半导体属于物理电子学专业,是电子学、近代物理学、光电子学、量子电子学、超导电子学及相关技术的交叉学科,主要在电子工程和信息科学技术领域内进行基础和应用研究物理电子学专业。
物理电子学研究粒子物理、等离子体物理、激光等物理前沿对电子工程和信息科学的概念和方法所产生的影响,及由此而形成的电子学的新领域和新生长点。
物理前沿(例如粒子物理)实验的特点之一是信息量大,而有用的信息量同总信息量之比相差10到15个数量级,这已远远超出一般电子技术的极限。如何根据物理的要求实时处理大量数据,从而得到有用的信息,是实验成功的关键。这一方向的研究成果,对大系统的集成、实时 *** 作系统应用都有重要的意义。
本学科重研究在强辐照、低信噪比、高通道密度等极端条件下,处理小时间尺度信号的技术,以及这些技术在广泛领域内的应用前景。
是能源光电子吧!能源光电子学是指基于半导体光电子学,以光电能源转换、传输、储存和利用为研究目标的新兴学科。
能源光电子或称能量光电子(Energy
Optoelectronics)属于半导体光电子学。
不同于已受到充分重视的信息光电子,能源光电子主要着眼于光电之间的能转换效率。近年来,随着太阳能电池、半导体照明等领域的迅速发展,逐渐开始指代包括与能源生产、储存、传输、节约和利用等有关的光电子技术领域。
目前能源光电子主要的领域包括半导体太阳能电池和半导体照明领域。
早期半导体光电子技术主要是指半导体激光、半导体探测器技术等,按照侧重主要分为两类:光子作为信息的载体,应用于信息的探测,传输,存储,处理和运算,称信息光电子技术;其次是光子作为能量的载体,作为高能量和高功率的束流,应用于材料加工、医学治疗、太阳能转换、核聚变等,称能量光电子技术。随着近年社会来对节能和可再生能源技术的要求以及技术本身的进步,能源光电子(或称能量光电子技术)不同于以往光电子技术的特征逐步显露出来。主要关注能量转换效率而非信息效率,表现出许多和既有光电子技术不同的特点和研究方法。
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)