Základy optoelektroniky

Podobné dokumenty
Základy optických systémov

Prednáška 01/12. doc. Ing. Rastislav RÓKA, PhD. Ústav telekomunikácií FEI STU Bratislava

Základy optoelektroniky

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

Zdroje optického záření

Light Ampliplification by Stimulated Emission of Radiation = LASER. Laser je monochromatické a koherentné svetelné žiarenie

Ing. Motešický POLOVODIČE

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Pokročilé zdroje žiarenia pohľad do vnútra hmoty

Spracovanie pomocou ultrazvuku

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 1.ročník

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

STAVITEĽSTVO Otvory v múroch

Počítačové siete Multiplexing

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.2. Základní konstrukční součásti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Energie elektronů v atomech nabývá diskrétních hodnot energetické hladiny.

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.1. Fyzikální princip činnosti laserů. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Vybrané spektroskopické metody

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice

TRADIČNÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ. a perspektíva ich využívania v podmienkach Slovenska z hľadiska Únie miest Slovenska a združenia CITENERGO

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti

1. Zdroje a detektory optického záření

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble)

Téma : Špecifiká marketingu finančných služieb

Hydrostatické riadiace jednotky (Servoriadenie)

Organizačné štruktúry.

2. Spaľovanie tuhých palív, kvapalných palív a plynných palív okrem spaľovania v plynových turbínach a stacionárnych piestových spaľovacích motoroch

1.3. Módy laseru, divergence svazku, fokuzace svazku, Q- spínání

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Laserová technika 1. Rychlostní rovnice pro Q-spínaný laser. 22. prosince Katedra fyzikální elektroniky.

RNDr. Daniela Kravecová, PhD. Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice

ZAŤAŽENIE KONŠTRUKCIÍ

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Základy elektroniky Úvod do predmetu

Senzory ionizujícího záření

Laserová technika 1. Laser v aproximaci rychlostních rovnic. 22. prosince Katedra fyzikální elektroniky.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Chemická väzba. CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Od myšlienky po realizáciu stavby - presné vymedzenie predmetu obstarávania. Juraj Nagy

Prednáška 06/12. doc. Ing. Rastislav RÓKA, PhD. Ústav telekomunikácií FEI STU Bratislava. 215_05 - Pedagogika - OKSS - 16 Január 2011.

Laserová technika 1. Rychlostní rovnice pro Q-spínaný laser. 16. prosince Katedra fyzikální elektroniky.

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

DATABÁZA OTÁZOK K TEMATICKÉMU CELKU ZLOŽENIE A ŠTRUKTÚRA ATÓMU. Elektrónový obal atómu. Atómové jadro

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

Nízkofrekvenční (do 1 MHz) Vysokofrekvenční (stovky MHz až jednotky GHz) Generátory cm vln (až desítky GHz)

Energetický certifikát budovy

Ako zamedziť tvorbe plesní v byte?

ŠÍRENIE SIGNÁLU A INŠTALÁCIA RÁDIOVÝCH SYSTÉMOV

Tlakový snímač typ EQZ (Tlakový prevodník) Technické podmienky, montáž a pripojenie

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte stupnici monochromátoru SPM 2.

Svařování LASEREM. doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D

U S M E R N E N I E č. 1/ k odbornej spôsobilosti a odbornej príprave v radiačnej ochrane podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane

Súťaž MLADÝ ELEKTROTECHNIK 2010 Peter Kopecký 9.A, ZŠ Duklianska 1. Bánovce nad Bebravou Nastaviteľný zdroj

Príloha 2.1 Technická správa

1. LABORATÓRNE CVIČENIE

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH

Analýza dopravnej situácie v SR

2 KONZ K OL ONZ O OL VÉ O REGÁL VÉ Y REGÁL

Zmena skupenstva látok

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu

Maxwellove rovnice, elektromagnetické vlny

BANSKÁ BYSTRICA - HUŠTÁK - KAPITULSKÁ

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

Blokové a prúdové šifry

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY

6/4.1 Vonkajšie prípojky nn

Finančný manažment, finančná matematika a účtovníctvo

SENDVIČOVÉ PANELY ŠTÝL. KVALITA. FUNKČNOSŤ. Strešné. Stenové.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Verifikácia a falzifikácia

Limita funkcie. Čo rozumieme pod blížiť sa? y x. 2 lim 3

FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 3 FEKT VUT v Brně ESO / P5 / J.Boušek 4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

ZÁKLADY ELEKTROTECHNICKÉHO INŽINIERSTVA

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

Lasery historie. Stručná historie laserů

Základné dosky. Na nej sú priamo alebo nepriamo umiestnené všetky komponenty počítača.

Informačný list 1. Čo je energia? Všetci potrebujeme energiu! Energia doma

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Heslo vypracoval: RNDr. Juraj Zverko, DrSc. Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

Matice. Matica typu m x n je tabuľka s m riadkami a n stĺpcami amn. a ij. prvok matice, i j udáva pozíciu prvku

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

Predaj cez PC pokladňu

Paretova analýza Regulačný diagram Bodový diagram

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Automatický timer pre DX7 návod na inštaláciu a manuál

Návod na inštaláciu. Súprava 2-cestných ventilov pre konvektor tepelného čerpadla EKVKHPC

Test. Ktorý valec by ste použili? A. Jednočinný valec B. Dvojčinný valec. Odpoveď:

28 PRÍSLUŠENSTVO. siegmund

Fyzika pevných látek. doc. RNDr. Jan Voves, CSc. Fyzika pevných látek Virtual Labs OES 1 / 4

Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.8. Laserové zpracování materiálu. Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011

Transkript:

Základy optoelektroniky

II. Vynútené (stimulované) prechody Uvažujme procesy, ktoré prebiehajú v atóme pod vplyvom vonkajšieho poľa. Je zrejmé, že v prítomnosti elektromagnetického poľa bude v tomto systéme okrem spontánnej emisie dochádzať aj k procesom excitácie atómov zo základného stavu do vzbudeného stavu ako dôsledok pohltenia fotónov.

Stimulované prechody E E 2 N 2 h B B A 21 h 21 12 h E 1 N 1 x

Dvojhladinová kvantová sústava Elektromagnetické pole, ktoré vybudí indukované prechody, sa čiastočne oslabí pohltením nevybudenými časticami. Absorpcia aj emisia žiarenia prebieha vždy súčasne. Oba procesy majú rezonančný charakter, pretože vznikajú len pri frekvenciách elektromagnetického poľa, ktoré sú totožné s frekvenciou kvantového prechodu.

Spôsoby získania inverznej populácie Na získanie prebytku častíc v hornom energetickom stave možno využiť viacero metód: - čerpanie nekoherentným optickým žiarením - čerpanie elektrónovým lúčom - vybudenie elektrickým výbojom - vybudenie disociáciou molekúl - injekcia nosičov cez PN priechod

Viachladinové systémy Trojhladinový kvantový systém

Viachladinové systémy Štvorhladinový kvantový systém

Zosilnenie žiarenia v látke s inverznou populáciou Kvantový zosilňovač sa skladá z dvoch základných častí: - aktívna látka realizuje sa v nej inverzná populácia - čerpací zdroj zabezpečuje načerpanie látky do vybudeného stavu

Zosilnenie žiarenia v látke s inverznou populáciou

Zosilnenie žiarenia v látke s inverznou populáciou Rozoznávame dva charakteristické režimy práce kvantového zosilňovača: - lineárny režim medzi vstupným a výstupným tokom energie existuje lineárna závislosť - saturačný režim začne sa narúšať linearita

Zosilnenie žiarenia v látke s inverznou populáciou

Vznik oscilácií v laseroch V oscilátoroch vzniká výstupný výkon bez prítomnosti vstupného budiaceho signálu. Kmity sa v oscilátore udržujú tak, že časť energie sa z výstupu privádza na vstup, čím sa zabezpečí obnova oscilačného procesu. LASERom sa môže stať každá aktívna látka s dostatočnou dĺžkou L, v ktorej sa zabezpečí inverzná populácia.

Vznik oscilácií v laseroch Vo väčšine prípadov možno oscilácie v laseroch zabezpečiť rezonančnými systémami, do ktorých sa vkladá aktívna látka. Rezonátory pre optické pásmo sa často konštruujú vo forme interferometrov.

Vznik oscilácií v laseroch L m 2n

Rezonátory Laserový systém možno považovať za systém skladajúci sa z dvoch zviazaných rezonančných obvodov: - jeden je určený rezonančnými vlastnosťami kvantového prechodu - druhý predstavuje optický rezonátor

Druhy rezonátorov Najjednoduchším a najrozšírenejším rezonátorom je rovinný rezonátor s paralelnými zrkadlami Fabry-Perotov interferometer Konfokálny rezonátor Polokoncentrický rezonátor Prstencový rezonátor Prizmový rezonátor...

Druhy rezonátorov

Kvalita rezonátora. Pri odrazoch na zrkadlách sa elektromagnetické žiarenie čiastočne mení na teplo. Časť energie sa vyžiari vo forme parazitného žiarenia v dôsledku difrakcie podmienenej konečnou apertúrou zrkadiel. Kvalita optického rezonátora: Q P P R strat

Kvalita rezonátora Na splnenie podmienok vzniku oscilácií v laseri s otvoreným rezonátorom musia byť splnené tieto podmienky: - zrkadlá rezonátora musia mať veľkú reflektanciu - apertúra zrkadiel musí byť z hľadiska zabezpečenia minimálnych strát na difrakciu dostatočná - zrkadlá sa musia justovať s presnosťou uhlových sekúnd - nosná konštrukcia musí byť mechanicky pevná a teplotne stabilná

Módy oscilácií V optickom rezonátore sa môže šíriť elektromagnetické žiarenie pozdĺž osi rezonátora prípadne pod malým uhlom vzhľadom na os. Pozdĺžne žiarenie žiarenie, ktoré sa šíri pozdĺž osi rezonátora. Priečny mód oscilácií žiarenie šíriace sa pod určitým uhlom vzhľadom na os.

Módy oscilácií Módy oscilácií rezonátora sú módy TEM. Rezonančné frekvencie pre TEM mnq sa určujú zo vzťahu 2 2 2 2 2 2 c f k L q b n a m

Módy oscilácií V rezonátoroch laserov sa môže súčasne vybudiť veľké množstvo rôznych módov oscilácií, ktoré sa od seba líšia frekvenciou aj amplitúdou. Tým sa zhoršuje spektrálna čistota, koherentnosť žiarenia, zvyšuje sa divergencia lúča. Zachovanie vlastností je možné selekciou módov oscilácií: - selekcia priečnych oscilačných módov - selekcia pozdĺžnych oscilačných módov

Selekcia priečnych oscilačných módov

Vlastnosti laserov Monochromatickosť žiarenia.

Vlastnosti laserov Stabilita frekvencie. Koherencia žiarenia (časová a priestorová). Smerovosť a polarizácia žiarenia.

Druhy laserov Tuhofázové lasery (rubínový laser, neodýmový laser, polovodičové lasery...) Kvapalinové lasery anorganické, organické Plynové lasery (He-Ne, Ar,...) Molekulové lasery (CO 2,...) Excimérové lasery

Polovodičové lasery Optické čerpanie Čerpanie elektrónovým zväzkom Injekcia nosičov cez PN prechod

Polovodičové lasery

Polovodičové lasery Nevýhodou takejto realizácie je príliš veľká hodnota prahovej hustoty prúdu, v dôsledku čoho sa čip veľmi silno zahrieva. Kvôli zachovaniu jeho funkčnosti je preto potrebné zabezpečiť kvalitné chladenie. Nevýhoda spočívajúca vo veľkej prúdovej hustote sa dá odstrániť dvoma spôsobmi: a) sústredením nosičov náboja do činnej oblasti potenciálovými bariérami b) sústredením intenzity svetla do činnej oblasti vytvorením tzv. vlnovodnej vrstvy.

Polovodičové lasery

Polovodičové lasery

Polovodičové lasery

Polovodičové lasery

Polovodičové lasery

Polovodičové lasery