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搜索资源 - 显示/光电技术中的半导体中的光吸收
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显示/光电技术中的白光LED封装的四大走向
Nichia公司的Nakamura等首次使用蓝光LED结合黄色荧光粉转化合成了白光LED.他所采用的黄色荧光粉为Y3Al5O12:Ce3+(简称YAG:Ce3+),这种荧光粉在470nm波段附近有较强的宽带吸收,然后激发出540nm附近的黄光,LED本身发射的蓝光与荧光粉激发的黄光结合形成白光。后来,YAG:Ce3+因其转化效率高、热稳定性好以及激发波段宽等优势,成为白光的主流技术。 走向一:新型荧光粉的开发 YAG:Ce3+是最早被广泛应用于白光LED技术中的一种荧光粉,但是由于其
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其它
发布日期:2020-10-22
文件大小:71kb
提供者:
weixin_38716081
显示/光电技术中的太阳能光伏术语和名词解释(齐全)
A A, Ampere的缩写, 安培 a-Si, amorphous silicon的缩写, 含氢的, 非结晶性硅。 Absorption, 吸收。 Absorption of the photons:光吸收;当能量大于禁带宽度的光子入射时,太阳电池内的电子能量从价带迁到导带,产生电子——空穴对的作用,称为光吸收。 Absorptionscoefficient, 吸收系数, 吸收强度。 AC, 交流电。 Ah, 安培小时。 Acceptor
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-20
文件大小:148kb
提供者:
weixin_38696922
显示/光电技术中的太阳能光伏术语及名词解释
A A, Ampere的缩写, 安培 a-Si, amorphous silicon的缩写, 含氢的, 非结晶性硅。 Absorption, 吸收。Absorption of the photons:光吸收;当能量大于禁带宽度的光子入射时,太阳电池内的电子能量从价带迁到导带,产生电子——空穴对的作用,称为光吸收。Absorptionscoefficient, 吸收系数, 吸收强度。AC, 交流电。Ah, 安培小时。Acceptor, 接收者, 在半导体中可以接收一个电子。Alterna
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-20
文件大小:588kb
提供者:
weixin_38665804
显示/光电技术中的量子效率和响应度
量子效率可以分为内量子效率ηi和外量子效率ηo ,它是半导体光电探测器最重要的指标。内量子效率定义为吸收一个入射光子能够产生的电子-空穴对个数,即 由于ηi与材料的吸收系数α,以及吸收层的厚度W相关,因而可表示为[10] 式中,a(λ)是对应波长λ的吸收系数。由上式可见材料的吸收系数越大,或者吸收层越厚,光电探测器的量子效率就越高。在实际的光电探测器申,光不可能直接由材料表面达到吸收区,而是要经过一定的厚度的重掺杂接触区,在这个区域内会造成一部分光子损耗,同时在光电探测器表面
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其它
发布日期:2020-11-14
文件大小:95kb
提供者:
weixin_38750999
显示/光电技术中的半导体中的光吸收
半导体中的光吸收主要包括本征吸收、激子吸收、晶格振动吸收、杂质吸收及自由载流子吸收[1]。当入射光能量大于半导体材料禁带宽度时,价带中电子便会被入射光激发,越过禁带跃迁至导带而在价带中留下空穴形成电子-空穴对。这种由于电子在价带和导带的跃迁所形成的吸收过程称为本征吸收。大量实验证明这种价带电子跃迁的本征吸收是半导体中最重要的吸收,也是光电探测器工作的理论基础。 爱因斯坦和普朗克的理论使人们认识到光不仅具有波动性也具有粒子性,即波粒二象性。光由光子组成,一束光就是—系列的光子流。光子的引入很
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其它
发布日期:2020-11-14
文件大小:139kb
提供者:
weixin_38744557
显示/光电技术中的半导体材料的吸收损耗
半导体材料的吸收主要来源于带边吸收、带间吸收和自由载流子吸收。当光子能量大于禁带宽度时,价带中的电子就会被激发到导带。所以传输光的波长要大于光波导材料吸收边的波长,即导波的波长要大于1.1 gm。自由载流子吸收在半导体材料中很明显。自由载流子将会同时影响折射率的实部和虚部,用Drude方程描述吸收系数随载流子浓度的变化为 式中,e是电子电荷;c是真空中的光速;uc是电子迁移率;uh是空穴迁移率;mce是电子的有效质量;mch助是空穴的有效质量;Ne是自由电子的浓度;凡Nc自由空穴的浓度
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其它
发布日期:2020-11-13
文件大小:37kb
提供者:
weixin_38672807
显示/光电技术中的SEED智能像素
半导体多量子阱自电光效应器件是20世纪80年代后期迅速发展起来的一种新颖的光电混合型光逻辑开关器件。 SEED是美国贝尔实验室对自电光效应器件(Self Electro-OpticEffect Device)的简称囫,其他一些国家称这 种器件为量子阱激子吸收反射开关(EARS)器件、多量子阱光逻辑开关器件、量子阱非对称谐振腔光调制器等不 同名称,本文统一称做SEED器件。SEED器件一般是用MBE或MOCVD生长多量子阱材料,利用现有的较为成熟的微电 子工艺制作器件及阵列,其开关速度很快,可达n
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-13
文件大小:79kb
提供者:
weixin_38612648