Základy optoelektroniky

Podobné dokumenty
Základy optoelektroniky

Ing. Motešický POLOVODIČE

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

Základy optických systémov

Polovodičové senzory. Polovodičové materiály Teplotní závislost polovodiče Piezoodporový jev Fotonové jevy Radiační jevy Magnetoelektrické jevy

Analyzátory teplôt. Celziova teplota (značka t), sa definuje ako rozdiel termodynamickej teploty T a teploty T 0 = 273,15 K. t( C) = T(K) - 273,15 (1)

1. Zdroje a detektory optického záření

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

CoreLine Panel jasná voľba pre LED osvetlenie

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Charakteristiky optoelektronických součástek

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium

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

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

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

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

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Zdroje optického záření

Charakteristiky optoelektronických součástek

Základy elektroniky Úvod do predmetu

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_13_Nekoherentní zdroje záření

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

56. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2014/2015 Kategória A celoštátne kolo Text experimentálnej úlohy. Fyzikálne vlastnosti RGB LED diódy

DALI, pomoc a riešenia

Elektromagnetické ventily VZWD, priamo riadené

Ponúkame vysoko výkonné UV lampy pre NDT kontrolu. Všetky lampy pracujú s UV žiarením s vlnovou dĺžkou 365 nm.

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

Finančný manažment, finančná matematika a účtovníctvo

Solárna fotovoltaická sada

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Prekrývanie smerníc a súbežná aplikácia viacerých smerníc pri posudzovaní zhody strojových zariadení

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

Praktikum III - Optika

Nové požiarne predpisy pre zatepľovacie systémy v SR

ŠTÝL. KVALITA. FUNKČNOSŤ. SENDVIČOVÉ PANELY. Strešné Stenové. Vydanie 1/

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

DYNAMIKA V PRÍKLADOCH

Vysokoškolská učebnica Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove

Normy. Normy STN pre kanalizáciu. Kanalizáciu v budove riešia normy STN EN 12056, STN EN 476, STN

Solárna nabíjačka na dobíjanie automobilových akumulátorov Battery SAVER SE. Obj.č.:

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

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

Ako započítať daňovú licenciu

Úvod do moderní fyziky. lekce 9 fyzika pevných látek (vedení elektřiny v pevných látkách)

Logotyp. Je ZAKÁZANé vytvárať logo zo skenovaných, fotografických alebo iných predlôh.

Lineárne nerovnice, lineárna optimalizácia

Paretova analýza Regulačný diagram Bodový diagram

Vývojová doska "ATMIA" pre ATMEGA8/16/32 - Update 05

Vzduchové lineárne pumpy ALITA (Membránové dúchadlá) _

Lasery optické rezonátory

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Práca v programe: Revit Architecture

Elektromagnetické ventily VZWP, nepriamo riadené

Agentúra na podporu výskumu a vývoja Logomanuál

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

Laboratórium využitia a propagácie solárnej energie

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

Rozhodovanie za rizika a neistoty. Identifikácia, analýza a formulácia rozhodovacích problémov

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: , Pohorelá Slovenská republika, tel. č.:

PRESVETĽOVACIE PRVKY Z POLYKARBONÁTU

Blue-light LED, modrá

P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

2 kwh/1000h. Nariadenie 874/2012/EU energetické štítky na stiahnutie

ZOBRAZOVANIE NA VÝKRESOCH - ZÁKLADY PREMIETANIA

TomTom Referenčná príručka

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

STAVITEĽSTVO Otvory v múroch

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

1. sekvenčné klopné obvody

Základné prvky loga OPCHS

Dioda - ideální. Polovodičové diody. nelineární dvojpól funguje jako jednocestný ventil (propouští proud pouze jedním směrem)

Proporcionálne tlakové regulačné ventily VPPE/VPPE s displejom

EKOSOLÁR s.r.o. Žilinská cesta Piešťany

LL LED svietidlá na osvetlenie priemyslu. MMXIII-X LEADER LIGHT s.r.o. Všetky práva vyhradené. Uvedené dáta podliehajú zmenám.

Obr Teplotní závislost intrinzické koncentrace nosičů n i [cm -3 ] pro GaAs, Si, Ge Fermiho hladina Výpočet polohy Fermiho hladiny

1. MAGNETICKÝ INDUKČNÝ TOK

Analýza dopravnej situácie v SR

UČEBNÉ TEXTY. I. ročník. Strojnícke zobrazovanie. Ing.Jaroslava Šufliarska

Organizačné štruktúry.

5. Vedení elektrického proudu v polovodičích

Informácia k používaniu elektronickej registračnej pokladnice a virtuálnej registračnej pokladnice cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami

Hoval ventily s motorom

ŽIVOTNÉ POISTENIE 10. prednáška

Fluorescence (luminiscence)

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov

Logotyp NADÁCIA ZSE Logotyp NADÁCIA ZSE

KORUNOVAČNÁ BRATISLAVA MANUÁL LOGA VER. 1/2017

Obrázok 29 : Prenosný kompresor a kompresorová stanica

V nejnižším energetickém stavu valenční elektrony úplně obsazují všechny hladiny ve valenčním pásu, nemohou zprostředkovat vedení proudu.

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation)

Ponúkame Vám poradenstvo a konzultačné služby:

Aupark Tower, Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika / Strana 1 z 5

Import Excel Univerzál

DIZAJN MANUÁL KULT MINOR LOGO MANUÁL. Fond na podporu kultúry národnostných menšín

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

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

Ochrana kaučukov a plastov Milan Olšovský F a k u l t a p r i e m y s e l n ý c h t e c h n o l ó g i í P ú c h o v,

Transkript:

Základy optoelektroniky

Luminiscenčné javy Luminiscencia je prebytok nad tepelným žiarením látky v tom prípade, keď toto nadbytočné žiarenie má konečnú dĺžku trvania, ktorá značne prevyšuje periódu svetelných kmitov (S. I. Vavilov). Táto definícia odlišuje luminiscenciu od rovnovážneho tepelného žiarenia látky a oprávňuje zaradiť ju k súboru nerovnovážnych žiarení.

Druhy luminiscencie Kritériom pri klasifikácii luminiscencie býva najčastejšie pôvod excitačnej energie: fotoluminiscencia katódoluminiscencia rádioluminiscencia elektroluminiscencia triboluminiscencia chemoluminiscencia bioluminiscencia

Charakteristiky luminiscencie Luminiscenciu, rovnako ako ktorékoľvek elektromagnetické žiarenie, môžeme charakterizovať: Intenzitou Spektrálnym zložením Polarizáciou Koherentnosťou Dobou trvania dodatočného svetielkovania

Fyzikálna teória luminiscencie I. Spontánne prechody Z celého súboru kvantových stavov, v ktorých sa môže atóm nachádzať, uvažujme len dva stavy s energiami E 1 a E 2 Absorbovaním kvanta energie hn prejde atóm zo stavu s energiou E 1 do stavu s energiou E 2. Za určitý krátky čas dt sa atóm vráti zo vzbudeného stavu do pôvodného stavu, pričom prebytok energie E 2 E 1 odovzdá vo forme žiarenia.

I. Spontánne prechody E E 2 hn A 21 hn N 2 E 1 N 1 k

Účinnosť radiačných procesov Akt žiarivej rekombinácie je krátkodobý fyzikálny dej, sprevádzaný vznikom fotónov. Len nepatrná časť z celkového počtu elektrónov excitovaných za časovú jednotku rekombinuje žiarivo. Preto má zmysel definovať kvantovú účinnosť týchto procesov.

Elektroluminiscencia Je z aplikačného hľadiska najrozšírenejším druhom luminiscencie. Excitačné metódy: Intrinzická pôsobením striedavého elektrického poľa na prach polovodiča. Lavínová pri reverznej polarizácii PN priechodu alebo spoja kov polovodič. Tunelová tunelový efekt v PN priechode. Injekčná po pripojení vonk. napätia na PN priechod, polarizovaný v priepustnom smere, sú minoritné nosiče vstrekované do vodivostných oblastí kryštálu.

Účinnosť elektroluminiscenčných premien

Materiály používané na výrobu optodiód Takmer výlučne sa používajú materiály s priamym prechodom, pretože len v nich dochádza k dostatočne vysokej emisii: - GaAs, InP, CdTe (1.5 ev) (cca 830 nm) - InSb, InAs (0.2 0.4) ev (6200-3100) nm - GaSb (0.8 ev) (1550) nm - GaP (2.2 ev) (cca 560 nm) - PbTe (0.2 ev) (6200 nm) - AlGaAs (1.55 1.38) ev (800 900) nm - InGaAsP (1.24 0.73) ev (1000-1700) nm - SiC (2.5) ev (496 nm)

Light-emitting diodes (LEDs) Využitie svetlo emitujúcich diód (optodiód) je v dnešnej dobe značne rozšírené. Požiadavky na LED závisia od spôsobu použitia. V optických komunikáciách musia LED mať: - vysokú svietivosť na výstupe - rýchly čas odozvy - značnú kvantovú účinnosť

LED

LED V optických komunikáciách sa používajú dve základné konfigurácie optodiód: Surface emitters

Edge emitters LED

Konštrukčné riešenie diód Rovinná pravouhlá geometria súčiastky Sférická geometria optiky súčiastky Svietivá dióda v ohnisku parabolického reflektora

Charakteristiky LED Polárne vyžarovacie diagramy - svetelná energia vyžarovaná elektroluminiscenčnou diódou sa nešíri do celého polpriestoru pred ňou rovnomerne. Najviac energie sa vysiela v smere optickej osi, t.j. priamky kolmej na rovinu činného kryštálu a prechádzajúcej jeho stredom. Predstavu o rozložení žiarivej energie poskytujú polárne vyžarovacie diagramy.

Charakteristiky LED

Charakteristiky LED Spektrálne charakteristiky nie všetky druhy rekombinácií prispievajú k celkovému vyžarovanému optickému výkonu rovnako P L f

Charakteristiky LED Elektrooptické charakteristiky svetelný výkon P L je úmerný elektrickému príkonu (prúdu).

Charakteristiky LED Teplotné charakteristiky zmena teploty má všestranný vplyv na správanie sa svietivej diódy (šírka zakázaného pásu závisí od teploty).

Charakteristiky LED Teplotné charakteristiky

Charakteristiky LED Elektrické charakteristiky závislosti prúdu od napätia

Dynamické vlastnosti LED Dynamické vlastnosti sú determinované svetelnou odozvou na prúdový skok. Čas nábehu je čas potrebný na to, aby sa svetelný výkon z 10% špičkovej hodnoty P L zväčšil na 90%. Čas dosvitu je čas potrebný na to, aby svetelný výkon z 90% špičkovej hodnoty po vypnutí budenia skokom poklesol na 10%. Čas oneskorenia je čas, ktorý uplynie medzi začiatkom pulzu a okamihom, v ktorom PL dosiahne 10% maximálnej hodnoty. Tieto časy závisia od vlastnej dynamiky rekombinačných procesov a od konštrukcie a technológie výroby.

Závislosť svetelného výkonu od frekvencie budiaceho napätia

LED praktické aplikácie Priemyselné využitie: - Signalizačné prvky - Optoelektronické prerušovače (choppery) - Optorelé - Komunikačná technika -... Zábavný priemysel...