光电技术基础精选课件.ppt
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1、关于光电技术基础第一页,本课件共有53页光电子技术光电子技术一、学好本门课所需的知识内容、本门课将会学到哪些知识一、学好本门课所需的知识内容、本门课将会学到哪些知识 不同专业方向要求不同不同专业方向要求不同二、本门课在二、本门课在光信息科学技术光信息科学技术与与电子信息科学技术电子信息科学技术两个专业中的作用两个专业中的作用和地位和地位 本科阶段、研究生阶段本科阶段、研究生阶段三、三、光电子技术光电子技术课程介绍课程介绍1、从金属、半导体、绝缘体三种特性材料来看光电子技术、从金属、半导体、绝缘体三种特性材料来看光电子技术2、光学、光学电子学电子学光电子学光电子学光子学光子学四、引入两个例子四、
2、引入两个例子气体浓度分析仪气体浓度分析仪1五、本门课与其它学科之间的联系五、本门课与其它学科之间的联系六、光的特性和基本参数介绍六、光的特性和基本参数介绍2第二页,本课件共有53页光电子技术光电子技术课程介绍课程介绍1、光学、光学 Optics(可追溯到(可追溯到2000多年前多年前)以几何光学为基础 各种光学仪器和设备(显微镜、望远镜、照相机、光谱仪)。以物理光学、电磁辐射为研究对象(黑体辐射)以光与物质相互作用为主要研究内容(光电效应、光探测器、新型光源)。3第三页,本课件共有53页光学发展历史:公元1590年到17世纪初,詹森和李普希同时独立地发明显微镜;一直到17世纪上半叶,才由斯涅耳
3、和笛卡儿将光的反射和折射的观察结果,归结为今天大家所惯用的反射定律和折射定律。1665年,牛顿进行太阳光的实验,它把太阳光分解成简单的组成部分,这些成分形成一个颜色按一定顺序排列的光分布光谱。牛顿还发现了把曲率半径很大的凸透镜放在光学平玻璃板上,形成牛顿环。认为光是一种微粒流,微粒从光源飞出来。4第四页,本课件共有53页惠更斯是光的微粒说的反对者,他创立了光的波动说。托马斯杨圆满地解释了双狭缝干涉现象。菲涅耳于1818年以杨氏干涉原理补充了惠更斯原理,由此形成了今天为人们所熟知的惠更斯-菲涅耳原理。1860年前后,麦克斯韦的指出,电场和磁场的改变,不能局限于空间的某一部分,而是以一定速度传播着
4、,光就是这样一种电磁现象。1900年,普朗克从物质的分子结构理论中借用不连续性的概念,提出了辐射的量子论。他认为各种频率的电磁波,包括光,只能以各自确定分量的能量从振子射出,这种能量微粒称为量子,光的量子称为光子。5第五页,本课件共有53页1905年,爱因斯坦运用量子论解释了光电效应。他给光子作了十分明确的表示,特别指出光与物质相互作用时,光也是以光子为最小单位进行的。1960年,梅曼用红宝石制成第一台可见光的激光器;同年制成氦氖激光器。激光出现以后,光学出现非线性光学分支,发展非常迅速,应用非常广泛。6第六页,本课件共有53页2、电子学、电子学 Electronics (1910年年)研究电
5、子运动的各种物理过程和物理现象并加以广泛利用的科学。研究电磁波的振荡、传播,电信号的放大、变换,频率的稳定,混合,检波等等 半导体微电子学。3、光电子学、光电子学 Opto-electronics (1955年年)光学与电子学相结合的产物。将电子学使用的电磁波频率提高到光频,产生电子学所不可能产生的许多新功能。以前由电子方法实现的任务现在用光学方法来完成 光电子技术。7第七页,本课件共有53页 光电子学是光电子学是近代光学近代光学和和近代电子学近代电子学的融合,光电的融合,光电子学的发展得益于固体物理学、材料科学、微电子学、子学的发展得益于固体物理学、材料科学、微电子学、计算机科学、微机械加工
6、技术、近代化学等学科的发计算机科学、微机械加工技术、近代化学等学科的发展,展,以光和电的能量与信息的转换、传播、接收为以光和电的能量与信息的转换、传播、接收为目标目标,以光通信、光计算、光存储、光传感、激光医,以光通信、光计算、光存储、光传感、激光医疗、激光武器等等为应用领域,集疗、激光武器等等为应用领域,集“光、机、电、计、光、机、电、计、材材”于一身,是一种先进、前沿、实用的高新技术。于一身,是一种先进、前沿、实用的高新技术。10第十页,本课件共有53页4、光子学、光子学 Photonics (1970)关于光子的科学及其应用。关于光子的科学及其应用。“从电子学类推,从电子学类推,光子学一
7、词描述光子在信息传输中的应用,包括光子学一词描述光子在信息传输中的应用,包括光子束的产生、导波、偏转、调制、放大,图象光子束的产生、导波、偏转、调制、放大,图象处理、存储和探测处理、存储和探测”。激光激光 光子时代的领衔主角。光子时代的领衔主角。11第十一页,本课件共有53页二氧化硫气体浓度分析仪 例1:引入两个例子引入两个例子12第十二页,本课件共有53页一、引入两个例子一、引入两个例子 气体浓度分析仪气体浓度分析仪2 2二、本门课与其它学科之间的联系二、本门课与其它学科之间的联系三、光的波粒二象性和电磁波谱三、光的波粒二象性和电磁波谱四、辐射度学和光度学的参数四、辐射度学和光度学的参数 1
8、 1、与光源有关的参数、与光源有关的参数 2 2、与接收器有关的参数、与接收器有关的参数五、光谱辐射分布与量子流速率五、光谱辐射分布与量子流速率 13第十三页,本课件共有53页红外线气体分析仪结构原理图 例2:分析仪由红外线辐射光源、气室、红外检测器及电路等部分组成。光源由镍铬丝通电加热发出310 m的红外线,切光片将连续的红外线调制成脉冲状的红外线,以便于红外线检测器信号的检测。测量气室中通入被分析气体,参比气室中封入不吸收红外线的气体(如N2等)。14第十四页,本课件共有53页光电子学与光电子技术光电子学与光电子技术傅立叶光学激光与红外物理学非线性光学强光光学效应电 光 效 应磁 光 效
9、应弹(声)光效应半导体光电子学光电转换效应发 光 效 应非线性光学效应导波光学非线性光学效应介质导波效应光电子学光电子学复用传感调制偏转开关光信号加载反馈中继偏振隔离耦合波导光信号传输存储全息滤波共轭频谱卷积相关逻辑延迟放大补偿整形解调光信号处理探测显示光信号接收光电子技术光电子技术光载波源混频移频锁模调激光 Q本门课与其它学科之间的联系本门课与其它学科之间的联系15第十五页,本课件共有53页光电子器件光源器件光传输器件光控制器件光探测器件光存储器件光盘光驱调制器偏转器光开关光双稳器件光电导型光伏型热伏型各种传感器相干光源非相干光源光学元件光波导光纤16第十六页,本课件共有53页光线光线数学数
10、学电荷电荷物体物体材料材料几何光学几何光学现代光学现代光学光子学光子学初等数学初等数学高等数学高等数学计算科学计算科学电学电学电子学电子学微电子学微电子学机械学机械学微细加工微细加工微米加工微米加工纳米加工纳米加工晶体学晶体学材料科学材料科学外延生长外延生长材料工程材料工程计算器计算器计算机计算机光电子学光电子学集成电路集成电路光电子集成光电子集成纳米管纳米管光子晶体光子晶体人工智能人工智能光计算机光计算机激光器激光器探测器探测器1919世纪世纪5050年代年代 80 80年代年代2020世纪世纪 20 20年代年代 40 40年代年代 50 50年代年代 60 60年代年代 70 70年代年
11、代 80 80年代年代 90 90年代年代2121世纪世纪光电子技术发展概图光电子技术发展概图17第十七页,本课件共有53页1、光电技术最基本的理论是光的波粒二象性。即、光电技术最基本的理论是光的波粒二象性。即光是以电磁波方式传播的粒子。光是以电磁波方式传播的粒子。u 以牛顿为代表的一些人提出了以牛顿为代表的一些人提出了微粒说微粒说,认为光,认为光是按照惯性定律沿直线飞行的微粒流。这一学说是按照惯性定律沿直线飞行的微粒流。这一学说直接说明了光的直线传播定律,并能对光的反射直接说明了光的直线传播定律,并能对光的反射(reflection)和折射()和折射(refraction)作一定的解)作一定
12、的解释。光的微粒说差不多统治了十七、十八两世纪释。光的微粒说差不多统治了十七、十八两世纪(一)、光的波粒二象性(一)、光的波粒二象性18第十八页,本课件共有53页u和牛顿同时代的惠更斯(1629-1695)从声和光某些现象的相似性出发,认为光是在一种特殊弹性媒质中传播的机械波。这个理论也能解释光的反射和折射等现象。但惠更斯没有指出光现象的周期性,没有提到波长的概念,而且认为光是纵波。因而他的理论是很不完善的。十九世纪初,托马斯杨(1773-1829)和菲涅耳(1788-1827)等人的实验和理论工作,解释了光的干涉和衍射现象,初步测定了光的波长,并根据光的偏振现象,确认光是横波。十九世纪六十年
13、代,麦克斯韦建立了电磁理论,预言了电磁波的存在,指出电磁波的速度与光速相同。因此麦克斯韦确信光是一种电磁波。这个理论在1888年被赫兹的实验所证实。19第十九页,本课件共有53页u为了解释黑体辐射,为了解释黑体辐射,1900年年普朗克普朗克(1858-1947)提出了光的量子假说,认为各种频率的电磁波,只能提出了光的量子假说,认为各种频率的电磁波,只能象粒子似的以一定最小份额的能量发生(称为能量子)象粒子似的以一定最小份额的能量发生(称为能量子)。另一个显示光的微粒性的重要现象是光电效应,即。另一个显示光的微粒性的重要现象是光电效应,即爱因斯坦的光子说。爱因斯坦的光子说。最后人们认识到波动性和
14、粒子性是光的客观属性,最后人们认识到波动性和粒子性是光的客观属性,一方面光是电磁波,具有波动的性质,有一定的一方面光是电磁波,具有波动的性质,有一定的频率和波长;另一方面光是光子流,光子是具有频率和波长;另一方面光是光子流,光子是具有一定能量和动量的物质粒子。在一定条件下某种一定能量和动量的物质粒子。在一定条件下某种特性占优势,条件改变后,另一种特性表现较为特性占优势,条件改变后,另一种特性表现较为明显。例如:明显。例如:20第二十页,本课件共有53页光在传播过程中表现出来的干涉、衍射现象中光在传播过程中表现出来的干涉、衍射现象中波动性较为明显,这时光可看成一列一列的光波动性较为明显,这时光可
15、看成一列一列的光波组成;而当光与实物相互作用时,粒子性较波组成;而当光与实物相互作用时,粒子性较为明显,此时光看成一个个光子组成的粒子流为明显,此时光看成一个个光子组成的粒子流(二)、光波是电磁波(二)、光波是电磁波均匀均匀介质介质中中21第二十一页,本课件共有53页实验表明,光对人眼、胶片、光电池、光化学实验表明,光对人眼、胶片、光电池、光化学作用、光合作用等起作用的主要是电矢量作用、光合作用等起作用的主要是电矢量 。因此习惯上把电矢量叫做光矢量,主要讨论电矢量因此习惯上把电矢量叫做光矢量,主要讨论电矢量的振动和传播。的振动和传播。光速、频率和波长的关系:光速、频率和波长的关系:C:光在真空
16、中的传播速度(:光在真空中的传播速度(3108ms-1););V:光的频率:光的频率(s-1);光矢量每秒振动的次数,光振;光矢量每秒振动的次数,光振动的周期动的周期T是完成一次振动所需的时间是完成一次振动所需的时间,二者关系为:二者关系为:光在真空中的波长。振动状态经历一个周:光在真空中的波长。振动状态经历一个周22第二十二页,本课件共有53页期在期在真空中真空中传播的距离。三者之间关系为:传播的距离。三者之间关系为:光子具有动量与能量,并分别表示为光子具有动量与能量,并分别表示为 与与 ,h为普朗克常数(为普朗克常数(6.62610-34Js););E为一个光子的能量,光的能量就是所有光子
17、为一个光子的能量,光的能量就是所有光子能量的总和,光与物质(原子或分子)交换能能量的总和,光与物质(原子或分子)交换能量时,光子只能整个的被吸收或发射。上述二量时,光子只能整个的被吸收或发射。上述二式把表征粒子性的动量和能量与表征波动性的式把表征粒子性的动量和能量与表征波动性的频率和波长联系起来,体现了光的波粒二象性频率和波长联系起来,体现了光的波粒二象性23第二十三页,本课件共有53页 图图1-11-1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(称为电磁波谱)。电磁波谱的频率范围很宽,涵(称为电磁波谱)。电磁波谱的频率范围很宽,涵盖了由宇宙射线到无线电波(盖
18、了由宇宙射线到无线电波(10102 210102525HzHz)的宽阔频)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,即区域从几纳米到几毫米,即1010-9-91010-3-3m m的范围。在这个的范围。在这个范围内,只有范围内,只有0.380.380.780.78m m的光才能引起人眼的视觉的光才能引起人眼的视觉感,故称这部分光为可见光。感,故称这部分光为可见光。红外紫外可见光10156182191210101010101010324f/Hz图1-1 电磁波谱的分布X射线射线近红外远红外电磁波24第二十四页
19、,本课件共有53页波长/m无线电波微波红红外外线线紫紫外外线线可可见见光光 X 射线 射线宇宙射线1m103m106mm10910-310-610-9nm波长/nm10610200390455 4925775976227605x1036x1034x104300极远远近极远远中近红橙黄绿蓝紫电磁波谱图25第二十五页,本课件共有53页通常所说的通常所说的光学区域光学区域或或光学频谱光学频谱包括:红外线、可见光和包括:红外线、可见光和紫外线。由于光的频率极高紫外线。由于光的频率极高1010121210101616HzHz,一般采用波长,一般采用波长表征,光谱区域的波长范围约从表征,光谱区域的波长范围
20、约从1 mm1 mm到到10 nm10 nm。远红外 (1 mm 20 m)红外线红外线(1 mm 0.76 m)中红外(20 m 1.5 m)近红外(1.5 m 0.76 m)红 色(760 nm 630 nm)橙 色(630 nm 600 nm)黄 色(600 nm 570 nm)可见光可见光(760 380 nm)绿 色(570 nm 490 nm)青 色(500 nm 450 nm)蓝 色(450 nm 430 nm)紫 色(430 nm 380 nm)近紫外(380 nm 300 nm)紫外光紫外光(380 10 nm)中紫外(300 nm 200 nm)真空紫外 (200 nm 1
21、0 nm)26第二十六页,本课件共有53页辐射度学(辐射度学(radiometry)和光度学()和光度学(photometry)基本知识)基本知识单色光的颜色可以用波长来表征,波长不同,颜色不同;那么,单色光的颜色可以用波长来表征,波长不同,颜色不同;那么,光的强弱用什么来表征呢?从辐射度学和光度学中提出一些物光的强弱用什么来表征呢?从辐射度学和光度学中提出一些物理量来表征。理量来表征。辐射在本质上是一种能量的形式,如光辐射、热辐射、磁辐射在本质上是一种能量的形式,如光辐射、热辐射、磁辐射。辐射过程伴随着能量的转移。辐射。辐射过程伴随着能量的转移。辐辐射射度度学学(客客观观)是是对对各各种种波
22、波长长的的辐辐射射能能进进行行定定量量评评价价的的一一门门实实验验科科学学。适适用用于于整整个个电电磁磁波波段段。在在辐辐射射度度学学中中使使用用的的单位与其它形态能量单位一致。单位与其它形态能量单位一致。光电子技术基础光电子技术基础27第二十七页,本课件共有53页辐射度学主要研究辐射度学主要研究频率为频率为31011 31016Hz的光辐射,对的光辐射,对应于应于0.011000m的波长。波段范围包括红外、可见光、紫的波长。波段范围包括红外、可见光、紫外线外线。与辐射度学类似,光度学只处理人眼可感知的光,即与辐射度学类似,光度学只处理人眼可感知的光,即可见光可见光,波长范围为波长范围为380
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