光电子学Optoelectronics
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绪论
一、课程介绍
二、光电子学及其发展
三、光电子器件及其应用
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地位作用
课程性质
考核性质和方式
作业
成绩评定
一、课程介绍
(非常重要)
(专业基础课,必修)
(闭卷)
(平时:考试 30:70)
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教材: 《半导体光电子学》,黄德修,电子科技大学出版
社,2013
参考资料:
《光电子学教程》,张季熊,华南理工大学
出版社,2001
《固体光电子学》,傅竹西,中国科技大学
出版社,2012
《光电子学(第二版)》,马养武王静环包成芳
鲍超,浙江大学出版社,2004
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绪论
第1章半导体中光子-电子的互作用
第2章半导体激光器的结构和原理
第3章半导体激光器的性能
第4章半导体中的光吸收和光探测器
第5章半导体光放大器
课程主要内容
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二、光电子学及其发展
1. 什么是半导体光电子学?
是研究半导体中光子与电子相互作用、光能与电能相互转换的一门科学;
由光学和电子学相结合而形成的新技术学科。
涉及量子力学、固体物理、半导体物理等一些基础物理;
关联着半导体光电子材料及其相关器件;
半导体光电子学的内涵远超出半导体光学或半导体中的
光学性质。
即不是简单地研究将光作用到半导体上所产生的物理现
象,也研究半导体中电子对光子的反作用和能动性。
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1873年,史密斯()在“不良导体”硒
中看到在光作用下电导增加的现象;
1887年,赫兹(Hertz)将各种因光而致电的变化
现象统称为光电效应;
1897年,汤姆逊(Thomson)发现电子;
1905年,爱因斯坦(Einstein)提出光子学说。
2. 半导体光电子学的发展
电子和光子的发现和提出,为发展半导体光电子学奠定了基础。
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1911年前后,将硒这类“不良导体”称为半导体;
20世纪前半叶,将电子在半导体中的行为上升到理论高度,
并发现杂质对半导体性能的影响,通过人为掺入杂质改变
半导体的导电性质;
在研究微观粒子运动规律的量子力学、统计物理、热力学
等现代物理的基础上,形成了半导体物理学。
从而进一步奠定了半导体光电子学的理论基础。
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推动了研究者系统地研究半导体中光子与电子相互作用、光能与电能相互转换,使之成为当今极具活力和发展潜力的半导体光电子学。
半导体激光器的出现;
后来,在光纤通信需求的强烈拉动下,半导体光电子材料、半导体光电子器件(激光器、光探测器、光放大器等)快速发展。
光电子学有时狭义地指光-电转换器件及其应用的领域。
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三、光电子器件及其应用
1. 什么是半导体光电器件
2. 半导体光电器件的分类
3. 半导体光电器件的发展
半导体光电器件的应用
光电子产业
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