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半导体光谱和光学性质
描述
半导体光学性质
的物理量有哪些
答:
半导体材料吸收光子能量转换成电能是光电器 件的工作基础
。光垂直入射到半导体表面时,进入到半导体内的光强遵照吸收定律:0 1 x x I I r e 式中,x I 表示距离表面 x 远处的光强;0 I 为入射光强;r 为材料表面的反射率;为...
光学和半导体
的区别
答:
光学是研究与光相关的一门科学:比如各种光的性质、特点,如:激光、蓝光、绿光、光的聚焦、光的折射 等等
半导体是一种材料,介于导体与非导体之间的一种材料;常见的如:二极管、三极管、MOS管、功率管等等;今天的各种电路已经离不开各种半导体运用了 ...
什么是非本征吸收
答:
本征吸收是指在价带和导带之间电子的跃迁产生与自由原子的线吸收谱相当的晶体吸收谱
,它决定着半导体的光学性质.本征吸收最明显的特点是具有基本的吸收边(吸收系数陡峭增大的波长),也是半导体以及绝缘体光谱与金属光谱的主要不同之处,它标志着低能透明区与高能强吸收区之间的边界。基本吸收边由能量带隙(...
半导体
的应用
答:
3、半导体激光器和光纤通信:半导体激光器是一种基于半导体材料的激光发射器件
,广泛应用于光纤通信、激光打印机、激光切割和医疗设备等领域。半导体激光器小巧高效,光谱范围广,具有重要的应用价值。4、传感器技术:半导体材料的特殊电学性质使其在传感器技术中有重要应用。例如,压力传感器、温度传感器、湿度...
半导体
有哪些
性质
答:
这些缺陷在禁带之中引入一系列局域能级,它们对非晶态
半导体
的电学
和光学性质
有著重要的影响。四面体键非晶态半导体和硫系玻璃,这两类非晶态半导体的缺陷有著显著的差别。 非晶硅中的缺陷主要是空位、微空洞。硅原子外层有四个价电子,正常情况应与近邻的四个硅原子形成四个共价键。存在有空位和微空洞使得有些硅原子...
半导体
玻璃涂层检测方法
答:
半导体
玻璃涂层的检测方法通常包括以下几种:1.
光学
显微镜检测:使用光学显微镜观察涂层表面的质量、均匀性和缺陷情况。可以检测到涂层表面的颗粒、裂纹、气泡等问题。2. 厚度测量:使用厚度测量仪器(如激光干涉仪、原子力显微镜等)测量涂层的厚度。通过比较实际测量值和设计厚度来判断涂层的质量。3.
光谱
...
本征硅的
光谱
响应范围
答:
本征硅是一种常用的
半导体
材料,广泛应用于光电子器件
和光学
传感器中。其
光谱
响应范围指的是它对光的能量吸收和响应的范围。对于本征硅而言,其光谱响应范围通常在0.4μm到1.1μm之间。这个范围覆盖了可见光和近红外光的一部分波长区域。在这个范围内,本征硅能够有效地吸收光的能量,并产生相应的电信...
沈学础的个人经历
答:
对超晶格、量子阱及其他低维结构、半磁半导体和非晶半导体以及固体中杂质等作了大量光谱研究,尤注重其中量子态跃迁、量子态杂化耦合等微观量子过程和量子互作用。撰有《半导体光学性质》、《
半导体光谱和光学性质
》等。 多次获国家自然科学奖和中国科学院自然科学奖一等奖等。
光致发光
光谱
如何判断
半导体
的直接带隙还间接带隙?
答:
光效率很大的话差不多就是直接带隙,发光效率低的话就是间接带隙。直接带隙材料吸收
光谱
应该能比较明显地区分出本征吸收带和吸收边,变化相对较缓,而间接带隙材料比较陡峭。间接带隙
半导体
材料(如Si、Ge)导带最小值(导带底)和满带最大值在k空间中不同位置。形成半满能带不只需要吸收能量,还要...
半导体
的红外宽频带强吸收是怎么回事
答:
在某些特殊的
半导体
材料中,由于其电子密度分布的特殊
性质
,使得红外光子能够被有效吸收。同时,半导体材料中的激子效应也会对红外光的吸收起到重要的作用,从而导致红外宽频带强吸收的现象。这种现象在红外
光学
应用领域中有着广泛的应用,如红外吸收
光谱
、红外热成像、激光雷达等领域。
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