光电技术第1章(第1讲).ppt
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1、光光 电电 技技 术术 山东轻工业学院理学院山东轻工业学院理学院2011年年9月月1 光电技术是信息科学的一个分支,它以光电子学为基础,综合了传统光学技术、现代微电子技术、精密机械及计算机技术,成为获取光信息或借助光提取其他信息的重要手段。光电技术的含义 它将电子学中的许多基本概念,如调制与解调、放大与振荡、倍频、和频与差频等移植到光频段,产生光频段的电子技术。简单来说,光电技术是光学技术和电子学技术相简单来说,光电技术是光学技术和电子学技术相结合而产生出来的一门技术学科,主要研究光与电之结合而产生出来的一门技术学科,主要研究光与电之间的转换。间的转换。2光电技术的特点光学技术:多维、并行、快
2、速数据处理电子技术:较高的运算灵活性和变换精度(1)高精度和远距离(2)高速度和大容量(3)非接触(4)较强的信息处理和运算能力(5)广泛的适应范围“谁在光电产业方面取得主动权,谁就将在21世纪的科技较量中夺魁。”光电子产业 10年内5万亿美元的产值3光电技术的发展(1)光子挑战电子,电子联盟光子(2)光电子材料与器件的发展(3)探测器的发展(5)军事应用领域和其他领域的发展(4)光机电一体化和光电子微结构集成技术的发展4第第1章章 光电技术基础光电技术基础 光电技术最基本的理论是光电技术最基本的理论是光的波粒光的波粒二象性二象性二象性二象性。即光。即光是以电磁波方式传播的粒子。是以电磁波方式
3、传播的粒子。光的本质是物质光的本质是物质,它具有粒子性它具有粒子性,又称为光量子或又称为光量子或光子。光子具有动量与能量,并分别表示为光子。光子具有动量与能量,并分别表示为p与与E 光的量子性成功地解释了光与物质作用时引起的光的量子性成功地解释了光与物质作用时引起的光电效应,而光电效应又充分证明了光的量子性。光电效应,而光电效应又充分证明了光的量子性。式中式中h为普朗克常数为普朗克常数(6.62610-34Js);为光的振动频为光的振动频率率(s-1);c为光在真空中的传播速度为光在真空中的传播速度(3108ms-1)。510156182191210101010101010324f/Hz图图1
4、-1 电磁辐射光谱的分布电磁辐射光谱的分布红外红外紫外紫外可见光可见光X射线射线射线射线近红外近红外远红外远红外电磁波电磁波 图图1-1为电磁波按波长的分布及各波长区域的定义为电磁波按波长的分布及各波长区域的定义(称为电称为电磁波谱磁波谱)。电磁波谱的频率范围很宽,涵盖了由宇宙射线到无。电磁波谱的频率范围很宽,涵盖了由宇宙射线到无线电波线电波(1021025Hz)的宽阔频域。光辐射仅仅是电磁波谱中的宽阔频域。光辐射仅仅是电磁波谱中的一小部分,它包括的波长区域从几纳米到几毫米,即的一小部分,它包括的波长区域从几纳米到几毫米,即10-910-3m的范围。在这个范围内,只有的范围。在这个范围内,只有
5、0.380.78m的光才能引的光才能引起人眼的视觉感,故称这部分光为可见光。起人眼的视觉感,故称这部分光为可见光。61.1 光辐射的度量光辐射的度量1.1.1 与光源有关的辐射度参数与光度参数与光源有关的辐射度参数与光度参数 1.辐辐(射射)能和光能能和光能 以辐射形式发射、传播或接收的能量称为辐以辐射形式发射、传播或接收的能量称为辐(射射)能,用符号能,用符号Qe表示,其计量单位为焦耳表示,其计量单位为焦耳(J)。光能是光通量在可见光范围内对时间的积分,以光能是光通量在可见光范围内对时间的积分,以Qv表示,其计量单位为流明秒表示,其计量单位为流明秒(lms)。72.辐辐(射射)通量和光通量通
6、量和光通量 辐辐(射射)通量或辐通量或辐(射射)功率是以辐射形式发射、传功率是以辐射形式发射、传播或接收的功率;或者说,在单位时间内,以辐射形播或接收的功率;或者说,在单位时间内,以辐射形式发射、传播或接收的辐式发射、传播或接收的辐(射射)能称为辐能称为辐(射射)通量,以通量,以符号符号e表示,表示,其计量单位为瓦其计量单位为瓦(W),即,即 对可见光,光源表面在无穷小时间段内发射、传播或对可见光,光源表面在无穷小时间段内发射、传播或接收的所有可见光谱,光能被无穷短时间间隔接收的所有可见光谱,光能被无穷短时间间隔dt来除,来除,其商定义为光通量其商定义为光通量v,即,即8若在若在t时间内发射、
7、传播或接收的光能不随时间改变,时间内发射、传播或接收的光能不随时间改变,则上式简化为则上式简化为v的计量单位为流的计量单位为流(明明)(lm)。显然,辐显然,辐(射射)通量对时间的积分称为辐通量对时间的积分称为辐(射射)能,能,而光通量对时间的积分称为光能。而光通量对时间的积分称为光能。(1-3)(1-4)93.辐辐(射射)出出(射射)度和光出度和光出(射射)度度 对有限大小面积对有限大小面积A的面光源,表面某点处的面元的面光源,表面某点处的面元向半球面空间内发射的辐通量向半球面空间内发射的辐通量de与该面元面积与该面元面积dA之之比,定义为辐比,定义为辐(射射)出出(射射)度度Me,即,即(
8、1-5)(1-6)Me的计量单位是瓦的计量单位是瓦(特特)每平方米每平方米W/m2。面光源面光源A向半球面空间内发射的总辐通量为向半球面空间内发射的总辐通量为10 对于可见光,面光源对于可见光,面光源A表面某一点处的面元向半表面某一点处的面元向半球面空间发射的光通量球面空间发射的光通量dv、与面元面积、与面元面积dA之比称为之比称为光出光出(射射)度度Mv,即,即 其计量单位为勒其计量单位为勒(克司克司)lx或或lm/m2。对均匀发射辐射的面光源有对均匀发射辐射的面光源有由式由式(1-7),面光源向半球面空间发射的总光通量为,面光源向半球面空间发射的总光通量为(1-8)(1-7)(1-9)11
9、(1-10)(1-11)4.辐辐(射射)强度和发光强度强度和发光强度 对点光源在给定方向的立体角元对点光源在给定方向的立体角元d内发射的辐通内发射的辐通量量de,与该方向立体角元,与该方向立体角元d之比定义为点光源在该之比定义为点光源在该方向的辐方向的辐(射射)强度强度Ie,即,即辐辐(射射)强度的计量单位为瓦强度的计量单位为瓦(特特)每球面度每球面度 W/sr。点光源在有限立体角点光源在有限立体角内发射的辐通量为内发射的辐通量为 12(1-13)(1-14)一般点光源是各向异性的,其发光强度分布随方一般点光源是各向异性的,其发光强度分布随方向而异。向而异。对可见光,与式对可见光,与式(1-9
10、)类似,定义发光强度为类似,定义发光强度为对各向同性的点光源向所有方向发射的总光通量为对各向同性的点光源向所有方向发射的总光通量为(1-12)各向同性的点光源向所有方向发射的总辐通量为各向同性的点光源向所有方向发射的总辐通量为13 发光强度的单位是坎德拉发光强度的单位是坎德拉(candela),简称为坎,简称为坎cd。1979年第十六届国际计量大会通过决议,将坎年第十六届国际计量大会通过决议,将坎德拉重新定义为:在给定方向上能发射德拉重新定义为:在给定方向上能发射5401012Hz的的单色辐射源,在此方向上的辐强度为单色辐射源,在此方向上的辐强度为(1/683)W/sr,其发光强度定义为其发光
11、强度定义为一个坎德拉一个坎德拉cd。由式(由式(1-13),对发光强度为),对发光强度为1cd的点光源,向给的点光源,向给定方向定方向1球面度球面度(sr)内发射的光通量定义为内发射的光通量定义为1流明流明(lm)。发光强度为发光强度为1cd的点光源在整个球空间所发出的总光的点光源在整个球空间所发出的总光通量为通量为=4I12.566 lm。145.辐辐(射射)亮度和亮度亮度和亮度 光源表面某一点处的面元在给定方向上的辐强度光源表面某一点处的面元在给定方向上的辐强度除以该面元在垂直于给定方向平面上的正投影面积,除以该面元在垂直于给定方向平面上的正投影面积,称为辐射亮度称为辐射亮度Le,即,即(
12、1-15)式中,式中,为所给方向与面元法线之间的夹角。辐亮度为所给方向与面元法线之间的夹角。辐亮度Le的计量单位为瓦的计量单位为瓦(特特)每球面度平方米每球面度平方米W/(srm2)。对可见光,亮度对可见光,亮度Lv定义为光源表面某一点处的面定义为光源表面某一点处的面元在给定方向上的发光强度除以该面元在垂直给定方元在给定方向上的发光强度除以该面元在垂直给定方向平面上的正投影面积,即向平面上的正投影面积,即15(1-16)Lv的计量单位是坎德拉每平方米的计量单位是坎德拉每平方米cd/m2。若若Le,Lv与光源发射辐射的方向无关,且由式与光源发射辐射的方向无关,且由式(1-15)、(1-16)表示
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