Зміст:
Визначення - Що означає оптоелектроніка?
Оптоелектроніка - це галузь технології, що стосується застосування електронних пристроїв для пошуку, виявлення та контролю світла. Він охоплює проектування, виготовлення та вивчення електронних апаратних пристроїв, які в результаті перетворюють електроенергію у фотонні сигнали для різних цілей, таких як медичне обладнання, телекомунікації та загальна наука. Хорошими прикладами є рентгенівські апарати, що застосовуються в лікарнях, і волоконно-оптична технологія телекомунікацій.
Техопедія пояснює оптоелектроніку
Оптоелектроніка в контексті науки займається світлом, його виявленням, створенням та маніпулюванням для різних цілей. Сюди входять рентген, гамма-промені, інфрачервоне, ультрафіолетове і, звичайно, видиме світло. Ці пристрої в основному є перетворювачами, пристроями, які перетворюють одну форму енергії в іншу форму енергії і можуть бути електрично-оптичною, що зазвичай означає, що машина виробляє світло за рахунок витрачання або використання електричної енергії, або вони можуть бути оптичними, до електронного, що означає, що пристрій є детектором світла і перетворює виявлені світлові сигнали в еквівалентні електричні сигнали для комп'ютерної обробки.
Оптоелектроніка використовує квантовий механічний вплив світла на матеріали, що використовуються в електронних пристроях, таких як напівпровідники. Ці ефекти:
- Фотоелектричні або фотоелектричні - це пряме перетворення світла в електрику, що є ефектом, яким користуються сонячні батареї.
- Фотопровідність - це електричне явище, при якому матеріал стає більш провідним для електрики через поглинання електромагнітного випромінювання, такого як інфрачервоне, ультрафіолетове та видиме світло. Застосовується в датчиках зображень, пов'язаних із зарядом (CCD).
- Стимульоване випромінювання - це процес, коли світловий фотон взаємодіє із збудженою молекулою, що призводить до того, що він знижується до нижчого рівня енергії, в результаті чого випромінювання або "звільнення" ідентичного фотона переноситься в електромагнітне поле. Цей процес використовується в лазерних діодах і квантових каскадних лазерах.
- Радіативна рекомбінація - Електрони переходять від валентності до провідної смуги в напівпровідниках, в результаті чого утворюється носій та рекомбінаційний ефект, який виробляє світло. Цей процес - це те, як світлодіоди виробляють світло.
Оптоелектроніку не слід плутати з електрооптикою, оскільки це поле є більш широкою галуззю фізики, яка займається взаємодією електричних полів і світла, без побоювання, чи задіяний електронний пристрій чи ні.
