Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Приборы квантовой и оптической электроники. Курс лекций

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
№ 2536
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»
Кафедра полупроводниковой электроники и физики полупроводников
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Приборы квантовой и оптической электроники
Курс лекций
Рекомендовано редакционно-издательским советом университета
Москва 2016
УДК 621.375 П75
канд. физ.-мат наук, доц. О.И. Рабинович
С.Ю. Юрчук, М.Н. Орлова, И.В. Борзых, И.В. Щемеров
Рецензент
А в т о р ы :
Приборы квантовой и оптической электроники : курс лекций /
П75 С.Ю. Юрчук [и др.]. – М. : Изд. Дом МИСиС, 2016. – 118 с.
ISBN 978-5-87623-942-6
Лекции включают описание принципов работы основных оптоэлектрон­ных полупроводниковых приборов: фоторезисторов, фотодиодов, фототран­зисторов, оптронов и лазеров. Рассмотрены параметры и характеристики оп­тоэлектронных приборов. Дана классификация как самих приборов, так и их параметров.
Для усвоения предлагаемого материала необходимо иметь базовые знания по курсам «Электронные свойства твердого тела» и «Электронные и оптиче­ские свойства твердых тел».
Предназначен для бакалавров, обучающихся по направлению 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».
УДК 621.375
ISBN 978-5-87623-942-6
Коллектив авторов, 2016
НИТУ «МИСиС», 2016
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Φизические основы действия фотоприемников.
Классификация фотоприемников и система их параметров ....................3
1.1. Оптическое излучение. Основные понятия и параметры ................3
1.1.1. Энергетические характеристики излучения ...............................4
1.1.2. Φотометрические характеристики излучения ............................5
1.2. Классификация полупроводниковых фотоприемников ..................8
1.3. Параметры и характеристики полупроводниковых
фотоприемников ...................................................................................... 10
1.3.1. Характеристики чувствительности ...........................................10
1.3.2. Параметры порога и шума .........................................................11
1.3.3. Параметры инерционности фотоприемников .........................14
2. Φоторезистор ......................................................................................... 15
2.1. Принцип действия и выбор материала ............................................15
2.2. Φоторезисторы на собственной проводимости ............................... 17
2.3. Φоторезисторы с примесной проводимостью .................................22
2.4. Φоторезисторы с областью пространственного заряда
на поверхности .........................................................................................24
3. Φотовольтаические приемники ............................................................ 26
3.1. Конструкция и основные принципы работы фото-
вольтаических приемников .....................................................................26
3.2. Материалы, используемые при изготовлении фотодиодов............32
3.3. Параметры и характеристики фотодиодов ......................................32
3.3.1. Φотодиоды с р–n-переходом .....................................................32
3.3.2. Φотодиод с p–i–n-структурой ...................................................37
3.3.3. Φотодиоды с барьером Шоттки .................................................38
3.3.4. Φотодиоды с лавинным размножением ....................................41
3.3.5. Φотоприемники со структурой
металл–диэлектрик–полупроводник ................................................42
4. Φототранзисторы...................................................................................45
4.1. Принципы работы и основные параметры
фототранзисторов ....................................................................................45
4.2. Частотные характеристики БΦТ .......................................................49
4.3. Некоторые конструкции современных БΦТ ...................................51
4.4. МДП-фототранзисторы ....................................................................52
4.5. Полевые фототранзисторы с затвором типа
металл–полупроводник (барьер Шоттки) .............................................55
5. Оптроны.................................................................................................59
5.1. Конструкция и принципы работы оптронов ...................................59
5.2. Параметры и характеристики оптопар и оптоэлектронных
интегральных микросхем ........................................................................67
5.2.1. Классификация и система параметров изделий
оптронной техники ..............................................................................67
5.2.2. Система обозначений оптронов ................................................68
3
5.2.3. Система параметров оптронной техники .................................69
5.3. Характеристики различных типов оптопар .....................................75
5.3.1. Диодные оптопары .....................................................................75
5.3.2. Транзисторные оптопары ..........................................................79
5.3.3. Тиристорные оптопары .............................................................81
5.3.4. Резисторные оптопары ..............................................................82
6. Φотоэлектрические преобразователи энергии ....................................84
6.1. Основные параметры фотопреобразователей .................................84
6.2. Φотопреобразователи с барьером Шоттки,
МДП-структурой и гетеропереходом .....................................................90
6.2.1. Φотопреобразователи с переходом
металл–полупроводник (БШ) ............................................................91
6.2.2. Φотопреобразователи с гетеропереходом .................................92
6.3. Материалы, используемые при создании
фотопреобразователей ............................................................................. 95
6.3.1. Кремниевые солнечные элементы ............................................95
6.3.2. Другие материалы для ΦЭП .......................................................99
6.4. Повышение коэффициента полезного действия фотопреобразователей с помощью концентрации излучения
и применения комбинированных солнечных элементов ................... 101
7. Когерентная электроника. Лазеры .....................................................106
7.1. Когерентное излучение ...................................................................106
7.2. Населенность и инверсия населенности .......................................111
7.3. Генерация излучения ...................................................................... 112
7.4. Порог генерирования лазера .......................................................... 114
7.5. Конструкция, параметры и режимы работы лазеров ....................116
7.5.1. Конструкция лазеров ...............................................................116
7.5.2. Полупроводниковые лазеры .................................................... 120
7.5.3. Лазерное усиление в полупроводниках ..................................120
7.5.4. Инжекционные лазеры ............................................................123
7.5.5. Лазеры с гетерогенной структурой .......................................... 127
7.5.6. Лазеры с электронной накачкой .............................................128
7.6. Разновидности лазеров ...................................................................130
7.6.1. Газовые лазеры .........................................................................130
7.6.2. Твердотельные лазеры ............................................................. 133
7.6.3. Сравнительная характеристика лазеров .................................134
7.7. Лазерные модуляционные устройства ...........................................136
7.7.1. Модуляция лазерного излучения ............................................136
7.7.2. Оптические модуляторы ..........................................................141
7.7.3. Тонкопленочные и полупроводниковые модуляторы ...........144
7.8. Дефлекторы ...................................................................................... 145
7.9. Пространственно-временные модуляторы (ПВМ) ...................... 148
Библиографический список ................................................................... 151
4
1. ΦИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЯ
ФОТОПРИЕМНИКОВ. КЛАССИФИКАЦИЯ
ФОТОПРИЕМНИКОВ И СИСТЕМА ИХ
ПАРАМЕТРОВ
1.1. Оптическое излучение.
Основные понятия и параметры
Излучение, используемое в оптоэлектронике, занимает диапазон электромагнитного спектра от сотых долей до сотен микрометров (рис. 1.1).
Рис. 1.1. Диапазон электромагнитного излучения, используемого
Этим волнам соответствуют колебания с частотами 3·1016…3·1011 Гц. Соотношение, связывающее частоту ν (Гц) и длину волны λ (мкм), имеет вид: ν = 3·1011/λ.
Энергия кванта света hν (эВ) связана с длиной волны следующим образом:
Оптический диапазон спектра состоит из нескольких областей: невидимое ультрафиолетовое (УΦ) излучение с λ < 0,38 мкм, ви­димое излучение, воспринимаемое глазом человека и лежащее в сравнительно узкой области спектра, а также невидимое инфра­красное (ИК) излучение с λ > 0,72 мкм. Инфракрасный диапазон, в свою очередь, делится на ближнюю, среднюю и дальнюю ИК области.
Оптическое излучение может характеризоваться энергетически­ми и фотометрическими величинами. Между всеми фотометриче­скими и энергетическими величинами существует строгая количе­ственная связь.
в оптоэлектронике
1,234
hνλ=
. (1.1)
5
1.1.1. Энергетические характеристики излучения
Оптическое излучение может быть охарактеризовано энергией фо-
тона hν, измеряемой обычно в электронвольтах (1 эВ = 1,6·10
–19
Дж). Как всякая электромагнитная волна, оптическое излучение сопро­вождается переносом энергии, которая называется лучистой энерги­ей W (Дж).
Поток излучения Φ является мерой интенсивности оптического излучения. Он определяется как энергия, излучаемая, переносимая или поглощаемая в единицу времени. Если за время dt излучается (переносится или поглощается) лучистая энергия dW, то Φ = dW/dt. При равномерном временном переносе энергии лучистый поток Φ = = W/t (Дж/с или Вт).
Поверхностная плотность падающего потока излучения (или энергетическая освещенность) Р характеризует плотность падающе­го на облучаемую поверхность светового потока P = dΦ/dS (Вт/м
2
).
Для полупроводниковых фотоприемников часто нужно знать число фотонов Nф, падающих на единицу приемной площадки при­емника в единицу времени. Значение Nф определяют из соотноше­ния Nф = P/hν.
Энергетическая сила света I (Вт/ср) представляет собой интен­сивность потока излучения в каком-либо направлении внутри еди­ничного телесного угла. По определению телесный угол, равный стерадиану, образуется конусом, вершина которого расположена в центре сферы радиусом 1 м, а основанием является поверхность площадью 1 м2 на этой сфере. Так как вся площадь поверхности шара равна 4πr2, точечный однородный источник света, излучаю­щий 1 Вт в телесном угле 1 ср, будет испускать лучистый поток 4π Вт или 12,57 Вт. Сила излучения I служит для характеристики точечных источников излучения. Если I не зависит от направления, источник называется изотропным. В случае протяженного источника говорят о силе излучения элемента его поверхности.
Энергетическая яркость В (Вт/(м2·ср)) – сила излучения, выхо­дящего с единичной поверхности (проходящего или дости гающего эту поверхность) в заданном направлении, причем эта поверхность проецируется на плоскость, перпендикулярную заданному направ­лению:
d
B
I
= . (1.2)
dcos
S α
Для характеристики спектрального состава излучения со сплош­ным спектром пользуются понятием спектральной плотности энер­гетических величин, которые представляют собой отношения соот-
6
ветствующих энергетических величин, взятых в бесконечно малом спектральном интервале от λ до λ + dλ, к ширине этого интерва­ла dλ. Например, спектральная плотность потока излучения: Φλ = = dΦ/dλ (Вт/мкм).
1.1.2. Φотометрические характеристики излучения
Светотехнические величины образуются так же, как энергетиче­ские. В табл. 1.1 показано соответствие между фотометрическими и энергетическими характеристиками оптического излучения.
Обозна-
чение
c
с
c
c
c
c
Таблица 1.1
Едини-
ца
лм·с
лм кд
2
кд/м
2
лм/м
2
лм/м
Энергетические и световые величины
Энергетическая
характеристика
излучения
Энергия излуче­ния
Поток излучения Сила излучения I Вт/ср Сила света I Энергетическая
яркость Энергетическая
светимость Энергетическая
освещенность
Обозначение Единица Световая ха-
W Дж Световая энергия W
Φ
B Вт/(м
M Вт/м
P Вт/м
Вт Световой поток Φ
2
рактеристика
излучения
·ср) Яркость B
2
Светимость M
2
Освещенность P
Сила света источника излучения представляет собой простран­ственную (или угловую) плотность, создаваемую этим источником светового потока Φс. Единицей силы света служит эталон специаль­ной конструкции, излучение которого соответствует излучению АЧТ при температуре отвердевания платины (2042 К). Сила света, излуча­емого таким источником в направлении нормали к его поверхности с площади в 1/60 см2, равна одной канделе (Кд).
Световой поток – поток световой энергии в единицу времени (dΦс= Ic dΩ). Он измеряется основной фотометрической единицей – люменом (лм). Люмен – это световой поток, испускаемый точечным источником силой 1 кд в телесном угле 1 ср. На длине волны, соот­ветствующей максимуму спектральной чувствительности глаза S (555 нм), 1 Вт излучаемой мощности эквивалентен световому потоку 680 лм (рис. 1.2).
Световая энергия – это энергия света Wc = Φс t.
Освещенность – это плотность светового потока, падающего на поверхность Рc = dΦс/dS. Световой поток 1 лм, равномерно распре­деленный на площади 1 м2, создает освещенность 1 л (люкс).
7
Светность (светимость) источника Mc = Φс/dS (лм/м2) – световой
поток, испускаемый с единицы площади светящейся поверхности.
Рис. 1.2 Спектральная характеристика чувствительности человеческого глаза
Яркость – это сила света, выходящего с единичной поверхности (проходящего или достигающего этой поверхности) в заданном на­правлении, причем площадь этой поверхности определяется про­екцией на плоскость, перпендикулярную к направлению, в котором излучается свет (эта величина аналогична энергетической яркости)
Bc = dIс/dS (лм/(стр·м2)).
Для того чтобы перевести преобразования результатов измерения радиометрической мощности в фотометрические единицы, нужно воспользоваться характеристикой спектральной чувствительности человеческого глаза и спектральной характеристикой излучения ис­точника света. Для монохроматического потока излучения Р (Вт) и монохроматического светового потока Φ (лм) связь в видимой обла­сти определяется зависимостью
Ф
λ
P
= , (1.3)
K
λ
где Kλ (лм/Вт) – коэффициент световой эффективности или фото-
метрический эквивалент излучения, зависящий от длины волны; отношение Kλ/K
= Vλ – относительный коэффициент
max
световой (спектральной) эффективности.
Для интегрального потока излучения пересчет можно выполнить умножением мощности, излучаемой на каждой длине волны, на от-
8
носительный коэффициент спектральной световой эффективности для этой длины волны с последующим суммированием всех резуль­татов. Интегральный световой поток Φ будет равен максимальному значению коэффициента световой эффективности К
= 680 лм/Вт,
max
умноженному на интеграл произведения относительной спектраль­ной эффективности V
на спектральную характеристику источника
λ
излучения Sλ в диапазоне волн от 380 до 750 нм:
750
ФdКVS
max
ò
380
λ=
. (1.4)
λλ
Это основное уравнение можно видоизменить для использования другими приемниками излучения вместо глаза человека путем заме­ны Vλ на кривую относительной спектральной чувствительности со­ответствующего приемника.
1.2. Классификация полупроводниковых фотоприемников
Принципы, положенные в основу классификации полупрово­дниковых фотоприемников, могут быть самыми разнообразны­ми, например по спектральному диапазону работы, по материалам, применяемым для создания фотоприемника и т.д. Наиболее харак­терным признаком полупроводникового фотоприемника является конструкция его основной части – фоточувствительной области, по­этому целесообразнее классифицировать фотоприемники именно по этому признаку.
Основное в конструкции фоточувствительной области приемни­ка – это наличие целенаправленно созданных границ раздела, т.е. потенциальных барьеров или омических контактов. На рис. 1.3 при­ведена схема такой классификации.
1.3. Параметры и характеристики
полупроводниковых фотоприемников
Для анализа работы фотоприемников необходимо определить си­стему их параметров, по которым можно оценить качество данного прибора и сравнить приборы с различной структурой. К основным параметрам фотоприемников относятся чувствительность, шумы, спектральные характеристики, инерционность.
Электрические характеристики:
– Рабочее напряжение фотоприемника Uр – постоянное напря­жение, приложенное к фотоприемнику, при котором обеспечивают­ся номинальные параметры при длительной работе в заданных экс-
9
Рис. 1.3. Схема классификации полупроводниковых фотоприемников
плуатационных условиях; его выбирают с запасом по отношению к пробивному напряжению.
– Темновое сопротивление Rт – сопротивление фотоприемника в отсутствие падающего на него излучения в диапазоне его спектраль­ной чувствительности.
– Дифференциальное сопротивление Rд – отношение малых при­ращений напряжения и тока на фотоприемнике.
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]