Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Влияние корпускулярно-волнового дуализма на способы описания электромагнитного излучения. Энергетические и фотометрические характеристики излучения.Содержание книги
Поиск на нашем сайте Тема 3. Физические основы взаимодействия оптического излучения с квантовыми системами – 6 часов. Энергетические состояния квантовых систем. Оптические переходы. Поглощение, спонтанное и вынужденное излучения. Коэффициенты Эйнштейна и связь их с собственными волновыми функциями частиц. Спектры излучения, структура спектров. Ширина, форма и уширение спектральных линий, связанное со спонтанными переходами, взаимодействием атомов и с эффектом Доплера. Оптические явления в средах с различными агрегатными состояниями. Тема 4. Усиление оптического излучения – 5 часов. Активные среды, механизм и способы создания инверсной населенности. Насыщение усиления в активных средах. Скорости спонтанного и индуцированного излучений. Влияние показателя преломления. Расчет коэффициента усиления. Тема 5. Генерация оптического излучения – 6 часов. Требования, предъявляемые к активным средам. Типы активных сред. Процессы накачки. Нелинейные оптические эффекты. Основные типы когерентных и некогерентных источников оптического излучения. Пассивные оптические резонаторы. Одномодовая и многомодовая генерация. Основные типы когерентных источников оптического излучения: твердотельные, газовые, жидкостные, химические и полупроводниковые лазеры. Свойства лазерных пучков. Источники некогерентного излучения – электролюминесцентные и полупроводниковые. Применение источников оптического излучения в средствах отображения информации. Тема 6. Устройства для регистрации оптического излучения – 5 часов. Фоторезисторы. Кремниевые p-i-n фотодиоды и диоды с барьером Шоттки. Лавинные фотодиодные детекторы. Импульсные и частотные характеристики фотодиодов. Фототранзисторы, фототиристоры и фотосимисторы. Шумы фотодетекторов. Тема 7. Устройства для модуляции, отклонения, трансформации и обработки оптического излучения - 8часов. Пространственное отклонение лазерного пучка. Акустооптические и электрооптические дефлекторы. Пространственная модуляция светового пучка. Управляемые транспаранты на жидких кристаллах. Понятие оптического процессора. Фурье- образ пространственного оптического сигнала. Высокочастотная и низкочастотная пространственная фильтрация. Распознавание объектов. Преобразователи спектра излучения. Оптроны. Тема 8. Системы передачи оптического излучения – 5 часов. Открытые и закрытые системы передачи информации. Физические принципы функционирования волоконных световодов. Затухание и искажение сигнала. Одномодовые и многомодовые световоды. Градиентные волноводы. Конструктивные особенности волоконно-оптических линий связи.
2.2 Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах (26 часов). 1. Исследование гелий-неонового лазера (5часов): - исследование устройства накачки; - измерение интенсивности излучения. 2. Исследование полупроводникового инжекционного лазера (5 часов): - исследование схемы стабилизации температуры кристалла; - исследование устройства, реализующего амплитудную модуляцию излучения; - измерение интенсивности излучения. 3. Исследование светодиодов (4 часа). 4. Исследование фотодетекторов (7 часов): - снятие вольтамперных характеристик фоторезистора, определение чувствительности и темнового сопротивление; - исследование фотодиода в диодном и гальваническом режимах работы, определение чувствительности и темнового тока; - составление схем замещения фотодетекторов по результатам экспериментов. 5. Исследование оптронов (5 часов): - снятие передаточных характеристик диодного, резисторного, транзисторного и тиристорного оптронов; - определение времени нарастания и спада для исследуемых оптронов в импульсном режиме.
2.3 Содержание и объем самостоятельной работы студентов (55 часов). Подготовка к лекциям и лабораторным работам – 29 часов. Подготовка к контрольным работам – 12 часов. Выполнение творческого задания – 7 часов. Подготовка к экзамену - 7 часов.
3 Учебно-методические материалы по дисциплине 3.1 Основная литература 1. Игнатов А.Н. Микросхемотехника и наноэлектроника. Оптоэлектроника и нанофотоника [Электронный ресурс]: учеб. пособие.- СПб.: Лань, 2011.- 528с.- Режим доступа:http//portal magtu.ru, электронная библиотечная система «Лань».- Загл. с экрана. 2. Киселёв Г.Л. Квантовая и оптическая электроника [Электронный ресурс]: учеб. пособие.- СПб.: Лань, 2011.-320с.- Режим доступа:http//portal magtu.ru, электронная библиотечная система «Лань».- Загл. с экрана. 3.2 Дополнительная литература 1. Оокоси Т. Оптоэлектроника и оптическая связь: Пер. с японск.- М.: Мир, 1988.- 96 с.: ил. 2. Электронные приборы: Учебник для ВУЗов / В.А. Дулин и др.; Под. ред. Г.Г. Шишкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 496 с.: ил. 3. Шимони К. Физическая электроника: Пер. с нем. – М.: Энергия, 1977. – 607с., ил. 4. Фридрихов С.А., Мовнин С.М. Физические основы электронной техники: Учебник для ВУЗов. – М.: В.Ш., 1982. – 608с., ил. 5. Звелто О. Физика лазеров: Пер. с англ. – М.: Мир, 1979. – 373с.: ил. 6. Апаев А.А., Майоров С.А. Оптические методы обработки информации. – М.: В.Ш., 1988. – 273 с.: ил. 7. Петрунькин В.Ю., Пахомов Л.Н. Приборы квантовой электроники: Учеб. пособие/ Под ред. Проф. М.М. Бутусова. – Л.: Изд-во Ленингр. унив-та, 1983. – 252 с.: ил. 8. Коган Л.М. Полупроводниковые светоизлучающие диоды. - М.: Энергоатомиздат, 1983. – 208 с.: ил. 9. Гауэр Дж. Оптические системы связи: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1989. – 504 с.: ил. 10. Дудкин В.И. Квантовая электроника. Приборы и их применение: Учеб. пос. / В.И. Дудкин, Л.Н. Пахомов.- М.: Техносфера, 2006.- 433с. 11. В мире инноваций. Органические светоизлучающие транзисторы как альтернатива органическим светодиодам. Сверхскоростной квантовый интернет на оптических транзисторах. «Радио», 2010, №11, с. 6,40. 12. Юшин А.И. Мощные светодиоды: особенности, конструкции, перспективы. «Радио», 2012, №2, с.31-32. 13. Мартинес-Дуарт Дж. М. Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники / Дж.М. Мартинес-Дуарт, Р.Дж. Палма, Ф. Агулло-Руеда. – М.: Техносфера, 2007.- 368с. 14. Розеншер Э. Оптоэлектроника / Э. Розеншер, Б. Винтер.- М.: Техносфера, 2006.- 592с.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; просмотров: 231; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.008 с.) |