半导体物理对光学专业的用多大用处啊

半导体物理对光学专业的用多大用处啊,第1张

半导体,这么说吧,首先半导体物理学会告诉你半导体这种材料内部原子电子如何分布,有什么性质,如何到底,如何绝缘等等。

其次,至于他跟光学的关系:

半导体是可以做光电探测器的,比如太阳能光伏发电,光电探测器,光功率计,ccd光电耦合器件,光敏电子,光电池,光电二极管,光电三极管,光开关,光波导器件。光电调制器。光电管,光电倍增管。光子计数器,锁定放大器,取样积分器。

作为发光器件:可以制作半导体激光器,半导体发光二极管。

可以说在光信息时代,半导体是一种重要的光源发生器件和光源接受器件。说白了,光信息,主要就是靠半导体产生,或者是半导体接收的。

关于怎么设计一个功能的微纳光电器件方法如下

结合微纳光电器件的应用需求,通过数值计算和功能模拟实验,开发具有新型结构和功能的微光元件,提升微纳结构器件的光电特性和潜在应用:在分子与原子尺度上对纳米光电器件的物理化学结构、光电子传输与转换的动方学过程和机理并展研究,拓展新基微光元件的基本特性和信息功能,为卡三代光电孑器件提供理论基础和技术

微纳光子器件设计研究:主要通过微纳结构模型设计与模拟计算,分析微纳光电器件结构对光电子传输的影响通过FDTD算法及COMSOL MULTIPHIYSICS、Opti-FDTD等软件设计可应用于光通信、半导体材料和光伏太阳能优化设计等领域的亚波长金属器件。

功能光电子材料研究:以新型光电子材料为研究基础,分析复合半导体光催化材料的能带结构及界面电荷传输特

研究光催化功能材料的制备技术及其在能源和环境领域中应用的工艺路线,为此类材料在光电子器件的研发

中应用确定理论与技术基础。

共振梨徽光元件研究:基无微纳光子器件的共振效应,研究金属-介质纳米复合结构器件的光作用机理,建立近似的理论分析方法

开展优化设计与实验容差分析,对微光元件的光学特性作多角度分析,拓展这类器件在光通

信、滤波、传感等领域的应用。


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