中文名 | 壓電光電子學光探測器 | 所屬類別 | 探測器 |
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在王中林教授領導下,王兆娜、于若蒙博士等研究人員通過氧化鋅/硫化鎘納米異質結與光纖纖芯的直接集成首次實現了雙工作模式的壓電光電子學光電探測器。該探測器可通過簡單的光纖熔接技術實現與傳統(tǒng)光纖系統(tǒng)的無能量損失連接,這一特性使得無耦合器件的新型高效光纖通訊系統(tǒng)成為可能。利用光纖優(yōu)良的導光性能,該光電探測器可以在軸向探測和離軸探測兩種模式下工作;通過引入應變來調控氧化鋅/硫化鎘納米異質結界面處的壓電電荷即壓電光電子學效應,光電探測器的探測靈敏度和光響應度可以分別提高718%和 2067%。該設計有望在遠距離或人類無法到達區(qū)域的光探測、高效光纖通訊系統(tǒng)、動態(tài)應力檢測、無損探測、生物醫(yī)學等領域起到舉足輕重的作用。相關研究成果于2015年1月14日在線發(fā)表在《Advanced Materials》雜志中。
在現代化的生活模式中,光纖通訊已成為我們日常生活和工作中不可或缺的重要組成部分。而在傳統(tǒng)的光纖通訊系統(tǒng)中,光纖中的光信號需要經過耦合器進入光電探測器,從而實現光信號向電信號的轉換。在此耦合過程中,存在較大的能量損失,不利于高效光纖通訊系統(tǒng)的實現。因此,不通過耦合器便可直接與光纖耦合的光電探測器具有極其重要的價值。
個人覺得是光纖通信,這一個專業(yè)比較容易一點。
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回顧了近10年基于半導體中量子限制效應紅外探測器的進展.主要關注的是二維限制結構,即量子阱結構,形成的區(qū)別與傳統(tǒng)紅外光子探測的子帶躍遷機理.在紅外光電子領域作為新族的量子阱紅外探測器(quantum well infrared photo-detector,QWIP)與最典型的紅外探測器代表碲鎘汞紅外探測器進行了各自特色的分析,包括基本工作機理和材料與器件的制備技術等方面.對于QWIP發(fā)展的回顧提升了與碲鎘汞紅外探測器之間的互補關系.也給出了對于QWIP在未來發(fā)展方面的基本趨勢.
光電倍增管、熱電探測器、半導體光探測器等。
由光電陰極和裝在真空管內的倍增器組成,有很高的增益和很低的噪聲,但尺寸較大且需要較高的偏置電壓,不適合光纖通信系統(tǒng)。
包含了從熱能到光能的轉換,這種探測器的響應在相當寬的光譜范圍內都是平坦的,但響應速度很慢也不適合光纖通信系統(tǒng)。
在半導體光探測器中光電二極管體積小,靈活度高,響應速度快,在光纖通信系統(tǒng)中得到了廣泛的應用,常見的光電二極管有倆種:PIN光電二極管和雪崩光電二極管(APD)
又名"光檢測器",是光接收機的首要部分,光探測器是光纖傳感器構成的一個重要部分,它的性能指標將直接影響傳感器的性能。能檢測出入射到其面上的光功率,并把這個光功率的變化轉化為相應的電流。由于光信號在光纖中有損耗和失真所以對光探測器的性能要求很高。其中最重要的要求是在所用的光源的波長范圍內有較高的靈敏度、較小的噪聲,響應速度快以適應速率傳輸。
光探測器一般要滿足以下要求:
(1)在系統(tǒng)工作要求的波長區(qū)域范圍內,有高的量子效率;
(2)響應速度快;
(3)具有好的線性輸入-輸出性質;
(4)能在通常條件下可靠的工作。
光電子學optoelectronics
以光波代替無線電波作為信息載體,實現光發(fā)射、控制、測量和顯示等。通常有關無線電頻率的幾乎所有的傳統(tǒng)電子學概念、理論和技術,如放大、振蕩、倍頻、分頻、調制、信息處理、通信、雷達、計算機等,原則上都可延伸到光波段。在激光領域中,激光器提供光頻的相干電磁振蕩源,光電子學是指光頻電子學。光電子學有時也狹義地指光-電轉換器件及其應用的領域。光電子學還包括光電子能譜學,它利用光電子發(fā)射帶出的信息研究固體內部和表面的成分和電子結構。光電子學及其系統(tǒng)的發(fā)展,依賴于光-電和電-光轉換、光學傳輸、加工處理和存儲等技術的發(fā)展,其關鍵是光電子器件。光電子器件主要有作為信息載體的光源(半導體發(fā)光二極管、半導體激光器等)、輻射探測器(各種光-電和光-光轉換器)、控制與處理用的元器件(各種反射鏡、透鏡、棱鏡、光束分離器,濾光片、光柵、偏振片、斬光器、電光晶體和液晶等)、光學纖維(一維信息傳輸光纖波導、二維圖像傳輸光纖束、光能傳輸光纖束、光纖傳感器等)以及各種顯示顯像器件(低壓熒光管、電子束管、白熾燈泡、發(fā)光二極管、場致發(fā)光屏、等離子體和液晶顯示器件等)。將各類元器件按各種可能方式組合起來可構成各種具有重大應用價值的光電子學系統(tǒng),如光通信系統(tǒng)、電視系統(tǒng)、微光夜視系統(tǒng)等。
由光學和電子學相結合而形成的新技術學科。電磁波范圍包括 X射線、紫外線、可見光和紅外線。它涉及將這些輻射的光圖像、信號或能量轉換成電信號或電能,并進行處理或傳送;有時則將電信號再轉換成光信號或光圖像。它以光波代替無線電波作為信息載體,實現光發(fā)射、控制、測量和顯示等。通常有關無線電頻率的幾乎所有的傳統(tǒng)電子學概念、理論和技術,如放大、振蕩、倍頻、分頻、調制、信息處理、通信、雷達、計算機等,原則上都可以延伸到光波段。在激光領域中,激光器提供光頻的相干電磁振蕩源,光電子學是指光頻電子學。光電子學有時也狹義地專指光- 電轉換器件及其應用的領域。光電子學還包括光電子能譜學。它是利用光電子發(fā)射帶出的信息來研究固體內部和表面的成分和電子結構,如X射線光電子能譜學和紫外光電子能譜學。