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  1. 半导体及光电子器件的应用

  2. 半导体及 光电子器件的应用 半导体光电子器件大致分为两类:一类是将电能转变为光能的发光器件,一类是把光能 转变为电能的光敏元器件。这些光电器件在工业自动控制、家用电器、少年科技模型和儿童 玩具、现代通讯技术、报警以及医学和农业等诸方面均有极其广泛的应用。本文在简述光电 器件工作原理的 础上,着重介绍其报警方面的应用实例。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-03-29
    • 文件大小:228kb
    • 提供者:huhlong
  1. 日本半导体分立器件型号命名方法

  2. 日本半导体分立器件型号命名方法 日本生产的半导体分立器件,由五至七部分组成。通常只用到前五个部分,其各部分的符号意义如下: 第一部分:用数字表示器件有效电极数目或类型。0-光电(即光敏)二极管三极管及上述器件的组合管、1-二极管、2三极或具有两个pn结的其他器件、3-具有四个有效电极或具有三个pn结的其他器件、┄┄依此类推。 第二部分:日本电子工业协会JEIA注册标志。S-表示已在日本电子工业协会JEIA注册登记的半导体分立器件。 第三部分:用字母表示器件使用材料极性和类型。A-PNP型
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:35kb
    • 提供者:weixin_38676851
  1. 光电转换的桥梁:半导体光电器件

  2. 半导体光电器件是把光和电这两种物理量联系起来,使光和电互相转化的新型半导体器件。光电器件主要有,利用半导体光敏特性工作的光电导器件,利用半导体光伏打效应工作的光电池和半导体发光器件等。这一节中简略地向大家介绍一下这些光电器件的工作原理。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-21
    • 文件大小:75kb
    • 提供者:weixin_38677806
  1. 元器件应用中的光电转换的桥梁:半导体光电器件

  2. 半导体光电器件是把光和电这两种物理量联系起来,使光和电互相转化的新型半导体器件。光电器件主要有,利用半导体光敏特性工作的光电导器件,利用半导体光伏打效应工作的光电池和半导体发光器件等。这一节中简略地向大家介绍一下这些光电器件的工作原理。     一、光电导器件     本章第一节曾介绍过半导体材料的光敏特性,即当半导体材料受到一定波长光线的照射时,其电阻率明显减小,或说电导率增大的特性。这个现象也叫半导体的光电导特性。利用这个特性制作的半导体器件叫光电导器件。     半导体材料的电导率是
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:80kb
    • 提供者:weixin_38707240
  1. 通信与网络中的我国光器件产业发展思路分析

  2. 光电子技术是信息技术发展的关键技术,在未来全光通信网发展中占有举足轻重的地位,本文介绍了有源光器件、光无源器件和光电子集成器件等全光通信中应用的关键光器件的概念及其技术发展和市场趋势。随着半导体光电子器件和光纤两大基础元件在原理和制造工艺上的突破,光子技术与电子技术开始结合并形成了具有强大生命力的信息光电子技术和产业。光电子器件及其集成技术应用于全光通信网络系统的各个部分。本文介绍的光电子器件主要分为有源光器件、无源光器件和光子集成器件三大类。   光无源器件   1.发展概况   光器件:分为
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:90kb
    • 提供者:weixin_38668274
  1. 半导体光电器件的工作原理

  2. 半导体光电器件是把光和电这两种物理量联系起来,使光和电互相转化的新型半导体器件。光电器件主要有,利用半导体光敏特性工作的光电导器件,利用半导体光伏打效应工作的光电池和半导体发光器件等。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:73kb
    • 提供者:weixin_38691970
  1. 单片集成长波长四镜三腔谐振腔增强型半导体光探测器

  2. 报道了一种单片集成的1550 nm的四镜三腔谐振腔增强型(RCF)半导体光探测器。通过多腔的设计解决了传统RCE光探测器量子效率、高速响应和光谱响应线宽之间的相互制约问题;利用InP/GaAs低温缓冲层技术解决了大失配异质外延生长的问题,器件可以同时获得高速、高量子效率和窄的光谱响应线宽。制备的器件响应波长为1550 nm,峰值量子效率接近70%,其光谱线宽为0.5 nm,3 dB响应带宽大于8 GHz。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-26
    • 文件大小:942kb
    • 提供者:weixin_38693506
  1. 半导体光放大器的非简并时延四波混合理论

  2. 用二能级宽带模型研究了半导体光放大器(SOA)中非简并相共轭四波混合信号强度随时间延迟的变化规律。结果表明,对这种情形的非简并四波混合共轭信号强度随时间延迟τ变化表明为载流子脉动,且脉动信号以退相速率衰减。鉴于目前用简并四波混合对半导体光放大器超快过程的测量需要大功率激光器作激发源、大光学实验平台和复杂的探测设备的情况下,提出了基于全光通信器件构成非简并四波混合观测半导体光放大器载流子脉动、退相时间新方法,这不仅便于选取抽运与探测光源波长(光通信窗口波长),而且可使测试设备微型化。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-13
    • 文件大小:581kb
    • 提供者:weixin_38651286
  1. 半导体光放大器的光-光互作用及在全光信号处理中的应用(Ⅱ)

  2. 半导体光放大器(SOA)中非线性系数约为普通光纤的109倍,为光子晶体光纤的107倍。有4种光-光互作用,即交叉增益调制、交叉相位调制、交叉偏振调制和四波混频,可以灵活地组成各种光信号处理器件,如波长变换器、全光触发器、全光逻辑、全光时钟恢复、全光缓存器,正成为整个光信号处理的基础。介绍了这些技术的同时,分析当前应用的制约因素,指出半导体光放大器集成是下一步发展的必然趋势。
  3. 所属分类:其它

  1. 基于双半导体光放大器的读/写分别控制的新型全光缓存器

  2. 全光缓存器能够在光域内对数据包进行缓存,解决数据包在节点的冲突。提出了一种新型可擦写的全光缓存器,该缓存器以半导体光放大器(SOA)为非线性相移器件,利用信号光和控制光在半导体光放大器中的交叉相位调制实现信号在光域内的 “写入”和“读出”。在注入信号峰值功率相同的条件下,双半导体光放大器结构的采用还可以对信号光实现功率补偿,比利用单个半导体光放大器进行“写入/读出”控制延长了缓存时间,并能有效克服在数据包”写入”缓存器时造成的输出端口处信号光的泄漏。该缓存器顺利实现了2.5 Gb/s数据包的多圈
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-12
    • 文件大小:771kb
    • 提供者:weixin_38629920
  1. 半导体光放大器的光-光互作用及在全光信号处理中的应用(I)

  2. 半导体光放大器(SOA)中非线性系数约为普通光纤的109倍,为光子晶体光纤的107倍。有4种光-光互作用,即交叉增益调制、交叉相位调制、交叉偏振调制和四波混频,可以灵活地组成各种光信号处理器件,如波长变换器、全光触发器、全光逻辑、全光时钟恢复、全光缓存器,正成为整个光信号处理的基础。介绍了这些技术的同时,分析当前应用的制约因素,指出半导体光放大器集成是下一步发展的必然趋势。
  3. 所属分类:其它

  1. 1.3 μm高增益偏振无关应变量子阱半导体光放大器

  2. 采用低压金属有机化学气相外延法(LP-MOVPE)生长并制作了1.3 μm脊型波导结构偏振无关半导体光放大器(SOA),有源区为基于四个压应变量子阱和三个张应变量子阱交替生长的混合应变量子阱(4C3T)结构,压应变阱宽为6 nm,应变量1.0%,张应变阱宽为11 nm,应变量-0.95%;器件制作成7°斜腔结构以有效抑制腔面反射。半导体光放大器腔面蒸镀Ti3O5/Al2O3减反(AR)膜以进一步降低腔面剩余反射率至3×10-4以下;在200 mA驱动电流下,光放大器放大的自发辐射(ASE)谱的3
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:629kb
    • 提供者:weixin_38548507
  1. 双折射对基于半导体光放大器的干涉型器件

  2. 分析了半导体光放大器中双折射对基于半导体光放大器的干涉型器件性能的影响,对基于半导体光放大器的马赫曾德尔型波长转换器的理论计算表明,当半导体光放大器有双折射存在时,消光比不仅要比无双折射时的要低,而且还随着探测光的偏振态而改变,变化幅度可大于10 dB。提出了减小双折射对干涉型器件影响的方案,并且分析了实现对增益和对相位变化同时具有偏振不灵敏的半导体光放大器的可能性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:381kb
    • 提供者:weixin_38556541
  1. 直接扣除法测量半导体光放大器频率响应

  2. 在光电子器件散射参量定义的基础上建立了基于直接扣除法的半导体光放大器频率响应测量系统,测量中通过扣除激光器和探测器系统的频率响应,得到放大器固有的频率响应。对InGaAsP体材料行波腔半导体光放大器样品进行了测量,得到了放大器在不同注入光功率和不同偏置电流下的频率响应曲线。这些曲线很好地反应了半导体光放大器的增益饱和和噪声特性,进一步分析发现半导体光放大器对低频调制信号的放大能力弱于对高频信号的放大能力,分析认为其原因在于半导体光放大器的载流子寿命有限导致低频信号长时间消耗载流子时,载流子数量无
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:624kb
    • 提供者:weixin_38651540
  1. 基于半导体光放大器的自锁模激光器及重复频率分频现象

  2. 在基于半导体光放大器的激光器中,观察到了自锁模现象,得到了脉宽分别为30 ns和50 ns的重复频率分别为19.34 MHz和9.67 MHz的光脉冲。激光器采用环形腔结构,半导体光放大器为自锁模的关键器件,当其抽运电流为200 mA时,调整偏振控制器开始出现自锁模脉冲。实验调试过程中,还观察到了重复频率的二分频现象,即激光器输出的光脉冲的重复频率是激光器基频的1/2。半导体光放大器的偏振旋转导致了输出激光功率的变化,出现了高功率和低功率脉冲交替出现的现象,即重复频率二分频现象。
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  1. 半导体光放大器的色散特性

  2. 半导体光放大器(SOA)是光信号处理的关键器件,其非线性过程是实现全光信号处理的基础,群速度色散(GVD)直接影响非线性效应的强弱。基于Kramers-Kronig 关系,得到了SOA 群速度色散与增益之间的关系,提出一种通过测量SOA 的增益谱,得到群速度色散的简单易行的实验方法,在小信号输入条件下验证了该方法的可靠性。利用该方法,在1530~1610 nm 波长范围内,测量得到SOA 群速度色散比较平坦,而且随输入光功率和注入电流变化不大,增益峰值波长与零色散波长随注入电流增大而蓝移,随输入
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  1. 饱和量子点半导体光放大器高通滤波特性

  2. 量子点半导体光放大器(QDSOA)具有更小的载流子恢复时间和更高的放大带宽,是光信息处理的理想器件。利用QDSOA三能级电子跃迁速率方程和光场传输方程,建立了有源区分段模型,对饱和QDSOA的频率响应特性进行研究,得到输入光功率、注入电流、有源区长度、最大模式增益和载流子跃迁时间等参数与3 dB截止频率和抑制比之间的关系。结果表明,饱和QDSOA具有高通滤波特性,有较宽的高频信号放大带宽和较高的3 dB截止频率,通过优化参数,可以获得比传统体材料和量子阱材料半导体光放大器更加优异的特性,为QDS
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  1. 半导体光器件

  2. 光电子器件扮演着重要角色,因此我们对于光电子器件应当具备一定了解。为增进大家对光电子器件的认识,本文将对半导体光电子器件加以介绍。如果你对光电子器件具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。  利用半导体光 - 电子(或电 - 光子)转换效应制成的各种功能器件。它不同于半导体光器件(如光波导开关、光调制器、光偏转器等)。光器件的设计原理是依据外场对导波光传播方式的改变,它也有别于早期人们袭用的光电器件。后者只是着眼于光能量的接收和转换(如光敏电阻、光电池等)。早期的光电器件只限于被动式的应用,60 年代作为
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:134kb
    • 提供者:weixin_38678394
  1. 光电子器件知多少?半导体光电子器件全讲解

  2. 光电子器件扮演着重要角色,因此我们对于光电子器件应当具备一定了解。为增进大家对光电子器件的认识,本文将对半导体光电子器件加以介绍。如果你对光电子器件具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。  利用半导体光-电子(或电-光子)转换效应制成的各种功能器件。它不同于半导体光器件(如光波导开关、光调制器、光偏转器等)。光器件的设计原理是依据外场对导波光传播方式的改变,它也有别于早期人们袭用的光电器件。后者只是着眼于光能量的接收和转换(如光敏电阻、光电池等)。早期的光电器件只限于被动式的应用,60年代作为相干光载波
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:138kb
    • 提供者:weixin_38732425
  1. 我国光器件产业发展思路分析

  2. 光电子技术是信息技术发展的关键技术,在未来全光通信网发展中占有举足轻重的地位,本文介绍了有源光器件、光无源器件和光电子集成器件等全光通信中应用的关键光器件的概念及其技术发展和市场趋势。随着半导体光电子器件和光纤两大基础元件在原理和制造工艺上的突破,光子技术与电子技术开始结合并形成了具有强大生命力的信息光电子技术和产业。光电子器件及其集成技术应用于全光通信网络系统的各个部分。本文介绍的光电子器件主要分为有源光器件、无源光器件和光子集成器件三大类。   光无源器件   1.发展概况   光器件:分为
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:89kb
    • 提供者:weixin_38554781
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