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



Podobné dokumenty
Zdroje optického záření

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

Charakteristiky optického záření

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Fluorescence (luminiscence)

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_13_Nekoherentní zdroje záření

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Charakteristiky optoelektronických součástek

Polarizace čtvrtvlnovou destičkou

Netradiční světelné zdroje

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

MONITOR. Helena Kunertová

Jiří Oswald. Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Zobrazovací zařízení. Základní výstupní zařízení počítače, které slouží k zobrazování textových i grafických informací.

Optoelektronika. Zdroje. Detektory. Systémy

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

5. Vedení elektrického proudu v polovodičích

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

5. Zobrazovací jednotky

1. Zdroje a detektory optického záření

λ hc Optoelektronické součástky Fotorezistor, Laserová dioda

Elektrický proud v polovodičích

Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemesel, CZ.1.07/1.1.30/ , Přednáška - KA 5

Blue-light LED, modrá

2.3 Elektrický proud v polovodičích

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení

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

Monitory, televizory

Elektřina a magnetizmus polovodiče

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

David Buchtela. Monitory Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze

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

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

CZ.1.07/1.1.30/

Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:Yag laseru

16. Franck Hertzův experiment

Monitory a grafické adaptéry

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy

Cvičení z fyziky Lasery. Jan Horáček (jan.horacek@seznam.cz) 19. ledna 2014

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

Stručný úvod do spektroskopie

MĚŘENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

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

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

Lasery optické rezonátory

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Veletrh nápadů učitelů fyziky XI. Obr. 1 LED TESLA LQ100

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: Lasery - druhy

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

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

Osnova. Stimulovaná emise Synchrotroní vyzařování Realizace vyzařování na volných elektronech FLASH XFEL

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská OKRUHY. ke státním zkouškám DOKTORSKÉ STUDIUM

INSTRUMENTÁLNÍ METODY

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

Spektrometrické metody. Luminiscenční spektroskopie

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Lasery základy optiky

Program. Zobrazovací jednotky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware.

Přednáška č.14. Optika

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu

Zarovnávací vrstvy jsou z vnitřní strany zvrásněny

Světlo jako elektromagnetické záření

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

2. Zdroje a detektory světla

3. Diody, tranzistory, tyristory, triaky, diaky. Použitá literatura: Jan Kesl: Elektronika I. a II. Internet

Středoškolská technika Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT. Polovodičový laser. Tomáš Nosek.

Luminiscence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) fluorescence, fosforescence. chemicky (chemiluminiscence)

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

OPTOELEKTRONIKA SNELLOVY ZÁKONY

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

Luminiscence. Luminiscence. Fluorescence. emise světla látkou, která je způsobená: světlem (fotoluminiscence) chemicky (chemiluminiscence)

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Barevné principy absorpce a fluorescence

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

13. Spektroskopie základní pojmy

Historie vláknové optiky

1. Typ a zobrazovací technologie: a. Monitory, displeje technologie CRT, LCD, plazma, OLED, EPD, EInk b. Projektory technologie DLP, LCD, LCoS

Zobrazovací technologie

Transkript:

Optoelektronika elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD

Elektro-optické převodníky žárovka - nejzákladnější EO převodník nevhodné pro optiku široké spektrum vlnových délek vhodnost pro EO převodník určena jakostí Q λ Q = 0 λ

Luminiscence efekt složený ze dvou částí čerpání elektrony přecházejí na vyšší hladinu rekombinace uvolnění energie zářivá vyzáření fotonů (1 elektron vyzáří 1 foton) nezářivá vznik tepla typy luminiscencí závisí na principu přechodu elektronu na vyšší hladinu fotoluminiscence tribonoluminiscence elektroluminiscence katodoluminiscence injekční luminiscence

Fotoluminiscence zářivá rekombinace nadbytečných (nerovnovážných) nosičů proudu zánik páru elektron-díra získání nerovnovážných nosičů dopadem záření čerpání primární foton rekombinace přímá, nepřímá E = 2 1 E = hc λ1 hc λ 2 E > 1 E 2 hc hc > λ > λ 1 λ 1 2 2 λ

Katodoluminiscence získání nerovnovážných nosičů dopadem elektronů vnitřní fotojev základ obrazovek urychlené elektrony el. polem eu předání energie katoda emituje elektrony

Injekční luminiscence injekční proces luminiscenční dioda barva záření řízena šířkou zakázaného pásu E g Si nemá zářivý přechod pouze fonony energie ve formě tepla GaAs vznik zářivého přechodu zářivý přechod pro sloučeniny prvků III. A a V. B skupiny (GaAs, GaP, GaN) λ = hc E g λ = hc E E c r

Injekční luminiscence kvadraturní skupiny lze řídit barvu diody = f ( x y) ( )( ) Ga Al P As E g, prahové napětí Si: U P =0,7 V GaAs: U P = 1,5 V barvu nelze řídit proudem proudem lze řídit intenzitu záření x 1 x y 1 y

Luminiscenční diody

Luminiscenční diody - LED polovodičová součástka s jedním PN přechodem emise monochromatického nekoherentního záření viditelné infračervené ultrafialové čelní emise emise z hrany modrá LED dioda - GaN Eg = 3,5 ev λ hc 0,38µ m Eg = = λ blue = 3, 5 ev

LED (Light Emiting Diode) široká oblast použití display kontrolky optická sdělovací vlákna infračervené záření svítidla světla pro automotivní techniku

LED injekční proces polarizovány v propustném směru velký odběr LED pro krátké vlnové délky heteropřechod různé materiály s různou velikostí zakázaného pásu musí být shodná krystalová mřížka

LED

Laserové diody laser = Light Amplifier by Stimulated Emission of Radiation zesilovač světla pomocí řízené emise monochromatické koherentní světlo prostorově a časově soufázové záření laser objeven 1954 Towsend, Basov, Prochorov laser v oblasti plynů - na bázi CO2, Ar, He-Ne laser v oblasti pevných látek 1957-1960 nemají pro optické sdělování význam

Laserové diody stimulovaná emise mezi dvěmi (třemi) energetickými hladinami plyn hladiny dány energetickými poměry v ionizované molekule (atomu) pevná látka hladiny dány v pásu zakázaných energií soustava, kde elektrony se mohou vyskytovat na třech energetických hladinách E 1 valenční pás E 2 pás v zakázaném pásmu (rekombinační centrum) energetická hladina příměsí E 3 vodivostní pás

Laserové diody nevybuzený stav všechny elektrony na hladině E 1 dodání energie přechod na hladinu E 3 přechod zpět z E 3 na E 1 2 způsoby přímý přechod přechod přes hladinu E 2 E E 3 1 elektrony na E 2 setrvávají a ve vhodný okamžik přechází zpět na E 1 počet přecházejících elektronů z E 2 na E 1 menší než počet elektronů z E 1 na E 3 hromadění elektronů na E 2 vznik stimulované (řízené) emise E >

Laserové diody pásové energetické schéma podobné tunelové diodě přechod polarizován v propustném směru rozštěpení Fermiho hladiny splnění vztahu mezi kvasi-fermiho hladinami E E Fc Fv > hc λ základní funkce zesilovač světla zdroj světla nutná kladná zpětná vazba realizována zrcadly

Laserové diody

Laserové diody hlavní materiál polovodiče III. A a V. B skupiny (GaAs, InAs) viditelná oblast blízká infračervená oblast polovodiče II. A a VI. B skupiny (PbS, PbSe) vzdálená infračervená oblast

Laserová dioda x LED koherentní záření paprsek s velmi úzkou světelnou stopou monochromatické světlo nekoherentní záření paprsek s širokou světelnou stopou monochromatické světlo λ < λ laser LED

Koherentní x nekoherentní záření

Koherentní x nekoherentní záření

Kapalné krystaly (LQC) ve skutečnosti nejsou kapalné organické látky podobné složení jako mýdlo jehličkovitý tvar krystalu velice polární vlivem napětí mění molekulární strukturu určují množství procházejícího polarizovaného světla LCD - nejedná se přímo o převodník

Polarizace světla světlo příčné elektromagnetické záření nepolarizované světlo vektory E a H jsou různě posunuté, ale vždy kolmé E není definované mění svůj směr, vždy kolmé na směr šíření polarizované světlo E je přesně definováno kolmé na směr šíření polarizátory Pointingův vektor hustota výkonu r r r W P = E H 2 m = V m A m

LCD princip založen na elektromagnetických vlastnostech tekutých krystalů každý obrazový bod ohraničen dvěma polarizačními filtry, barevným filtrem (RGB) problém s pozorovacím úhlem (160 ) aktivní LCD podsvícení (zdroj světla)

LCD (Liquid Crystal Display) bez elektrického napětí světlo natočeno a prochází skrz polarizační filtry skrz display prochází plný jas podsvětlujících lamp bílá barva

LCD (Liquid Crystal Display) krystaly pod elektrickým napětím světlo neprochází druhým polarizačním filtrem výsledkem je černá barva

LCD napětí řízené tranzistory barevný LCD každý pixel složen z tří subpixelů (RGB) napětím řízené natočení krystalů ovlivnění jasové složky vznik milionů odstínů

LCD rozlišení např. 1600x1200 1600 pixelů vedle sebe, tj. 4800 subpixelů velikost pixelů 0,12-0,29 mm ovlivňuje velikost úhlopříčky podsvícení výrazně ovlivňuje spotřebu katodové trubice LED diody lze regulovat intenzitu

LCD

Děkuji za pozornost