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現(xiàn)代光電子技術(shù)
本書(shū)共8章,內(nèi)容包括從光量子到光電子、激光技術(shù)、激光光纖通信、調(diào)制技術(shù)、光電探測(cè)技術(shù)、光伏技術(shù)、激光應(yīng)用技術(shù)、集成電路技術(shù). 書(shū)中詳盡地描述了現(xiàn)代光電子技術(shù)的理論基礎(chǔ)與相關(guān)成果,并在每章設(shè)置了計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和拓展性內(nèi)容.
本書(shū)可作為電子科學(xué)與技術(shù)、光信息科學(xué)與技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)高年級(jí)本科生和研究生的教材,也可供相關(guān)技術(shù)人員閱讀參考.
現(xiàn)代光電子技術(shù)是現(xiàn)代技術(shù)的核心,已成為世界各國(guó)紛紛搶占的科技制高點(diǎn). 本書(shū)從熱輻射光量子理論出發(fā),引入激光原理及其應(yīng)用技術(shù)、激光光纖通信、電光調(diào)制、磁光調(diào)制、聲光調(diào)制、光電探測(cè)器件、光伏技術(shù)、集成電路技術(shù)等,全方位、較深入地介紹光電子技術(shù)的發(fā)展歷程和當(dāng)前進(jìn)展,期望對(duì)讀者在相關(guān)專(zhuān)業(yè)的學(xué)習(xí)上有所幫助.
本書(shū)共8章,內(nèi)容包括從光量子到光電子、激光技術(shù)、激光光纖通信、調(diào)制技術(shù)、光電探測(cè)技術(shù)、光伏技術(shù)、激光應(yīng)用技術(shù)、集成電路技術(shù), 概括了現(xiàn)代光電子發(fā)展的基礎(chǔ)理論和重要技術(shù). 在光纖通信方面,特別是光子晶體光纖方面,本書(shū)將讀者引向超高負(fù)色散系數(shù)的研究領(lǐng)域; 在光電探測(cè)方面,引入發(fā)明專(zhuān)利,引導(dǎo)讀者走向?qū)I(yè)水準(zhǔn)的光電子技術(shù);在激光應(yīng)用方面,引入干涉型、 衍射型、偏振型激光測(cè)試技術(shù),為讀者理解集成電路及其相關(guān)技術(shù)奠定扎實(shí)基礎(chǔ). 在編寫(xiě)過(guò)程中,本書(shū)理論部分力求完整準(zhǔn)確地呈現(xiàn)公式推導(dǎo)過(guò)程,避免出現(xiàn)錯(cuò)誤;資料部分所涉及的人名的原名或者概念名詞、英文縮寫(xiě)詞的原文,盡可能做到完整、準(zhǔn)確,以防混淆;技術(shù)進(jìn)展部分力求歸納出相關(guān)技術(shù)發(fā)展的里程碑,為續(xù)寫(xiě)現(xiàn)代光電子技術(shù)提供可靠的信息;材料性質(zhì)部分力求采用列表方式、圖示方式,以達(dá)到一目了然的目的. 在各章中,本書(shū)設(shè)置了計(jì)算機(jī)應(yīng)用的內(nèi)容,包括運(yùn)用COMSOL Multiphysics研究光子晶體光纖超高負(fù)色散系數(shù),運(yùn)用Multimedia ToolBook研究單幅圖樣獲得等高線,運(yùn)用Photoshop增強(qiáng)圖像、摳挖重要圖像信息,運(yùn)用Matlab編制程序求解復(fù)雜的數(shù)學(xué)表達(dá)式并圖示其規(guī)律等,幫助讀者掌握現(xiàn)代光電子技術(shù)的原理與方法.
本書(shū)凝聚著編者近四十年的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)及長(zhǎng)期指導(dǎo)學(xué)生完成研究生和本科生畢業(yè)論文、畢業(yè)設(shè)計(jì)積累的經(jīng)驗(yàn),并與讀者分享了編者在指導(dǎo)學(xué)生參加數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽、物理及實(shí)驗(yàn)科技作品競(jìng)賽、中國(guó)大學(xué)生計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)大賽、全國(guó)大學(xué)生光電設(shè)計(jì)大賽中積累的大量的資料,特別是相關(guān)實(shí)驗(yàn)和專(zhuān)利成果. 此外,編者在中國(guó)大學(xué)MOOC平臺(tái)創(chuàng)建了“現(xiàn)代光電子技術(shù)”SPOC課程, 正在形成立體化教學(xué)資源.
本書(shū)第1、 2、 3、 4章由江興方編寫(xiě),第5、6、7、8章由邱建華編寫(xiě). 在成書(shū)過(guò)程中,郭華飛博士、孔祥敏碩士和趙欣瑜、邱梓鋒、顧健暉、齊浩南、郝馳、周琦、陳軍垚、楊憶等同學(xué)給予了大力支持,他們?cè)谔峁┫嚓P(guān)文獻(xiàn)資料和校對(duì)文稿方面做出了較大的貢獻(xiàn),編者在此表示感謝.
由于編者水平有限,書(shū)中難免存在不足之處,懇請(qǐng)讀者批評(píng)指正,相關(guān)意見(jiàn)可發(fā)送至電子郵箱: 2394586357@qq.com.
2022年12月
第1章 從光量子到光電子 1
1.1 黑體輻射 普朗克光量子理論 1
1.2 光電效應(yīng) 愛(ài)因斯坦光子假說(shuō) 7
1.2.1 光電效應(yīng) 8
1.2.2 光電效應(yīng)方程 10
1.2.3 光的波粒二象性 10
1.2.4 光電效應(yīng)的應(yīng)用 11
1.3 康普頓效應(yīng) 12
1.3.1 康普頓效應(yīng)實(shí)驗(yàn) 12
1.3.2 光子理論解釋 14
1.4 玻爾氫原子理論 15
1.4.1 氫原子光譜 16
1.4.2 氫原子結(jié)構(gòu)半經(jīng)典量子理論 17
1.4.3 氫原子結(jié)構(gòu)半經(jīng)典量子理論的評(píng)價(jià) 19
1.5 微觀粒子的波粒二象性 不確定關(guān)系 19
1.5.1 微觀粒子的波粒二象性 20
1.5.2 物質(zhì)波的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證 20
1.5.3 不確定關(guān)系 23
1.6* 波函數(shù) 薛定諤方程 25
1.6.1 波函數(shù)的統(tǒng)計(jì)解釋 25
1.6.2 薛定諤方程 26
1.6.3 求解定態(tài)薛定諤方程的一般步驟 27
1.6.4 薛定諤方程的應(yīng)用 27
1.7* 電子自旋 四個(gè)量子數(shù) 34
1.7.1 電子自旋實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證 34
1.7.2 四個(gè)量子數(shù) 35
1.8* 原子的電子殼層結(jié)構(gòu) 36
1.8.1 泡利不相容原理 36
1.8.2 能量最小原理 36
1.9 計(jì)算機(jī)在從光量子到光電子中的應(yīng)用 37
1.10 從光量子到光電子拓展性內(nèi)容 38
1.10.1 一維簡(jiǎn)諧振子 38
1.10.2 氫原子 40
內(nèi)容小結(jié) 43
習(xí)題 45
第2章 激光技術(shù) 48
2.1 激光原理 48
2.1.1 光傳播的模式數(shù)目 48
2.1.2 光子的簡(jiǎn)并度 49
2.1.3 光子的簡(jiǎn)并度與單色亮度之間的關(guān)系 50
2.1.4 光的自發(fā)輻射 50
2.1.5 受激吸收 51
2.1.6 受激輻射 52
2.1.7 激光的產(chǎn)生 53
2.2 光學(xué)諧振腔 55
2.2.1 光學(xué)諧振腔的分類(lèi) 55
2.2.2 光學(xué)諧振腔的作用 55
2.2.3 光學(xué)諧振腔的模式 56
2.3 激光選模 58
2.3.1 橫模的選擇 59
2.3.2 縱模的選擇 59
2.4 穩(wěn)頻技術(shù) 62
2.4.1 腔長(zhǎng)L的變化 63
2.4.2 折射率n的變化 64
2.4.3 穩(wěn)頻技術(shù) 65
2.5 激光鎖模技術(shù) 67
2.5.1 鎖模物理原理 67
2.5.2 激光鎖模技術(shù) 69
2.5.3 【實(shí)驗(yàn)】聲光調(diào)制鎖模激光器實(shí)驗(yàn) 73
2.6 計(jì)算機(jī)在激光技術(shù)中的應(yīng)用 75
2.7 激光技術(shù)拓展性內(nèi)容 79
2.7.1 激光的艱難探索過(guò)程 79
2.7.2 紅寶石激光器的問(wèn)世 80
2.7.3 各種激光器的誕生 82
內(nèi)容小結(jié) 91
習(xí)題 91
第3章 激光光纖通信 93
3.1 光波傳輸 93
3.1.1 光輻射的電磁理論 93
3.1.2 電磁場(chǎng)的波動(dòng)方程 98
3.2 光纖通信 101
3.2.1 光纖損耗 104
3.2.2 光纖的色散 104
3.2.3 均勻纖芯光纖的波動(dòng)方程 106
3.2.4 纖芯與包層中的電磁場(chǎng) 108
3.3 光子晶體光纖 110
3.3.1 PCF的分類(lèi) 111
3.3.2 PCF的主要特征 112
3.3.3 分析計(jì)算PCF中光傳輸?shù)睦碚摶A(chǔ) 113
3.4 激光光纖通信 114
3.4.1 激光光纖通信系統(tǒng)的發(fā)展歷程 115
3.4.2 激光光纖通信系統(tǒng)的應(yīng)用 116
3.4.3 激光光纖通信系統(tǒng)展望 118
3.5 計(jì)算機(jī)在激光光纖通信中的應(yīng)用 119
3.5.1 PCF建模設(shè)計(jì)、 分析與計(jì)算 119
3.5.2 雙芯八邊形結(jié)構(gòu)PCF的色散補(bǔ)償特性 124
3.5.3 【專(zhuān)利】超高負(fù)色散系數(shù)的PCF結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì) 125
3.5.4 利用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)光纜結(jié)構(gòu) 129
3.6 激光光纖通信拓展性內(nèi)容 131
3.6.1 單頻光纖激光器 132
3.6.2 摻鉺光纖放大器 136
3.6.3 光纖激光器發(fā)展現(xiàn)狀 138
內(nèi)容小結(jié) 140
習(xí)題 140
第4章 調(diào)制技術(shù) 142
4.1 電光效應(yīng) 142
4.1.1 線性電光效應(yīng) 142
4.1.2 KDP晶體 143
4.2 電光調(diào)制技術(shù) 145
4.2.1 KDP晶體的縱向電光調(diào)制 146
4.2.2 鈮酸鋰晶體的橫向電光調(diào)制 148
4.2.3 改變直流偏壓對(duì)輸出特性的影響 150
4.2.4 二次電光效應(yīng) 151
4.2.5 【實(shí)驗(yàn)】晶體的電光效應(yīng)實(shí)驗(yàn) 152
4.3 磁光調(diào)制技術(shù) 154
4.3.1 磁光調(diào)制 154
4.3.2 【實(shí)驗(yàn)】晶體的法拉第效應(yīng)實(shí)驗(yàn) 157
4.4 聲光調(diào)制技術(shù) 159
4.4.1 聲光衍射效應(yīng) 160
4.4.2 拉曼奈斯聲光效應(yīng) 161
4.4.3 布拉格聲光效應(yīng) 163
4.4.4 駐波型聲光器件衍射光強(qiáng)的調(diào)制度 164
4.4.5 聲光器件 166
4.4.6 【實(shí)驗(yàn)】晶體的聲光效應(yīng)實(shí)驗(yàn) 168
4.5 計(jì)算機(jī)在調(diào)制技術(shù)中的應(yīng)用 172
4.6 調(diào)制技術(shù)拓展性內(nèi)容 173
4.6.1 發(fā)光 173
4.6.2 半導(dǎo)體發(fā)光的發(fā)展史 174
4.6.3 半導(dǎo)體LED發(fā)光 177
4.6.4 半導(dǎo)體激光二極管的種類(lèi) 185
內(nèi)容小結(jié) 187
習(xí)題 187
第5章 光電探測(cè)技術(shù) 190
5.1 光子吸收 190
5.2 光電探測(cè)器的分類(lèi) 191
5.2.1 按內(nèi)外光電效應(yīng)分類(lèi) 191
5.2.2 按光熱效應(yīng)分類(lèi) 195
5.3 半導(dǎo)體光電探測(cè)器的性能評(píng)價(jià) 196
5.3.1 量子效率 196
5.3.2 響應(yīng)度 197
5.3.3 暗電流 198
5.3.4 噪聲和功率信噪比 199
5.3.5 照度特性 201
5.3.6 伏安特性 201
5.3.7 頻率響應(yīng)特性 202
5.3.8 溫度穩(wěn)定特性 203
5.4 光柵光譜儀的工作原理及應(yīng)用 203
5.4.1 透射光柵 203
5.4.2 閃耀光柵 204
5.4.3 光譜儀 205
5.4.4 光波分復(fù)用器 206
5.4.5 波導(dǎo)光柵 207
5.4.6 光纖光柵 209
5.4.7 光柵分束器 209
5.5 MODIS傳感器及其在海洋內(nèi)波研究中的應(yīng)用 210
5.5.1 MODIS遙感 211
5.5.2 海洋內(nèi)波 213
5.6 光機(jī)電一體化 215
5.6.1 先進(jìn)印刷裝備3D打印機(jī) 216
5.6.2 亞龍YL235A型光機(jī)電一體化裝置 217
5.6.3 激光制冷技術(shù) 218
5.7 【專(zhuān)利】 一種基于單幅白光干涉圖樣的等高線與三維形貌再現(xiàn)的方法 220
5.8 【實(shí)驗(yàn)】 用光電效應(yīng)測(cè)定普朗克常量 223
5.9 計(jì)算機(jī)在光電探測(cè)技術(shù)中的應(yīng)用 227
5.10 光電探測(cè)技術(shù)拓展性內(nèi)容 228
5.10.1 陰極射線顯像管顯示技術(shù)的出現(xiàn)與發(fā)展 228
5.10.2 液晶顯示技術(shù) 230
5.10.3 液晶顯示屏的基本結(jié)構(gòu) 231
5.10.4 薄膜場(chǎng)效應(yīng)晶體管技術(shù) 233
5.10.5 有機(jī)發(fā)光二極管技術(shù) 234
5.10.6 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)與虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) 236
內(nèi)容小結(jié) 237
習(xí)題 237
第6章 光伏技術(shù) 239
6.1 太陽(yáng)與太陽(yáng)能 239
6.2 太陽(yáng)電池 240
6.3 太陽(yáng)電池組件 245
6.3.1 太陽(yáng)電池組件工藝 245
6.3.2 晶體硅太陽(yáng)電池組件的功率損失 248
6.3.3 BIPV組件 248
6.4 儲(chǔ)能技術(shù) 249
6.5 智能電網(wǎng)與光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù) 252
6.6 新穎太陽(yáng)電池 254
6.7 計(jì)算機(jī)在光伏技術(shù)中的應(yīng)用 256
6.8 光伏技術(shù)拓展性內(nèi)容 259
6.8.1 【專(zhuān)利】一種在硅片上激光一次性二維陣列穿孔裝置 259
6.8.2 【專(zhuān)利】一種海洋內(nèi)波現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量裝置 262
內(nèi)容小結(jié) 264
習(xí)題 264
第7章 激光應(yīng)用技術(shù) 266
7.1 常用的激光器 266
7.2 激光的應(yīng)用 269
7.2.1 激光測(cè)距 269
7.2.2 激光在紡織服裝行業(yè)中的應(yīng)用 272
7.2.3 激光在醫(yī)療中的應(yīng)用 273
7.3 干涉型激光測(cè)試技術(shù) 273
7.3.1 激光外差干涉測(cè)試技術(shù) 273
7.3.2 激光斐索型干涉測(cè)試技術(shù) 276
7.3.3 激光散斑測(cè)試技術(shù) 278
7.3.4 激光全息測(cè)試技術(shù) 281
7.3.5 光子掃描隧道顯微技術(shù) 288
7.4 衍射型激光測(cè)試技術(shù) 290
7.4.1 間隙測(cè)量技術(shù) 290
7.4.2 反射衍射測(cè)量技術(shù) 292
7.5 偏振型激光測(cè)試技術(shù) 294
7.6 【實(shí)驗(yàn)】利用等傾干涉測(cè)量HeNe激光器發(fā)光波長(zhǎng) 295
7.7 計(jì)算機(jī)在激光應(yīng)用技術(shù)中的應(yīng)用 299
7.8 激光應(yīng)用技術(shù)拓展性內(nèi)容 301
7.8.1 激光加工 301
7.8.2 【專(zhuān)利】一種基于無(wú)人潛艇激光淺海測(cè)深裝置 305
內(nèi)容小結(jié) 307
習(xí)題 307
第8章 集成電路技術(shù) 311
8.1 集成電路產(chǎn)業(yè)及其發(fā)展歷程 311
8.1.1 集成電路產(chǎn)業(yè)鏈 311
8.1.2 國(guó)內(nèi)外微處理器的發(fā)展 313
8.1.3 集成電路技術(shù) 316
8.2 集成電路封裝技術(shù) 320
8.2.1 封裝技術(shù)現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢(shì) 320
8.2.2 集成電路的封裝形式 321
8.2.3 集成電路的封裝技術(shù) 324
8.3 集成電路測(cè)量檢測(cè)技術(shù) 327
8.3.1 納米尺度的測(cè)量 327
8.3.2 缺陷的檢測(cè) 329
8.4 光刻技術(shù) 330
8.5 問(wèn)題與思考 335
8.5.1 亟待解決的主要問(wèn)題 335
8.5.2 下一步思考 336
8.6 計(jì)算機(jī)在集成電路技術(shù)中的應(yīng)用 337
8.7 集成電路技術(shù)拓展性內(nèi)容 339
8.7.1 第三代半導(dǎo)體材料GaN 339
8.7.2 【專(zhuān)利】一種基于激光制備溝槽MOSFET的方法與裝置 345
內(nèi)容小結(jié) 350
習(xí)題 351
附錄 英文縮寫(xiě)詞索引 352
人名索引 356
參考文獻(xiàn) 360
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