光电子技术总结
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光电子技术实训课程学习总结探索光与电的奇妙世界光电子技术实训课程学习总结:探索光与电的奇妙世界光电子技术作为一门新兴学科,深入人们的生活和工作领域中,将光与电相结合的技术应用于各个领域。
本学期我有幸参与了光电子技术实训课程的学习,通过实践和理论相结合的方式,使我更深入地了解了光与电的奇妙世界。
在本文中,我将对这门课程的学习内容进行总结和回顾。
一、光电子技术基础知识的学习在课程的初期,我首先对光电子技术的基础知识进行了学习。
通过学习材料和参加课堂讲解,我了解了光电子技术的起源、发展和应用领域。
在这个阶段,我了解到光电子技术的基本原理以及常见的器件和设备,例如光电转换器、激光器、光纤传输等。
通过理论学习,我对光电子技术有了一个整体的认识,为后续的实践操作打下了坚实的基础。
二、实践操作的探索与体验在理论学习的基础上,课程进入了实践操作的环节。
我们通过实验室中的设备和器材,进行了一系列的实践操作,从而更深入地了解了光电子技术的应用。
在实验中,我们学习了如何使用示波器、光电二极管、光纤传感器等设备,通过调试和测量,掌握了实际操作技巧。
在这个过程中,我们遇到了许多问题和挑战,但通过团队合作和互相帮助,最终取得了丰硕的成果。
三、案例分析与实际应用在实践操作中,我们不仅仅是进行简单的实验操作,还要通过案例分析,探讨光电子技术在实际应用中的具体情况。
通过分析真实的光电子技术案例,我们了解到了光电子技术在通信、医疗、能源等领域中的重要作用。
案例分析不仅拓宽了我们的应用视野,还培养了我们解决实际问题的能力和思维方式。
通过对案例的深入研究,我们能够更好地理解光电子技术与现实生活的联系。
四、团队合作与沟通能力的培养在实践操作和案例分析中,我们需要与同学们进行密切的合作和交流。
通过与团队成员的合作,我们共同完成了各项实验和研究任务。
在这个过程中,我们学会了团队合作的重要性,培养了与他人合作和沟通的能力。
通过团队合作,我们不仅能够更好地解决问题,还能够相互学习和促进进步,这对我们今后的成长大有裨益。
光电子技术半年工作总结一、工作概述在过去的半年中,我们团队致力于光电子技术的研究与应用。
在领导的支持和同事们的共同努力下,我们取得了一定的成果,并在以下几个方面进行了工作总结。
二、研究进展1、光电子器件研究:我们成功研发出一种新型的光电子器件,具有更高的光电转换效率和更长的使用寿命。
该成果为我们的产品升级提供了有力的支持。
2、光电子材料研究:我们对新型光电子材料进行了探索,研究了其制备工艺和性能优化。
这些研究为我们的产品性能提升提供了新的思路。
3、应用研究:我们成功将光电子技术应用于通信、医疗、工业等领域,取得了一系列重要的应用成果。
三、工作成果1、论文发表:在过去的半年中,我们团队在国内外知名期刊上发表了多篇与光电子技术相关的论文。
这些论文反映了我们的研究成果和进展,有助于提高团队在行业内的知名度和影响力。
2、专利申请:我们积极申请与光电子技术相关的专利,以保护我们的研究成果和创新。
目前,我们已经申请了多项专利,涵盖了光电子器件、材料及应用等多个方面。
3、团队合作与交流:我们团队成员之间保持良好的沟通和合作,共同解决研究中遇到的问题。
我们还积极参加国内外学术会议和研讨会,与同行专家进行深入交流和讨论,分享我们的研究成果和经验。
四、工作展望在未来的工作中,我们将继续深化光电子技术的研究与应用,不断提高团队的研究水平和创新能力。
我们将继续探索新型的光电子器件和材料,以期在光电转换效率和使用寿命等方面取得更大的突破。
我们将进一步拓展光电子技术的应用领域,为通信、医疗、工业等领域的进步做出更大的贡献。
党支部半年考察意见是对党员或入党积极分子在半年内表现进行评估和考察的重要环节。
以下是一个可能的党支部半年考察意见范例:在过去的半年里,我们对您的工作表现、学习态度、生活作风等方面进行了全面的考察和观察。
在这段时间里,您积极响应党的号召,认真履行自己的职责,积极参与各项党务工作,展现出了良好的思想政治觉悟和组织纪律性。
光电子技术年终个人工作总结2023年一、工作概述2023年是我在光电子技术领域的第三年,我所属的研发团队专注于开发高性能光纤通信模块,我主要负责模块中的光电探测器(PD)和控制电路的设计与开发。
在这一年,我与团队合作完成了两个关键项目,经历了一系列的技术挑战和团队协作,超越了自己的职责范围参与到维护生产设备中,并为公司制定了一份行之有效的标准化操作手册。
下面具体介绍我的工作成果和体会。
二、项目成果1. 高速PD探测器设计在上一年的项目中,我们引入了一批新的产品需求,其中包括一种高速、低噪声、高增益的PD探测器。
这种探测器是我们公司目前所生产的PD探测器中最为复杂的一款,也是市场上非常紧俏的产品之一。
为了满足客户的需求并开拓市场,我们团队展开了一系列技术研究和实验工作,我作为这个项目的主要设计负责人,参与到了项目的每一个环节中。
首先,我们对现有PD探测器的框架进行了改进,采用了更优秀的材料和工艺,优化了光电探测器的响应速度、增益和噪声等关键指标。
设计之初,我发现我们需要用到一些新的材料和工艺,而这些工艺过程是我们生产线上没有进行过的。
于是,我主动联系了国内有名的光电器件材料生产企业,并亲自前往对方企业了解材料、工艺信息以及实际操作流程,再经过自己的研究与试验,成功找到了最合适的新材料和生产工艺,最终成功研发出了高速探测器。
2. PD控制电路升级为了更好地应对市场需求,我们需要升级我们控制电路,以完成更高的速率和更严苛的环境下使用的探测器。
作为主要的控制电路设计人员,我带领团队仔细研究和测试了不同的电路方案,最终优化了原有的电路设计并加入了光电噪声抑制的技术。
由于这种抑制噪声的方法是使用差分信号测量,这需要我们在设计中更加注重电路布局和精度,于是我对设计的 PCB 板进行了重新布线和硬件优化。
最终,我们的设计击败了市面上大多数的设计方案,使得该产品达到了更高的性能水平,获得了众多客户的好评。
3. 设备维护及标准化操作手册制定不仅仅是项目研发中的设计、仿真和测试,作为一个长期在生产线上工作的团队成员,我还积极参与到我们生产设备的维护中。
12.1.费米分布函数表达式-物理意义:电子达到热平衡时,能量为E 的能级被电子占据的几率。
1).费米能级Ef :反映电子的填充水平,是电子统计规律的一个基本概念。
2).Ei 表示本征情况下的费米EF 能级,基本上相当于禁带的中线(略微偏离中线)。
-- 数学意义:1) 当T= 0 时• 若E >> Ef ,则 f (E) ≈ 0即高于费米能级几个kT 的量子态几乎全为空量子态 • 若E << Ef ,则 f (E ) ≈1即能量低于费米能级几个kT 的量子态几乎全被电子占据; • Ef 为电子占据和未占据状态的分界线 2) 当T > 0 时E = EF , f (E )= 1/2 E > EF , f (E )< ½ E < EF , f (E )> ½若E-Ef<< k0T , f (E )= 1 若E-Ef>> k0T , f (E )= 0不同温度下费米分布函数与能量的关系2. 导带和价带中载流子浓度的分布[][],,1F F F F T F F F F T TTT e T e e eκκκκκκ-≈≈≈+(E-E )/(E-E )/(E-E )/(E-E )/因导带中E>E 所以1/1+exp (E-E )/所以在导带中,由下往上,电子的数量指数衰减。
因价带中E<E 所以,空穴的数量:1-1/1+exp (E-E)/,所以价带中,由上往下,空穴的数量指数衰减。
3.载流子浓度和费米能级的关系第一部分:态密度函数:晶体的能带中含有大量的量子态,单位体积内量子在能量上的分布用函数g (E )来表示,称为态密度函数。
结论:导带底和价带顶附近,单位能量间隔内的量子态数目,随电子 的能量增加按抛物线关系增大,即能量越大,状态密度越大。
第二部分:导带和价带中的载流子浓度跟费米能级的关系:导带中E 到E+dE 内电子总数:价带中E 到E+dE 内空穴总数:整个导带中的电子数:整个价带中的空穴总数:31)单位体积内能量在E 0 - E 1的量子态的数量可表示为2)单位体积内能量在E 0 - E 1的电子的数量可表示为1()f(E)E E g E dE⎰3)一般的半导体材料的能带态密度函数都可以表为:310()E E g E dE ⎰3n第三部分:由于本征半导体中准自由电子的浓度等于空穴的浓度第四部分:本征半导体中的载流子浓度跟费米能级的关系及费米能级的位置:Ei 表示本征半导体的费米能级.第五部分: 掺杂半导体中载流子浓度跟费米能级的关系及费米能级的位置:掺施主浓度为ND 的N 型半导体的费米能级:同理掺受主浓度为NA 的N 型半导体的费米能级:--i -2i 1-1/22i n=p e e 11==)()ln 221.3.6 1.3.7np=e n n =e1.3-8 1. 1.3-813-9 1.3-61.3-9.3-7F V F C V C V C V V F V CC V C V N N N E E N N N N N κκκκκ⇒=⇒++=⇒C (E -E )/T (E -E )/TC (E -E )/T (E -E )/T :(E E T ()式和式本征::()和式所以,由两边取自然对数把相乘得把代入本征载费米能级:和式流子浓度,通过化i i in=n e 1.310p=n e 1.311F i F κκ⎧-⎨-⎩(E -E )/T (E -E )/T简可得:i i i i n e=n e2i F F g F n p κκ⇒⇒==(E -E )/T(E -E )/TE E =E E i 恰好位于禁带中央E c E iE v本征半导体 i i i i 1=2.3lgN /n or ln N /n 3 .12F D F D T E E T E E κκ-⇒>-()(>0)i i i F i 1=2.3lgN /.3n ln N /n A F A T E E T E E κκ--⇒<()o (>0)r13.本征半导体,N 型半导体和P 型半导体中费米能级的位置?本征半导体: N 型半导体: p 型半导体: 请画出本征半导体,N 型半导体和P 型半导体中的费米能级的位置(期末考试题)(平衡状态下)14. 半导体中载流子的迁移率?影响迁移率的因素有哪些?迁移率是用来描述半导体中载流子在单位电场下运动快慢的物理量,是描述载流子输运现象的一个重要参数,也是半导体理论中的一个非常重要的基本概念。
光电子知识点总结一、光电效应光电效应是指当光照射到金属表面时,金属表面会产生电子的现象。
光电效应是光电子学的基础,也是研究光与电子相互作用的重要实验现象。
1.1 光电效应的原理光电效应的原理是光子与金属表面的电子相互作用。
当光子能量大于金属表面的功函数时,光子可以激发出金属表面的电子,使得电子逃离金属表面,形成自由电子。
这就是光电效应的基本原理。
1.2 光电效应的实验现象光电效应的实验现象包括光电流的产生和光电子动能的大小与光频率和光强度的关系。
通过实验可以验证光电效应的相关理论。
1.3 光电效应的应用光电效应的应用包括光电二极管、光电倍增管、光电导致等光电子器件。
这些器件在光学测量、光通信、光电探测、光电存储等方面有重要应用。
二、半导体光电子器件半导体光电子器件是指利用半导体材料制成的光电子器件,包括光电二极管、光电导致、激光二极管、光电晶体管等。
2.1 光电二极管光电二极管是一种能够将光信号转换成电信号的器件。
它的工作原理是当光照射到PN结上时,光子的能量被用来克服PN结的势垒,从而在PN结上产生电子和空穴对,并产生电流。
2.2 光电导致光电导致是一种利用半导体材料制成的光电子器件,它具有高速、高灵敏度的特点。
光电导致可用于光信息处理、光通信、光探测等方面。
2.3 激光二极管激光二极管是一种利用激光效应制成的光电子器件。
它具有结构简单、体积小、功耗低等优点,是激光器件中的一种重要形式。
2.4 光电晶体管光电晶体管是一种基于光电效应制成的光电子器件,广泛应用于光通信、光探测、光信息处理等领域。
三、激光技术激光技术是一种利用激光器件制造激光束,进行激光照射、激光加工、激光测量和激光信息处理等技术的总称。
3.1 激光的原理激光是一种具有相干性和高亮度的光束,它是一种特殊的光波。
激光的产生是通过将能量较高的光子能级转移到能量较低的光子能级上,使得光子能够集中到一个狭窄的空间内。
3.2 激光器件激光器件是制造激光束的主要设备,包括激光二极管、激光放大器、激光共振腔等。
光电子技术年终个人工作总结2024年2024年光电子技术个人工作总结2024年对我而言是充满挑战的一年,作为光电子技术领域的从业者,我不仅在知识和技术上取得了进步,也在团队协作和解决问题的能力上有所提高。
以下是我在2024年光电子技术领域的个人工作总结:一、知识和技术水平提升1. 深入学习了光电子技术的基础知识和最新研究进展,对光电子器件和光电子系统的原理与设计有了更加全面的理解。
2. 参与了一项关于高功率激光器的研究项目,主要负责激光器的光学设计和性能优化。
通过该项目,我对激光器的结构和工作原理有了更深入的了解,并在激光器的性能改进方面取得了明显的成绩。
3. 参加了多个光电子技术领域的国际会议和学术研讨会,与领域内的专家和同行进行了广泛的交流和合作。
通过与他们的交流,我对光电子技术的前沿研究方向和趋势有了更清晰的认识。
二、团队协作和项目管理能力提升1. 担任团队的技术负责人,负责项目的技术方案制定、进度控制和成果评估等工作。
通过对项目管理和团队合作的实践,我学会了更好地与团队成员沟通和协调,提高了项目的执行效率和质量。
2. 参与了一个多学科合作的研究项目,与来自不同专业背景的团队成员紧密合作,共同解决问题。
在这个过程中,我学会了跨学科的思维方式和团队合作的重要性,也提高了自己的问题解决能力和创新能力。
3. 对项目的风险管理有了更全面的认识,并参与制定了相应的风险控制方案。
通过对项目风险的及时识别和合理分配资源,我成功降低了项目的风险,保证了项目的正常进行。
三、解决问题的能力提升1. 在实际工作中,面临了一些技术难题和困难,通过深入分析和实验验证,我成功解决了其中的一些问题,并提出了相应的技术改进方案。
2. 参与了一项新产品的研发工作,在产品的试制和测试中发现了一些性能不达标的问题。
通过与研发团队的合作,我迅速定位了问题的根源,并提出了改进措施,最终成功改善了产品的性能。
3. 在与客户的沟通和问题处理中,我学会了倾听客户的需求和关注点,并通过深入分析和合理解释,帮助客户解决了一些技术和应用问题,促进了产品的销售和市场发展。
光电子技术期末知识点总结一、光电子技术基础知识1. 光的本质光是一种电磁波,具有波粒二象性,既可以表现为波动,也可以表现为光子。
光的波动特性可以用来解释干涉、衍射等现象,而光的粒子特性可以用来解释光电效应等现象。
2. 光的传播光在真空中的传播速度等于光速,光在不同介质中传播时会发生折射和反射。
光的衍射、干涉等现象也表明光是一种波动。
3. 光的产生光的产生可以通过一些原子、分子等的激发和退激发过程,这些过程会导致光的辐射。
在实际应用中,常用的光源包括激光器、LED、半导体激光器等。
4. 光的检测光的检测可以通过光电二极管、光敏电阻、光电倍增管等光电探测器实现。
这些探测器可以将光信号转化为电信号,并输出到后续的电路中进行处理。
5. 光的调制光信号可以通过调制技术来进行信息传输。
在光通信中,常用的调制方式包括振幅调制、频率调制和相位调制等。
二、光电子器件1. 光纤光纤是一种用来传输光信号的导光材料,具有较低的损耗和较大的带宽。
光纤的制备工艺和材料选择对光纤的性能有着重要的影响。
2. 激光器激光器是产生激光的器件,它可以将电能转化为光能,并形成一束集中的光束。
激光器包括气体激光器、固体激光器、半导体激光器等类型。
3. 光电子器件光电子器件包括光电二极管、光电倍增管、光电探测器等,在光通信、光测量、光探测等领域有着重要的应用。
4. 光电调制器件光电调制器件可以实现对光信号的调制,包括调制器、光电调制器、半导体光调制器等。
5. 光电子器件的集成在光电子器件集成电路中,可以将多种光电子器件集成到同一芯片上,实现多功能和高集成度的光电子系统。
三、光电子技术应用1. 光通信光通信是一种基于光波传输的通信方式,它具有大带宽、低损耗、抗干扰等优点,在长距离通信和高速数据传输中有着重要的应用。
2. 光存储光存储是通过利用激光或其它光源记录和读取信息的技术,包括光盘、DVD、蓝光光盘等媒体。
3. 光测量光测量是利用光进行各种参数的测量,包括光谱分析、光学显微镜、激光雷达等。
光电子技术期末知识点总结一、光电子技术概述光电子技术是指利用光电效应,将光与电子相互转换的一种技术。
光电子技术主要应用于:信息传输、信息显示、信息储存、光学仪器、光电子器件等领域。
二、光电效应光电效应是指当光照射到物质表面时,物质会产生电子的现象。
光电效应实验证明了光的粒子性,同时也说明了光的能量是离散分布的。
光电效应的主要特点有:阈值频率、最大电子动能、光电流等。
三、半导体光电子器件1. 光电二极管(Photodiode)光电二极管是一种能将光能直接转换为电能的器件,主要用于光电探测和光电转换。
光电二极管的特点有:高响应速度、高量子效率、低噪声等。
2. 光电倍增管(Photomultiplier Tube)光电倍增管是一种利用光电效应将光信号放大的器件,主要用于弱光信号的检测和测量。
光电倍增管的工作原理是:光电效应 - 光电子倍增 - 电子放大。
3. CCD(Charged Coupled Device)CCD是一种能将光信号转换为电信号并储存起来的器件,主要用于图像传感和图像采集。
CCD的特点有:高灵敏度、低噪声、高分辨率等。
4. 光电晶体管(Phototransistor)光电晶体管是一种带有光电二极管和晶体管结构的器件,能够将光能转换为电能并放大。
光电晶体管的特点有:高增益、高速度、低功耗等。
五、光通信技术光通信技术是利用光信号传递信息的一种通信技术。
光通信技术主要包括:光纤通信、光无线通信和光备份通信。
1. 光纤通信光纤通信是利用光纤传输光信号的一种通信方式。
光纤通信的优点有:大容量、传输距离远、抗干扰能力强等。
2. 光无线通信光无线通信是一种通过空气中传输光信号的通信技术,无需光纤。
光无线通信的优点有:无线传输、容量大、传输速度快等。
3. 光备份通信光备份通信是一种利用光信号进行备份传输的通信方式,常用于保护重要数据的传输。
六、光电信息显示光电信息显示技术主要包括:光电显示器、光电显示模块等。
光电子总结第一篇:光电子总结周口师范学院2013~2014学年度第二学期期末考试《光电子学基础》试卷物理与机电工程学院光电子技术科学专业李洁 201105100039 激光器的种类和应用激光器的种类按功率分:超大功率、大功率、中功率、小功率激光器.按输出激光连续性状况分:连续激光器、脉冲激光器;按泵浦方法分:光泵浦激光器、电泵浦激光器等。
一般按激光工作物质的类型来划分:气体.液体.固体.半导体激光器气体激光器以气体为工作物质的激光器。
目前应用最广泛的一类激光器:小功率He-Ne激光器,大功率二氧化碳激光器等。
大多数能连续工作,激励过程中涉及能级较固定,采用气体放电中的电子碰撞激发。
根据能级跃迁类型,又分为原子、离子、分子、准分子型气体激光器。
1.原子气体激光器工作物质:中性气体原子。
典型代表:He-Ne激光器。
其激活介质按He:Ne=1:10填充,氖提供激光跃迁能级2.离子气体激光器工作物质:离子气体。
输出波长:大多在紫外和可见光区域,输出功率比原子气体激光器高。
3.分子气体激光器工作物质:中性气体分子的激光器。
代表: CO2激光器,其能级与分子的振动和转动有关。
充气:又可分为直流放电型、横向放电大气压(TEA)型和波导型4.准分子激光器工作物质:稀有气体或稀有气体与卤素气体的混合气体,液体激光器激光工作物质:液体。
可分为无机液体激光器和有机液体激光器。
染料激光器最有代表性,典型例子:若丹明6G染料激光器。
固体激光器激光工作物质:生长期间人为掺入杂质原子的晶体。
特点:体积小,结构稳,易维护,输出功率大且适于调Q产生高功率脉冲、锁模产生超短脉冲典型例子:红宝石激光器、Nd:YAG(掺钕的钇铝石榴石激光器)、钛蓝宝石激光器等。
半导体激光器工作物质:半导体材料(主要是化合物半导体)泵浦:电流注入激光器的应用继固体激光器后, 气体激光器、化学激光器、染料激光器、原子激光器、离子激光器、半导体激光器、X 射线激光器和光纤激光器相继问世, 运用范畴也扩展到比如电子、轻工、包装、礼物、小五金工业、医疗器械、汽车、机械制作、钢铁、冶金、石油等, 为传统工业的技能改造和制作业的现代化供给领先的技能装备。
光电子技术实训课程学习总结应用光电子器件构建光通信系统的实践经验光电子技术是一门研究光与电的相互作用原理的学科,随着信息技术的飞速发展,光电子技术在通信领域的应用越来越广泛。
本文将对在光电子技术实训课程中学习到的知识和实践经验进行总结,重点介绍应用光电子器件构建光通信系统的实践经验。
首先,在实训课程中,我们学习了基本的光电子器件的原理和性能特点。
比如,我们学习了激光二极管的工作原理和性能测试方法,了解到激光器件在光通信系统中的重要性。
同时,我们还学习了光纤的基本结构和特性,掌握了光纤的连接方法和光纤传输的基本参数。
这些基础知识为我们后续实践构建光通信系统奠定了坚实的基础。
其次,在实践中,我们运用所学的知识,成功构建了一个光通信系统。
我们选择了合适的光电子器件,包括激光器、光纤和光探测器等,根据系统需求进行连接和调试。
通过实际操作,我们深入了解了光通信系统的组成结构和工作原理,掌握了光信号的产生、传输和接收过程。
在实践过程中,我们遇到了多种问题,并通过团队协作和经验总结相互帮助解决,不断完善和优化系统性能。
在实训过程中,我们还了解了光通信系统的实际应用。
随着信息技术的发展,光通信系统在传输速率、带宽和距离等方面具有明显优势,被广泛应用于高速互联网、移动通信、卫星通信等领域。
通过实际操作光通信系统,我们对其在实际应用中的重要性和优势有了更深刻的理解。
通过光电子技术实训课程的学习和实践,我深刻认识到光电子技术在信息通信领域的重要性和广泛应用。
光通信系统的构建过程不仅需要扎实的理论基础,还需要良好的团队合作能力和实践能力。
通过实训课程,我不仅学到了专业知识和技能,还培养了自己的团队意识和实践能力。
综上所述,光电子技术实训课程给予了我宝贵的实践经验和实际操作的机会,使我对应用光电子器件构建光通信系统有了更深入的理解。
光电子技术的学习和应用既是对理论知识的巩固,也是对实践能力的锻炼。
我相信在未来的学习和工作中,我将能够更好地应用光电子技术,推动信息通信技术的发展。
光电子技术工作总结引言光电子技术是一门综合应用光学、电子学和信息科学的学科,广泛应用于通信、能源、仪器仪表等领域。
在过去的一段时间里,我在光电子技术领域进行了一系列的工作,积累了一定的经验和成果。
本文将对我在光电子技术方面的工作进行总结,并对未来的发展方向进行展望。
工作内容及成果1. 光电器件研究与选型我在光电子技术领域的工作主要集中在光电器件的研究与选型。
首先,我对光电器件的原理和特性进行了全面的了解,并根据项目的需求评估了多种不同类型的光电器件。
通过对比分析,我选择了适合项目需求的光电器件,确保了项目的顺利进行。
此外,我还参与了光电器件性能测试和数据分析的工作,为项目提供了可靠的数据支持。
2. 光电系统设计与优化在一项特定的项目中,我负责了光电系统的设计与优化工作。
首先,我根据项目的需求制定了系统的功能和性能指标,并进行了详细的系统规划。
然后,我根据系统规划进行了光学元件的选取和系统布局的设计,保证了系统的稳定性和可靠性。
最后,我进行了系统的仿真和优化工作,通过调整光路和参数,提高了系统的性能和效率。
3. 光电信号处理与算法开发在另一个项目中,我主要负责了光电信号的处理与算法开发工作。
通过对光电信号进行采集和分析,我研究了信号处理的方法和算法,并根据项目需求进行了适当的优化和改进。
最终,我成功地开发出了一套稳定可靠的光电信号处理算法,为项目的进一步研究提供了可靠的基础。
4. 光电系统测试与故障排除为了确保光电系统的正常运行,我参与了系统测试和故障排除工作。
我负责了系统的功能测试和性能评估,通过实验和数据分析,找出了系统存在的问题和瓶颈,并提出了改进方案。
在故障排除方面,我参与了系统故障的诊断和修复工作,解决了各种技术问题,确保了系统的正常运行。
工作心得与不足工作心得在光电子技术的工作中,我积累了许多宝贵的经验和知识,深刻认识到光电子技术在实际应用中的重要性和广泛性。
我学会了如何选择合适的光电器件,设计和优化光电系统,处理光电信号,并通过测试和故障排除确保系统正常运行。
光电⼦技术复习总结光电⼦技术复习题总结(第⼀章:光的基础知识及发光源1.光的基本属性?光具有波动和粒⼦的双重性质,即具有波粒⼆象性。
2.激光的特性?(1)⽅向性好(2)单⾊性好(3)亮度⾼(4)相⼲性好3.玻尔假说:定态假设和跃迁假设?(1)定态假设;原⼦存在某些定态,在这些定态中不发出也不吸收电磁辐射能。
原⼦定态的能量只能采取某些分⽴的值E1、E2 、……、En ,⽽不能采取其它值。
(2)跃迁假设;只有当原⼦从较⾼能量En的定态跃迁到较低能量Em的定态时,才能发射⼀个能量为h4.光与物质的共振相互作⽤的三种过程?受激吸收、⾃发辐射、受激辐射5.亚稳态?⾃发辐射的过程较慢时,粒⼦在E2能级上的寿命就长,原⼦处在这种状态就⽐较稳定。
寿命特别长的激发态称为亚稳态。
其寿命可达10-3~1s,⽽⼀般激发态寿命仅有10-8s。
6.受激辐射的光⼦性质?受激辐射的光⼦的频率、振动⽅向、相位都与外来光⼦⼀致。
7.受激吸收和受激辐射这两个过程的关系?宏观表现?两能级间受激吸收和受激辐射这两个相反的过程总是同时存在,相互竞争,其宏观效果是⼆者之差。
当吸收过程⽐受激辐射过程强时,宏观看来光强逐渐减弱;反之,当吸收过程⽐受激辐射过程弱时,宏观看来光强逐渐加强。
8.受激辐射与⾃发辐射的区别?最重要的区别在于光辐射的相⼲性,由⾃发辐射所发射的光⼦的频率、相位、振动⽅向都有⼀定的任意性,⽽受激辐射所发出的光⼦在频率、相位、振动⽅向上与激发的光⼦⾼度⼀致,即有⾼度的简并性。
9.光谱线加宽现象?由于各种因素影响,⾃发辐射所释放的光谱并⾮单⾊,⽽是占据⼀定的频率宽度,分布在中⼼频率v0附近⼀个有限的频率范围内,⾃发辐射的这种现象称为光谱线加宽。
10.谱线加宽的原因?由于能级有⼀定的宽度,所以当原⼦在能级之间⾃发发射时,它的频率也有⼀个变化范围△vn.11.谱线加宽的物理机制分为哪两⼤类?它们的区别?分为均匀加宽和⾮均匀加宽两⼤类。
光电子技术心得体会6篇每一次心得体会都是我们在工作中获得的宝贵经验,心得体会记录了我们在工作中的宝贵经验和教训,本店铺今天就为您带来了光电子技术心得体会6篇,相信一定会对你有所帮助。
光电子技术心得体会篇1通过上个学期的学习,使我懂了许多许多的道理,真可谓是受益匪浅啦,按图安装一些简单的照明电路。
原理谈不上很复杂,但是真正要安装起来那得费一把劲,通过学习中我更了解到,最重要的是双方协作精神,这一点我体会最深。
整个工作有条不紊的进行着,这项工作需要特别的细心,弄不好的话很容易让自己做的一切从头再来。
首先,必须把安装的器材清好检查是否完好,再次就是要运用巧劲把每副夹子上好,牢固,一下午下来人累得是筋疲力尽,但看到自己安装的效果,还是感到很欣慰的,再过一年半我们就要步入社会,踏上自己的工作岗位,但我感觉到一周的学习期就是以后生活的写照,我会运用自己的书本知识和实践能力去撑稳,那在江中的风帆。
随着电子技术的发展,特别是随着大规模集成电路的产生,给人们的生活带来了根本性的变化,如果说微型计算机的出现使现代的科学研究得到了质的飞跃,那么可编程控制器的出现则是给现代工业控制测控领域带来了一次新的革命。
在现代社会中,温度控制不仅应用在工厂生产方面,其作用也体现到了各个方面。
本学期我们课后还学习了单片机这门课程,感觉是有点难呢。
也不知道整个学习过程是怎么过来得,可是时间不等人。
时光飞逝,一转眼,一个学期又进尾声了,俗话说好的开始是成功的一半。
课后,我们要对所用单片机的内部结构有一个系统的了解,知道该单片机内有哪些资源;要有一个清晰的思路和一个完整的的软件流程图;在设计程序时,不能妄想一次就将整个程序设计好,反复修改、不断改进是程序设计的必经之路;要养成注释程序的好习惯,一个程序的完美与否不仅仅是实现功能,而应该让人一看就能明白你的思路,这样也为资料的保存和交流提供了方便;在实习过程中遇到问题是很正常的,但我们应该将每次遇到的问题记录下来,并分析清楚,以免下次再碰到同样的问题。
光电子技术实验总结(推荐阅读)第一篇:光电子技术实验总结光电子技术实验总结本学期有开《光电子技术》这一门课,书中内容较为广泛,大多都涉及到光电方面的理论知识,在实际应用中只讲述了一个大概,这样就造成了我们对所学知识知道用在什么方面,而具体怎么落实,实现这一结果会用到哪些方法与技术,在实际过程中又会出现什么样的问题,堆积了一大堆困惑。
通过对《光电子技术实验》这一门实验课的学习,通过实际动手操作实验,把理论知识用实验的效果展示出来,使我们对所学知识有了一个更加深刻的理解,并从实验过程中遇到的困难及解决方法,可以延伸到具体实际应用中可能出现的问题,培养了我们的动手能力及思考、分析问题的能力。
实验前我们先对将要进行的实验预习,从《光电子技术》这本书出发,结合实验指导书,做好实验原理及步骤的了解及分析,到达实验室后再随老师对实验进行时可能遇到的问题进行探讨,并从老师的演示实验中注意自己在进行实验时应该注意的问题,记录数据,并做好实验报告。
本门课程中令我印象最深的是《电光调制及其应用》这个实验,实验中将光路准直后,在两块正交的偏振片间加载一块铌酸锂(LiNbO3)晶体作为电光介质,并通过控制平行于晶体X轴的电场强度,及上下表面所加载的电压,对其中所通过的光路进行调制。
实验进行得很顺利,直达加载音频信号的过程都很成功。
但在反过来再次进行加载正弦交流信号调制时,发现调制过后的信号示波显示与加载的交流信号相位相反无论怎样改变调制幅度还是调制电压的深度,都是这样。
而且,电压加载至半波电压时,的确有倍频显示,继续加载电压,示波器显示的调制波形依然与原波形的相位相反。
通过对此现象的分析,可能的原因及分析的结果有:1.光波通过铌酸锂晶体后,其相位得到了延迟。
然而改变移动铌酸锂晶体与光轴的夹角,使之通过铌酸锂经历的光程的改变,观察波形,否定这一假设。
2。
通过对实验指导书调制时选择不同工作点是输出的波形进行分析,发现输出波形在半波电压前后输出的波形确实一致,却依然没有解决相位相反的问题。
光电子技术前三章小结第一章绪论1.光电子技术是光子技术与电子技术相结合而形成的一门技术2光电子技术的研究对象:光与物质中的电子相互作用及其能量相互转换的相关技术,也是光波段的电子技术。
3光电子技术发展简史:(1)光电探测器:1873年发现硒的光电导特性;1888年发现外光电效应;1890年弄清了外光电效应的实质;1929年出现光电管;1939年制成实用的光电倍增管;30年代末PbS红外探测器问世;40年代出现温差型红外探测器和测辐射热计。
50年代光电探测器投入使用,美国将探测器用于导弹;1992年起用红外焦平面阵列在各种成像技术中取代多元探测组件。
(2)激光器诞生及发展:1917年爱因斯坦提出光的受激辐射及光放大的概念;1954年研制成了微波激射器;1958年汤斯和肖诺将微波受激辐射的原理推广到红外和可见光波段,提出谐振腔,引入了激光的概念;1960年梅曼研制成功了世界的一台激光器——红宝石激光器;1961年第一台激光测距仪问世;1960年研制成功氦氖激光器;1962年研制成功半导体激光器;1964研制成功二氧化碳激光器;1965年研制成功YAG激光器。
(3)低损耗光纤和长寿命激光二极管问世:1966年高锟等提出了实现低损耗光纤的可能;1970年美国研制出损耗为20dB/km的石英光纤和室温下连续工作的激光二极管,使光纤通信成为现实,这一年被公认为“光纤通信元年”;80年代初,日本,美国,英国相继建成全国干线光纤通信网;90年代初,光纤放大器和光波分复用技术诞生;21世纪,以智能化超高速计算机系统和全光网络为代表的超高速、超大容量信息处理和传输成为未来信息科学发展的两个重大方向。
(4)光存储和显示的发展:1972年荷兰飞利浦公司演示了模拟式激光视盘;1982出现第一台数字式激光唱机; 目前CD 、VCD 、DVD 迅速进入千家万户。
光存储容量不断提高,已达到或超过衍射极限,并向三维体存储发展。
光电子技术和计算机科学总结《篇一》光电子技术和计算机科学是当今科技发展的两个重要方向,它们在各自领域的研究和应用中取得了举世瞩目的成果。
作为一名从事这两个领域研究的工,我深感责任重大,也深感荣幸。
在此,我想对自己在光电子技术和计算机科学领域的工作进行一个简要的总结和反思。
一、基本情况自从我投身于光电子技术和计算机科学领域以来,我始终保持着对知识的渴望和对技术的热情。
在这个充满挑战和机遇的领域,我不断学习、实践,逐渐积累了一定的经验和成果。
我参与过多项科研项目,发表了多篇学术论文,并在实际工作中解决了许多技术难题。
二、工作重点我的工作重点主要集中在光电子技术和计算机科学的理论研究及其在实际应用中的探索。
在光电子技术方面,我关注光电器件的设计、制造和性能优化;在计算机科学方面,我专注于算法研究、人工智能以及大数据处理等。
三、取得成绩和做法在光电子技术领域,我参与设计了一种新型光电器件,成功提高了器件的响应速度和灵敏度。
在计算机科学领域,我提出了一种高效的图像识别算法,大幅提高了识别速度和准确性。
这些成果的取得,离不开团队成员的共同努力,也离不开我对知识的不断学习和对技术的不断探索。
四、经验教训及处理办法在工作中,我曾遇到过许多困难和挑战。
例如,在光电子技术研究中,我曾因为对器件性能的优化不当而导致实验失败。
面对这些挫折,我学会了冷静分析问题、寻找解决方案。
我深知,在科研领域,失败是常态,关键是要从失败中吸取教训,不断改进。
五、今后打算展望未来,我将继续深入研究光电子技术和计算机科学,努力在这两个领域取得更多的成果。
同时,我也将注重成果的转化和应用,为社会发展贡献自己的力量。
六、回顾工作,总结反思回顾过去的工作,我感慨万分。
我深知,自己的每一份成绩都离不开团队的支持和帮助。
同时,我也认识到,自己在科研工作中还存在许多不足,需要不断努力提高。
在此,我要感谢我的导师和同事,是他们给予了我宝贵的意见和建议,让我在工作中不断成长。
光电子技术月工作总结一、本月工作总结1、完成了什么工作:在本月中,我们团队在光电子技术领域取得了一系列成果。
我们成功研发出一种新型的光电子器件,并对其性能进行了详细的测试和评估。
同时,我们还参与了一项关于光电子材料的研究项目,对项目中遇到的问题进行了深入的分析和解决。
2、工作成果与质量:通过团队成员的不懈努力,我们在本月中取得了一定的成果。
我们的新型光电子器件已经成功地通过了初步的实验测试,结果显示该器件具有良好的性能和稳定性。
此外,我们在光电子材料研究项目中也有了重要的发现和进展,为项目的进一步推进打下了坚实的基础。
3、团队协作与沟通:在本月中,我们团队成员之间保持了良好的沟通和协作。
我们定期举行团队会议,分享各自的工作进展和遇到的问题,并积极探讨解决方案。
通过这种方式,我们能够及时解决问题,并确保项目的顺利进行。
二、下月工作计划1、继续推进光电子技术研发工作:在下个月中,我们将继续开展光电子技术研发工作,致力于提高光电子器件的性能和降低成本。
我们将重点光电子器件的材料选择、制造工艺和优化设计等方面,以实现更好的性能和更广泛的应用。
2、加强团队协作与沟通:我们将继续加强团队成员之间的沟通和协作,确保项目的顺利进行。
我们将定期举行团队会议,分享工作进展和遇到的问题,并积极探讨解决方案。
3、参加学术会议与培训:在下个月中,我们将参加相关的学术会议和培训活动,以了解最新的光电子技术研究和应用进展。
这将有助于我们团队成员提升自身技能和知识水平,为项目的顺利推进提供支持。
三、总结与展望通过本月的工作总结和下月的工作计划,我们可以看到我们在光电子技术领域取得了一定的成果,并将继续努力推进该领域的研究和应用。
我们相信在团队成员的共同努力下,我们能够取得更多的成果并为光电子技术的发展做出贡献。
光电子技术作为现代科学技术的重要分支,是利用光子与电子相互转化实现信息传输、处理和应用的技术。
随着科技的不断发展,光电子技术在通信、医疗、军事、环境监测等领域的应用越来越广泛,成为当今世界各国竞相研发的重点领域。
为了方便同学们复习,我们将网上课件得每一章后面得复习提要总结出来汇总,估计填空题与简答题90%会从这里出题。
这门考试考察范围非常之广,因此可以说下面得都就是重点。
当然,认为大题考得可能性比较大得有发光强度得参数得计算,异质p-n结得平衡态,电光延迟量得计算与半波电压得推导,电光调制中行波调制器得带宽,倍频匹配角得推导等等。
另有一份期中考试卷子供大家参考。
本份总结5,6,7章由李一伦同学编写,16,17,18,19由蔡海霞同学编写,,20,21,22由王力同学编写,23,24及作业题由刘远致同学编写,其余由钟宇君同学编写。
有疑问请大家指出、光电子技术总结第一章1、辐射度量定义、单位、辐射度量学得基本量?辐射度量学描述整个电磁波谱范围得电磁辐射,以辐射能量或辐射功率为基本量。
辐射能量得单位为焦耳,辐射功率得单位为瓦特、2、单色辐射度量定义及其与复色辐射度量得关系?任一光谱辐射度量Xe(λ)与其对应得复色辐射度量Xe之间通过积分关系连接:3、光视效能与光视效率得意义?人眼对不同波长得单位辐射通量得响应,称为光视效能,用K(l)表示,其最大值为Km=683(流明/瓦)(lm/W)。
归一化光视效能称为光视效率,记为V (l),显然,V (λ)= K(λ)/ Km4、光度量定义、单位、光度学得基本量?所谓光度量指描述人眼可见电磁波段范围得电磁辐射得量。
光度学中得基本量选为发光光强,其单位为坎德拉,简称坎,符号为Cd。
5、光度量与辐射度量间得转换?光度量与辐射度量之间通过光视效能联系起来。
6、一个发光强度单位得国际定义?一“坎德拉”定义为:点发光源向给定方向发出Hz或555nm得电磁辐射,其辐射强度为1/683W/Sr。
第二章1、人造光源得发光效率与理想光效?发光效率就是对人造光源而言得,指光源所发出得光通量与输入得功率之比、理想光效则表示可见光谱范围得辐射功率转换为光通量得效率、2、发射本领、吸收本领与基尔霍夫定律?辐射本领:描述物体热辐射能力,物体得辐射本领用它得光谱辐射出射度表示:吸收本领:描述物体吸收辐射得能力,定义为物体吸收得在λ到λ+dλ范围得辐射通量与入射得同一光谱范围得辐射通量之比:基尔霍夫定律:任何物体得发射本领与其吸收本领之比就是一个与物体性质无关得普适函数,这个普适函数只依赖l与T两个变量。
即:3、黑体概念、黑体辐射分布特点?黑体指吸收本领α(λ,T)恒为1得热辐射体。
黑体辐射性质:(1)单峰结构;(2)辐射能量随温度增加,存在关系Meb(T)=σT4;(3)峰值波长随温度升高蓝移,存在关系λmT=a=2898μm K。
4、热辐射体分类、色温与相关色温?热辐射体分类:分为黑体、灰体与选择辐射体色温:如果热辐射体得光色与温度为T得黑体得光色完全一样,则称该热辐射体得色温为T; 相关色温:如果热辐射体得光色与温度为T得黑体得光色最接近,则称T为该黑体得相关色温。
5、卤钨灯结构、卤钨循环原理及卤钨灯特点?在白炽灯中改充卤素元素气体,如Br2,I2等,卤素与钨反应:灯丝附近温度高,钨蒸汽压高,抑制钨蒸发。
在玻璃壳附近,温度较低,形成WX,阻止钨沉积在玻璃壳上而损耗。
所以,卤钨反应抑制了钨损耗,延长了钨丝得寿命。
与白炽灯比较,卤钨灯特点:(1)体积小;(2)光通量稳定。
(3)光效率高,20-30流明/瓦;(4)色温高,达3300K;(5)寿命长。
6、标准照明体、标准光源、A、B、C标准照明体?标准照明体指特定得光谱功率分布。
标准光源指实现标准照明体得发光源。
标准照明体A:温度为2856K得黑体所发出得光谱标准照明体B:相关色温约为4874K得直射阳光得光谱标准照明体C:相关色温为6774K得平均日光得光谱7、气体放电发光得工作原理、初始电子得发射方式、弧光与辉光放电?气体放电指电流通过气体媒质时产生得放电现象。
其原理为阴极产生初始电子,然后初始电子加速与气体分子碰撞,能量传给气体分子,使其激发、跃迁到高能级。
然后受激发分子返回基态时,发射光子,即发光、阴极发射方式主要有三种:热电子发射、正离子轰击发射与场致发射弧光放电:热电子发射就是弧光放电得主要形式之一。
加热阴极以后,部分电子得到足够能量,克服金属得逸出功,逸出金属表面。
辉光放电:正离子轰击就是辉光放电得主要方式,即利用高动能得正离子轰击阴极,使阴极发射电子8、气体放电光源得优点及放电伏安特性?气体放电光源得优点:(1)可获得高色温,不像热辐射光源色温受灯丝熔点限制、(2)辐射光谱可选择性好,只要选择适当得发光材料即可;(3)发光效率远比热辐射得高;(4)寿命长,寿命期内光通量稳定。
气体放电伏安特性:9、直流、低频与高频放电灯得稳流方式?直流供电用电组稳流、低频交流供电用电感、高频交流用电容稳流第三章1、低气压气体放电灯得光谱特点?常见低气压灯?低气压气体放电灯:气压在乇得气体光源。
其光谱特点就是表现为工作原子或分子得发射谱线,即线状光谱,带有明显得特征颜色,显色性不好。
常见低气压灯:低压汞灯、低压钠灯、氢灯、氪灯、氢弧灯、原子光谱灯等。
2、高气压气体放电灯得光谱特点?自吸收效应增强?常见高气压灯?脉冲氙灯得特点?高气压气体放电光源:气压大于一个大气,其光谱特征为工作气体得原子或分子谱线展宽,并迭加在较强得连续背景光谱上。
显色性较好。
通常发光效率随压力增加而提高。
自吸收增强:在光源中,孤层处于基态得同类原子较多,这些低能态同类原子能够通过吸收高能态原子发射出来得光产生吸收光谱。
光谱中谱线自吸收得程度,与原子蒸汽云厚度有关,孤层越厚,孤焰中被测元素原子浓度越大,自吸收现象越强。
会使发射光谱强度减弱,形成双线结构。
常见高气压灯:高压汞灯、超高压汞灯、金属卤化物灯、高压钠灯与脉冲氙灯等。
脉冲氙灯脉冲放电可获得短脉冲、高通量与高亮度。
其工作原理为利用电容先将能量存起来,然后,通过触发,使氙灯瞬间放电,电容上得储能瞬间释放给氙灯,发出高亮度得光、3、光源得显色性与显色指数?CIE规定用普朗克辐射体或标准照明体D(高色温标准照明体)作参考照明,并将其显色指数定义为100、规定3000K色温得标准荧光灯得显色指数为50。
定义标准颜色样品在参照光源与待测光源照明下得色差为 E,待测光源对该颜色样品得显色指数称为特殊显色指数,记为Ri,计算公式为:4、受激吸收与发射、自发发射?原子从低能态跃迁到高能态,必须吸收光子,这称为受激吸收,而处于高能级得原子会随机发射出光子而回到低能态,这称为自发辐射。
处于高能态得原子,在一个与发射光子能量相同得光子得作用下,辐射出与作用光子相同状态得光子而回到低能态,这种辐射称为受激辐射。
5、实现受激辐射放大得必要条件?对简并度为1,即g1=g2=1得原子体系,必须实现粒子布居数反转。
这就是实现受激辐射放大得必要条件。
6、粒子数反转与能级结构?二能级体系不可能实现粒子数反转,至少要三能级体系,并有一个亚稳激发态存在。
粒子数反转在亚稳激发态与比其低得能态间实现。
7、光学正反馈、放大与泵浦阈值?在激光器中通过谐振腔来实现光学正反馈、M1为全反射镜,M2为高反射低透射耦合输出镜。
光在腔内往反一次仅输出一部分,当输出加损耗与增益达到平衡时,激光器就输出稳定得光束。
泵浦阈值:刚好能使激光器维持稳定输出得最小泵浦功率、第四章1、产生激光得充要条件?(1)必要条件:至少为三能级体系,能够实现粒子数反转。
(2)充分条件:光学正反馈与大于阈值得泵浦功率。
2、激光得纵、横模?如何选择纵、横模?横模指光束横截面上得能量分布、纵模指激光器振荡得一个频率或该频率电磁波在谐振腔内形成得驻波得能量分布模式。
它就是由于谐振腔得选频作用引起得。
出现高阶横模通常就是因为激光器得增益太高,所以可以通过降低增益或增加损耗实现单横模运转。
常用在激光器中设置小孔,增加高阶横模得损耗,而使高阶横模得到抑制。
实现选横模。
多纵模就是由于激光增益带宽太宽引起得,所以通过限制纵模得增益来抑制不需要得纵模。
常用得方法就是使用输出标准具代替通常得耦合输出镜,标准具器作窄带滤光片得作用,可以只让某一单一纵模运转,而抑制其它纵模。
3、红宝石激光器得能级结构、泵浦方式,工作特性,偏振特性,输出波长?能级结构:三能级结构泵浦方式:光泵浦,由于吸收峰在蓝、绿区,用脉冲氙灯泵浦,光谱匹配较好。
工作特性:低重复率使用时不需要冷却,自然散热。
较高重复率使用时,灯与激光棒都需要水冷。
为了提高泵浦效率,通常需要椭圆聚光腔,灯与激光棒分别位于椭圆腔得焦线上。
若需大功率,多灯泵浦,可用双椭圆腔。
偏振特性:若激光不就是沿光轴方向,则输出为线偏振,垂直光轴,O光。
输出波长:69434、Y AG激光器得能级结构、泵浦方式,工作特性,偏振特性,输出波长?工作物质:YAG=Y3Al5O12+1、0—1。
2%Nd2O3(原子百分比)能级结构:Nd3+得四能级泵浦方式:吸收光谱在近红外波段,通常用氪灯泵浦,并用椭圆聚光腔提高泵浦效率、工作特性:由于Nd:YAG得阈值低,冲放电快,所以可以高重复率调Q运转,并使用预燃电路,使氪灯处于点燃装态,免去高压触发、可以延长灯得寿命。
输出波长:1.064um5、钕玻璃激光器得能级结构、泵浦方式,工作特性,偏振特性,输出波长?工作物质:各向同性玻璃+Nd 2O 3 (1—5%重量比)能级结构: N d3+得四能级泵浦:氪灯输出波长:最强辐射1.0627微米6、氦—氖激光器得能级结构,泵浦方式工作特性,偏振特性,输出波长?工作物质:氦气(~1乇)+氖气(0、1乇)混合气体激活介质:氖原子能级结构:四能级系统 发射波长:3.39mm(a),0、6328 μm(b) 1.15 μm(c)。
其中3。
39μm 得增益最高,通常用玻璃窗抑制3、39μm 发射或加轴向非均匀磁场。
泵浦:气体辉光放电激励,氦原子共振能量转移、第五讲1、氦-氖激光器得工作物质、增益介质、泵浦方式、发射波长及其选择,谐振腔结构,稳频,偏振性?工作物质:氦气(~1乇)+氖气(0。
1乇)混合气体增益介质:氖原子泵浦方式:气体辉光放电激励,氦原子共振能量转移、发射波长:3.39mm(a),0。
6328 mm(b)1。
15 μm(c)。
其中3、39μm 得增益最高,通常用玻璃窗抑制3、39mm 发射或加轴向非均匀磁场。
我们在实验室瞧见得红光激光器,大多都就是氦氖激光器,工作波长为632.8纳米谐振腔有三种结构:内腔式、外腔式与半内腔式、主要用于小功率短腔结构。
特点:使用方便,输出激光为非偏振。
玻璃管两端用布儒斯特窗玻璃封装,谐振腔得两端镜外加,可以独立调节。
特点:输出线偏振光,功率大,但需要经常维护。
内腔式He-Ne 激光器外腔式He-Ne 激光器 半内腔式He-Ne 激光器谐振腔得一个端镜与玻璃壳焊接在一起,而另一个端镜可自由调节、特点:输出线偏振较好,适合中等功率,维护较容易、稳频:通常控制腔得几何长度、腔长得补偿:利用压电陶瓷控制腔得全反射端镜微位移。