Между источником и приемником света в оптроне находится световод. Для уменьшения потерь при отражении от границы раздела светодиода и проводящей среды (световода) последняя должна обладать большим коэффициентом преломления. Такие среды называются иммерсионными.( ммерсионная система — оптическая система, в которой пространство между первой линзой и предметом заполнено жидкостью. Применяемая таким образом жидкость называется иммерсионной.) Иммерсионный материал должен обладать также хорошей адгезией(в физике — сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел. ) к материалам источника и приемника, обеспечивать достаточное согласование по коэффициентам расширения, быть прозрачным в рабочей области и т. д. Наиболее перспективными являются свинцовые стекла с показателем преломления 1,8—1,9 и селеновые стекла с показателем преломления 2,4—2,6.
В качестве световодов в оптоэлектронике находят применение тонкие нити стекла или прозрачной пластмассы. Это направление получило название волоконной оптики. Волокна покрывают светоизолирующими материалами и соединяют в многожильные световые кабели. Они выполняют те же функции по отношению к свету, что и металлические провода по отношению к току. С помощью волоконной оптики можно: осуществлять поэлементную передачу изображения с разрешающей способностью, определяемой диаметром световолокна (порядка 1 мкм); производить пространственные трансформации изображения благодаря возможности изгибания и скручивания волокон световода; передавать изображения на значительные расстояния и т. д.
29) Природа Электропроводности металлов
К металлам относятся вещества, обладающие хорошей электрической проводимостью с удельным сопротивлением р 10 - 7 - - 10 - 8 ом-м, высокой теплопроводностью, вязкостью, ковкостью. Высокая электропроводность металлов объясняется тем, что валентные электроны принадлежат не отдельным атомам, а всей кристаллической решетке в целом. Эти электроны называют свободными. [1]
Приведенные положения позволяют объяснить характерные свойства металлов. Высокая электропроводность металлов объясняется присутствием в них свободных электронов, которые под влиянием даже небольшой разности потенциалов перемещаются от отрицательного полюса к положительному. С повышением температуры усиливаются колебания ионов ( атомов), что затрудняет прямолинейное движение электронов, в результате чего электросопротивление возрастает. При низких температурах колебательное движение ионов ( атомов) сильно уменьшается и электропроводность резко возрастает. Около абсолютного нуля сопротивление многих металлов практически отсутствует. Высокая теплопроводность металлов обусловливается как большой подвижностью свободных электронов, так и колебательным движением ионов ( атомов), вследствие чего происходит быстрое выравнивание температуры в массе металла