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文档简介
光电子技术基础与应用习题答案物理与微电子科学学院SchoolofPhysicsandMicroelectronicsScience光电子技术基础与应用习题答案课件第1页第1页第五章光调制技术—光信息系统信号加载与控制(八、九、十讲)
第七章光电显示技术(十三、十四、十五讲)
第九章光盘与光存放技术(二十、二十一、二十二讲)第八章光通信无源器件技术(十六、十七、十八、十九讲)第一章绪论(一讲)
1第二章光学基础知识与光场传输规律(二讲)
2第三章激光原理与技术(三、四、五讲)
3第四章光波导技术基础(六、七讲)
4第一讲
讲授内容第十章表面等离子体共振现象与应用探究(二十三讲)
5第六章光电探测技术(十一、十二讲)
678910第十一章连续可调太赫兹超常材料宽带低损超吸收器(二十四讲)
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光电子技术基础与应用习题答案课件第2页第2页光电子器件按功效分为哪几类?每类大致包含哪些器件?谈谈你对光电子技术了解。谈谈光电子技术各个发展时期情况。举出几个你所知道光电子技术应用实例。据你了解,继阴极射线管显示(CRT)之后,哪几类光电显示器件代表技术有可能发展成为未来显示技术主体?第一章习题(1)光电子技术基础与应用习题答案课件第3页第3页光电子器件按功效分为哪几类?每类大致包含哪些器件?第一章习题答案(1)光电子技术基础与应用习题答案课件第4页第4页谈谈你对光电子技术了解。第一章习题答案(2)光电子技术基础与应用习题答案课件第5页第5页第五章光调制技术—光信息系统信号加载与控制(八、九、十讲)
第七章光电显示技术(十三、十四、十五讲)
第九章光盘与光存放技术(二十、二十一、二十二讲)第八章光通信无源器件技术(十六、十七、十八、十九讲)第一章绪论(一讲)
1第二章光学基础知识与光场传输规律(二讲)2第三章激光原理与技术(三、四、五讲)
3第四章光波导技术基础(六、七讲)
4第二讲
讲授内容第十章表面等离子体共振现象与应用探究(二十三讲)
5第六章光电探测技术(十一、十二讲)
678910第十一章连续可调太赫兹超常材料宽带低损超吸收器(二十四讲)
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光电子技术基础与应用习题答案课件第6页第6页第二章习题(1)填空题:光基本属性是
,光粒子性经典现象有
、
以及
、
等。光波动性经典表示有
、
、
等。两束光相干条件是
、
、
,最经典干涉装置有
、
。两束光相长干涉条件是
。两列平面简谐波振幅分别为E01、E02,位相差为
,则其相干涉光强为
,两列波干涉相长条件为
。
波长
光经过孔径D小孔在焦距f处衍射爱里斑半径为
。在玻璃(
r=2.25,
r=1)上涂一个透明介质膜以消除红外线(
=0.75m)反射。求该介质膜应有介电常数及厚度。如紫外线(
=0.42
m)垂直照射至涂有该介质膜玻璃上,反射功率占入射功率百分之多少?有两个含有共轭复幅值单色波,含有相同频率,其幅值分别为U(r)及U*(r)。比较它们强度、波前和波前法线。以平面波U(r)=Aexp[-jk(x+y)/]与球面波U(r)=(A/r)exp[-jkr]为例。光电子技术基础与应用习题答案课件第7页第7页光束垂直投射在无限大不透明屏环状小孔(半径为a和b,a>>b)上,发生夫琅和费衍射,求光强度dI角分布。一束波长为0.5
m光波以45°角从空气入射到电极化率为2+j0.6介质面上,求此光波在介质中方向(折射角)。光波在介质中衰减系数。输出波长为
=632.8nmHe-Ne激光器中反射镜是在玻璃上交替涂覆ZnS和ThF2形成,这两种材料折射率系数分别为1.5和2.5。问最少涂覆多少个双层才能使镜面反射系数大于99.5%?有m个相距为d平行反射平面。一束光以倾角投射至反射面。设每一反射平面仅反射一小部分光,大部分光仅透射过去;又设各层反射波幅值相等。证实当sin
=
/2d时,合成反射波强度抵达最大值,这一角度
称为Bragg角。从麦克斯韦通式(2-28)出发,推导波动方程(2-44)。第二章习题(2)光电子技术基础与应用习题答案课件第8页第8页第二章习题答案(1)填空题:光电子技术基础与应用习题答案课件第9页第9页第二章习题答案(2)光电子技术基础与应用习题答案课件第10页第10页第二章习题答案(3)输出波长为
=632.8nmHe-Ne激光器中反射镜是在玻璃上交替涂覆ZnS和ThF2形成,这两种材料折射率系数分别为1.5和2.5。问最少涂覆多少个双层才能使镜面反射系数大于99.5%?光电子技术基础与应用习题答案课件第11页第11页第五章光调制技术—光信息系统信号加载与控制(八、九、十讲)
第七章光电显示技术(十三、十四、十五讲)
第九章光盘与光存放技术(二十、二十一、二十二讲)第八章光通信无源器件技术(十六、十七、十八、十九讲)第一章绪论(一讲)1第二章光学基础知识与光场传输规律(二讲)
2第三章激光原理与技术(三、四、五讲)3第四章光波导技术基础(六、七讲)
4第三、四、五讲
讲授内容第十章表面等离子体共振现象与应用探究(二十三讲)
5第六章光电探测技术(十一、十二讲)
678910第十一章连续可调太赫兹超常材料宽带低损超吸收器(二十四讲)
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光电子技术基础与应用习题答案课件第12页第12页填空最早电光源是
,最早激光器是
年由
国
制作
。光在各向同性介质中传输时,复极化率实部表示
与频率关系,虚部表示
与频率关系。激光器基本结构包含
、
、
。激光产生充分条件是
、
,必要条件包含
、
。今有一个球面激光腔r1=1.5m,r2=-1m,L=80cm,它属于
腔。
试简单说明以下光电子学术语科学含义:受激辐射谱线多普勒加宽谱线自然加宽光放大第三章习题(1)光电子技术基础与应用习题答案课件第13页第13页计算与推导
=0.5m时,什么温度下自发辐射率与受激辐射率相等?T=300K时,什么波长下自发辐射率与受激辐射率相等?He-Ne激光器反射镜间距为0.2m,求最靠近632.8nm跃迁谱线中心纵模阶数、纵模频率间隔。假如增益曲线宽度为1.5
109Hz,则可能引发纵模总数是多少?红宝石激光器工作物质有特征:N2-N1=5107/cm3、300K处,
1/g(
0)=21011Hz,
s=310-3s,
=4.3261014Hz,n=1.78,求其在中心频率处增益系数G(
)。一维电子振荡器在电场E(t)作用下运动方程如式(3-2),推导简谐电场与简谐振子条件下,复极化率表示式。第三章习题(2)光电子技术基础与应用习题答案课件第14页第14页第三章习题(3)简述题简述激光特点。分析单色辐射场与连续辐射场与粒子体系相互作用情况。试推导爱因斯坦关系式。为何二能级系统不能产生激光?以一个三能级原子系统为例,说明激光器基本组成和产生激光基本原理。分析四能级与三能级激光器相比所含有优点。分析激光产生条件。简述光谱线展宽分类,每类特点与光谱线线型函数类型。简述光与物质非共振与共振相互作用过程对介电常数影响。激光器按激光工作介质来划分可分为几类?各举出一个经典激光器,并给出其经典波长、转换效率、经典优点。光电子技术基础与应用习题答案课件第15页第15页第三章习题(4)简述题分析同质结半导体激光器与发光二极管区分与联络。简述尖峰振荡效应过程。激光调Q技术与锁模技术脉宽分别在哪个量级?常见调Q方法有哪几个?分别简述之。分别简述几个常见锁模实现方法。激光选模技术分哪几大类?简述量子阱LD与其它类型LD相比有何特点。光电子技术基础与应用习题答案课件第16页第16页第三章习题答案(1)光电子技术基础与应用习题答案课件第17页第17页第三章复习思索题(2)光电子技术基础与应用习题答案课件第18页第18页第三章复习思索题(3)试简单说明以下光电子学术语科学含义:光电子技术基础与应用习题答案课件第19页第19页第三章习题答案(4)光电子技术基础与应用习题答案课件第20页第20页第三章复习思索题(5)光电子技术基础与应用习题答案课件第21页第21页第三章复习思索题(6)简述题光电子技术基础与应用习题答案课件第22页第22页第三章复习思索题(7)简述题(5)以一个三能级原子系统为例,说明激光器基本组成和产生激光基本原理。光电子技术基础与应用习题答案课件第23页第23页第三章复习思索题(8)简述题(5)以一个三能级原子系统为例,说明激光器基本组成和产生激光基本原理。光电子技术基础与应用习题答案课件第24页第24页第三章复习思索题(9)简述题光电子技术基础与应用习题答案课件第25页第25页第三章复习思索题(10)简述题(7)分析激光产生条件。光电子技术基础与应用习题答案课件第26页第26页第三章复习思索题(11)简述题(7)分析激光产生条件。光电子技术基础与应用习题答案课件第27页第27页第三章复习思索题(12)简述题光电子技术基础与应用习题答案课件第28页第28页第三章复习思索题(13)简述题(8)简述光谱线展宽分类,每类特点与光谱线线型函数类型。光电子技术基础与应用习题答案课件第29页第29页第三章复习思索题(14)简述题(8)简述光谱线展宽分类,每类特点与光谱线线型函数类型。光电子技术基础与应用习题答案课件第30页第30页第三章复习思索题(15)简述题光电子技术基础与应用习题答案课件第31页第31页第三章复习思索题(16)简述题(10)激光器按激光工作介质来划分可分为几类?各举出一个经典激光器,并给出其经典波长、转换效率、经典优点。光电子技术基础与应用习题答案课件第32页第32页第三章复习思索题(17)简述题(10)激光器按激光工作介质来划分可分为几类?各举出一个经典激光器,并给出其经典波长、转换效率、经典优点。光电子技术基础与应用习题答案课件第33页第33页第三章复习思索题(18)简述题(10)激光器按激光工作介质来划分可分为几类?各举出一个经典激光器,并给出其经典波长、转换效率、经典优点。光电子技术基础与应用习题答案课件第34页第34页第三章复习思索题(19)简述题光电子技术基础与应用习题答案课件第35页第35页第三章复习思索题(20)简述题光电子技术基础与应用习题答案课件第36页第36页第三章复习思索题(21)简述题(12)简述尖峰振荡效应过程。光电子技术基础与应用习题答案课件第37页第37页第三章复习思索题(22)简述题光电子技术基础与应用习题答案课件第38页第38页第三章复习思索题(23)简述题光电子技术基础与应用习题答案课件第39页第39页第三章复习思索题(24)简述题(14)常见调Q方法有哪几个?分别简述之。光电子技术基础与应用习题答案课件第40页第40页第三章复习思索题(25)简述题光电子技术基础与应用习题答案课件第41页第41页第三章复习思索题(26)简述题光电子技术基础与应用习题答案课件第42页第42页第三章复习思索题(27)简述题光电子技术基础与应用习题答案课件第43页第43页第五章光调制技术—光信息系统信号加载与控制(八、九、十讲)
第七章光电显示技术(十三、十四、十五讲)
第九章光盘与光存放技术(二十、二十一、二十二讲)第八章光通信无源器件技术(十六、十七、十八、十九讲)第一章绪论(一讲)1第二章光学基础知识与光场传输规律(二讲)
2第三章激光原理与技术(三、四、五讲)3第四章光波导技术基础(六、七讲)4第六、七讲
讲授内容第十章表面等离子体共振现象与应用探究(二十三讲)
5第六章光电探测技术(十一、十二讲)
678910第十一章连续可调太赫兹超常材料宽带低损超吸收器(二十四讲)
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光电子技术基础与应用习题答案课件第44页第44页某光纤传输波段为0.8~0.9
m。若每一路电话带宽为4KHz,每套彩电节目带宽10MHz,则该光纤理论上可传送多少路电话或多少套彩电节目?什么是光波导?平面介质光波导中几类模式各有何特点?几何光学和物理光学在分析平面介质光波导中光传输时各自出发点是什么?推导三层平板波导TM模本征方程。推导四层平板波导TE模场分布表示式及其本征方程。(设厚衬底层2上生长波导层1,1上覆缓冲层3,这一结构置于空气层4中,且n1>n2>n3>n4)。
第四章习题(1)xyOn3n1n2stn4
光电子技术基础与应用习题答案课件第45页第45页光纤基本结构是什么?单独纤芯可否作为光波导?包层作用是什么?光纤传输光基本原理是什么?什么是传输模、辐射模和消逝模?设有一平面介质波导,各层折射率分别为n1=2,21,n2=2.1,n3=1,波导层厚度d=4.6m。若总反射相移为3/2
,则当入射光波长为1.31m时,波导中能传输模式总数是多少?要想传输单模,波导厚度应怎样设计?若要传输入射激光,重复①、②计算。波长1.3m光射入单模阶跃折射率光纤,其芯区与包层折射率分别为n1=1.52,n2=1.42,若将其置于空气(折射率为1)中,则其数值孔径、最大入射角及芯径分别为多少?若将其置于水(折射率为1.33)中呢?第四章习题(2)光电子技术基础与应用习题答案课件第46页第46页波长1.55m光从空气中射入纤芯直径8m、纤芯折射率为n1=1.458单模阶跃折射率光纤中,求,若包层折射率为n2=1.448,求其数值孔径与最大入射角。包层折射率应在何范围方能维持单模传输?包层折射率为n2=1.453时模式有效折射率。
将50W光功率注入到500米长光纤中,若末端收到功率为38W,则每公里光纤损耗为多少dB/km?若光纤长5千米,则输出光功率为多少?
第四章习题(3)光电子技术基础与应用习题答案课件第47页第47页第四章习题(4)设计一个小型光纤通信系统,用LED光源,
0=0.85m,
0=40nm,多模光纤n1=1.5,
=0.01,材料色散dn1/d
0=3105m-1,d2n1/d
02=31010m-2若探测器最小可探测功率Pmin=510-4mW,光源功率P=1mW,光纤传输损耗为2dB/km(用dB表示光纤损耗
=10lg输出功率/输入功率),输入输出耦合损耗共5dB,试求损耗限制最大传输距离Lmax。若采取阶跃折射率光纤,试计算因为材料色散与模间色散引发脉冲展宽。若传输脉冲速率为10Mbit/s,求色散限制最大传输距离Lmax。若采取平方律折射率渐变光纤(
=2),重复(2)计算,并比较结果。试简单分析光纤通信与其它通信方式相比优点和特点,并分析玻璃光纤色散与吸收损耗,说明光纤通信使用波长范围和使用光源。分析光孤子形成机理。光电子技术基础与应用习题答案课件第48页第48页第四章习题答案(1)某光纤传输波段为0.8~0.9
m。若每一路电话带宽为4KHz,每套彩电节目带宽10MHz,则该光纤理论上可传送多少路电话或多少套彩电节目?
光电子技术基础与应用习题答案课件第49页第49页第四章习题答案(2)什么是光波导?平面介质光波导中几类模式各有何特点?
光电子技术基础与应用习题答案课件第50页第50页第四章习题答案(3)什么是光波导?平面介质光波导中几类模式各有何特点?光电子技术基础与应用习题答案课件第51页第51页第四章习题答案(4)几何光学和物理光学在分析平面介质光波导中光传输时各自出发点是什么?光电子技术基础与应用习题答案课件第52页第52页推导三层平板波导TM模本征方程(解法一)。
第四章习题答案(5)设三层平板波导材料为各项均匀同性介质,依据赫姆霍兹方程,有因为在y方向上无限制,由麦克斯韦方程,解上述方程,因为只考虑TM波,∴只考虑
∵TM波中Hz=0,得Hx=0,∴对TM波,只需求解此为TE模本征方程。光电子技术基础与应用习题答案课件第53页第53页第四章习题答案(6)推导三层平板波导TM模本征方程(解法二)。光电子技术基础与应用习题答案课件第54页第54页第四章习题答案(7)推导三层平板波导TM模本征方程(解法二)。光电子技术基础与应用习题答案课件第55页第55页第四章习题答案(8)推导四层平板波导TE模场分布表示式及其本征方程。(设厚衬底层2上生长波导层1,1上覆缓冲层3,这一结构置于空气层4中,且n1>n2>n3>n4)。
xyOn3n1n2stn4
解:推导过程类似于三层平板波导;考虑TE模场,
∴只需解方程:光电子技术基础与应用习题答案课件第56页第56页第四章习题答案(9)光纤基本结构是什么?单独纤芯可否作为光波导?包层作用是什么?光纤传输光基本原理是什么?什么是传输模、辐射模和消逝模?光电子技术基础与应用习题答案课件第57页第57页第四章习题答案(10)光纤基本结构是什么?单独纤芯可否作为光波导?包层作用是什么?光纤传输光基本原理是什么?什么是传输模、辐射模和消逝模?光电子技术基础与应用习题答案课件第58页第58页第四章习题答案(11)光纤基本结构是什么?单独纤芯可否作为光波导?包层作用是什么?光纤传输光基本原理是什么?什么是传输模、辐射模和消逝模?光电子技术基础与应用习题答案课件第59页第59页第四章习题答案(12)设有一平面介质波导,各层折射率分别为n1=2,21,n2=2.1,n3=1,波导层厚度d=4.6m。若总反射相移为3/2
,则当入射光波长为1.31m时,波导中能传输模式总数是多少?要想传输单模,波导厚度应怎样设计?若要传输入射激光,重复①、②计算。光电子技术基础与应用习题答案课件第60页第60页第四章习题答案(13)设有一平面介质波导,各层折射率分别为n1=2,21,n2=2.1,n3=1,波导层厚度d=4.6m。若总反射相移为3/2
,则当入射光波长为1.31m时,波导中能传输模式总数是多少?要想传输单模,波导厚度应怎样设计?若要传输入射激光,重复①、②计算。光电子技术基础与应用习题答案课件第61页第61页第四章习题答案(14)波长1.3m光射入单模阶跃折射率光纤,其芯区与包层折射率分别为n1=1.52,n2=1.42,若将其置于空气(n=1)中,则其数值孔径、最大入射角及芯径分别为多少?若将其置于水(折射率为1.33)中呢?光电子技术基础与应用习题答案课件第62页第62页第四章习题答案(15)光电子技术基础与应用习题答案课件第63页第63页第四章习题答案(16)光电子技术基础与应用习题答案课件第64页第64页设计一个小型光纤通信系统,用LED光源,
0=0.85m,
0=40nm,多模光纤n1=1.5,
=0.01,材料色散dn1/d
0=3105m-1,d2n1/d
02=31010m-2若探测器最小可探测功率Pmin=510-4mW,光源功率P=1mW,光纤传输损耗为2dB/km(用dB表示光纤损耗
=10lg输出功率/输入功率),输入输出耦合损耗共5dB,试求损耗限制最大传输距离Lmax。若采取阶跃折射率光纤,试计算因为材料色散与模间色散引发脉冲展宽。若传输脉冲速率为10Mbit/s,求色散限制最大传输距离Lmax。若采取平方律折射率渐变光纤(
=2),重复(2)计算,并比较结果。第四章习题答案(17)光电子技术基础与应用习题答案课件第65页第65页第四章习题答案(18)设计一个小型光纤通信系统,用LED光源,
0=0.85m,
0=40nm,多模光纤n1=1.5,
=0.01,材料色散dn1/d
0=3105m-1,d2n1/d
02=31010m-2若探测器最小可探测功率Pmin=510-4mW,光源功率P=1mW,光纤传输损耗为2dB/km(用dB表示光纤损耗
=10lg输出功率/输入功率),输入输出耦合损耗共5dB,试求损耗限制最大传输距离Lmax。若采取阶跃折射率光纤,试计算因为材料色散与模间色散引发脉冲展宽。若传输脉冲速率为10Mbit/s,求色散限制最大传输距离Lmax。若采取平方律折射率渐变光纤(
=2),重复(2)计算,并比较结果。光电子技术基础与应用习题答案课件第66页第66页第四章习题答案(19)设计一个小型光纤通信系统,用LED光源,
0=0.85m,
0=40nm,多模光纤n1=1.5,
=0.01,材料色散dn1/d
0=3105m-1,d2n1/d
02=31010m-2若探测器最小可探测功率Pmin=510-4mW,光源功率P=1mW,光纤传输损耗为2dB/km(用dB表示光纤损耗
=10lg输出功率/输入功率),输入输出耦合损耗共5dB,试求损耗限制最大传输距离Lmax。若采取阶跃折射率光纤,试计算因为材料色散与模间色散引发脉冲展宽。若传输脉冲速率为10Mbit/s,求色散限制最大传输距离Lmax。若采取平方律折射率渐变光纤(
=2),重复(2)计算,并比较结果。光电子技术基础与应用习题答案课件第67页第67页第四章习题答案(20)试简单分析光纤通信与其它通信方式相比优点和特点,并分析玻璃光纤色散与吸收损耗,说明光纤通信使用波长范围和使用光源。光电子技术基础与应用习题答案课件第68页第68页第四章习题答案(16)分析光孤子形成机理。答:光纤中光孤子产生激励是光纤色散与光纤自相位调制两种原因制约结果。色散效应使一个脉冲波形散开,使波形不一样频率分量传输速度不一样。利用光纤非线性光学特征,也可产生脉冲畸变,它可使脉冲前沿变慢,后沿变快。这么,当光纤折射率非线性和群速负色散特征共同作用时,光脉冲在传输过程中可不发生能畸变,或脉冲形状随传输距离周期性改变,形成光学孤子,简称光孤子。光电子技术基础与应用习题答案课件第69页第69页第五章光调制技术—光信息系统信号加载与控制(八、九、十讲)
第七章光电显示技术(十三、十四、十五讲)
第九章光盘与光存放技术(二十、二十一、二十二讲)第八章光通信无源器件技术(十六、十七、十八、十九讲)第一章绪论(一讲)1第二章光学基础知识与光场传输规律(二讲)
2第三章激光原理与技术(三、四、五讲)3第四章光波导技术基础(六、七讲)
4第八、九、十讲
讲授内容第十章表面等离子体共振现象与应用探究(二十三讲)
5第六章光电探测技术(十一、十二讲)
678910第十一章连续可调太赫兹超常材料宽带低损超吸收器(二十四讲)
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光电子技术基础与应用习题答案课件第70页第70页对光进行外调制有些什么经典方式?高级晶族、中级晶族、低级晶族折射率椭球各有何特点?什么叫双折射现象?怎样确定单轴与双轴晶体光轴?说明波矢图、折射率图及折射率椭球之间区分;简述折射率椭球性质。给定折射率椭球和光波波矢方向,怎样确定主折射率方向?画出正单轴晶体在不一样界面与光轴取向关系下双折射情况示意图。正单轴晶体折射率no,ne
大小关系怎样?写出其折射率椭球表示式,并画出正单轴晶体波矢面截面图。简述电光衍射与声光衍射发生物理机制。简述磁光偏转与天然双折射之间区分。什么叫声光调制?分哪几个类型?其判据是什么?试设计一个磁光大电流测试仪,说明其工作原理,并画出其原理图。第五章习题(1)光电子技术基础与应用习题答案课件第71页第71页第五章习题(2)用镜面反射模型分析形成声光布拉格衍射条件。若给KDP晶体加以x
向电场,试求其折射率椭球表示式。要想用KDP晶体做成z向加电场,x
向偏振光沿y
向传输横向电光强度调制器,推导折射率椭球表示式及输出光强表示式,画出调制器原理图,说明调制原理,并画出其调制特征曲线。某晶体在550nm时,无外场时主折射率为1.58,求其半波电压。一个喇曼-奈斯声光调制器衍射晶体折射率为n=1.46,声波速度,频率为,光波波长,证实最大声光耦合长度为:,并求该晶体最大声光耦合长度。有一声光偏转器,以重火石玻璃为声光介质,声波中心频率为100MHz,带宽是40MHz,入射光束直径是1cm,查得声速为,求偏转器偏转时间和分辨点数N。光电子技术基础与应用习题答案课件第72页第72页对光进行外调制有些什么经典方式?第五章习题答案(1)光电子技术基础与应用习题答案课件第73页第73页第五章习题答案(1)什么叫双折射现象?怎样确定单轴与双轴晶体光轴?光电子技术基础与应用习题答案课件第74页第74页简述电光衍射与声光衍射发生物理机制。第五章习题答案(2)光电子技术基础与应用习题答案课件第75页第75页简述磁光偏转与天然双折射之间区分。第五章习题答案(3)光电子技术基础与应用习题答案课件第76页第76页什么叫声光调制?分哪几个类型?其判据是什么?第五章习题答案(4)光电子技术基础与应用习题答案课件第77页第77页第五章光调制技术—光信息系统信号加载与控制(八、九、十讲)
第七章光电显示技术(十三、十四、十五讲)
第九章光盘与光存放技术(二十、二十一、二十二讲)第八章光通信无源器件技术(十六、十七、十八、十九讲)第一章绪论(一讲)1第二章光学基础知识与光场传输规律(二讲)
2第三章激光原理与技术(三、四、五讲)3第四章光波导技术基础(六、七讲)
4第十一、十二讲
讲授内容第十章表面等离子体共振现象与应用探究(二十三讲)
5第六章光电探测技术(十一、十二讲)678910第十一章连续可调太赫兹超常材料宽带低损超吸收器(二十四讲)
11
光电子技术基础与应用习题答案课件第78页第78页列出光探测器基本参数并说明其含义。光探测器物理效应中主要有哪几类?每类有哪些经典效应?比较光子探测器和光热探测器在作用机理、性能及应用特点等方面差异。总结选取光探测器普通标准。比较直接探测和外差探测技术应用特点。说明内光电效应与外光电效应差异。说明光电倍增管基本组成及其作用。最早光电探测器是哪年谁制作什么探测器?PIN光电二极管,受波长为1.55
m
6×1012
个光子照射,其间输出端产生2×1012
个光子。计算量子效率和响应度。光电导探测器在T=77K工作,此时材料暗电阻R=1M,光电流为10e-9A,探测系统频带为100MHz。计算负载电阻为100K,1M和50M,20M时SNR。这些结果说明了什么?
第六章习题(1)光电子技术基础与应用习题答案课件第79页第79页列出光探测器基本参数并说明其含义。第六章习题答案(1)光电子技术基础与应用习题答案课件第80页第80页列出光探测器基本参数并说明其含义。第六章习题答案(2)光电子技术基础与应用习题答案课件第81页第81页列出光探测器基本参数并说明其含义。第六章习题答案(3)光电子技术基础与应用习题答案课件第82页第82页光探测器物理效应中主要有哪几类?每类有哪些经典效应?第六章习题答案(4)光电子技术基础与应用习题答案课件第83页第83页光探测器物理效应中主要有哪几类?每类有哪些经典效应?第六章习题答案(5)光电子技术基础与应用习题答案课件第84页第84页说明内光电效应与外光电效应差异。第六章习题答案(6)光电子技术基础与应用习题答案课件第85页第85页说明光电倍增管基本组成及其作用。第六章习题答案(7)光电子技术基础与应用习题答案课件第86页第86页说明光电倍增管基本组
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