光电子技术考试复习版

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1、1、电磁波的性质:①电磁波是横波。②具有偏振特性。③空点各点E和H都作周期性变化,而且相位相同④⑤电磁波在真空中传播的速度为,介质中的传播速度为表。(波长越长,2、电磁波谱:按照频率或波长的顺序把这些电磁波排列成频率越低,穿透力越弱,绕射性能比较好)3、光辐射:以电磁波形式或粒子形式传播的能量及其传播过程4、可见光是波长在390nm〜770nm范围的光辐射,人眼的主观感觉依波长从长到短表现为红橙黄绿青蓝紫5、区别:辐射度学适用于整个电磁波段,光度学只适用于可见光波段6、黄绿色最清楚:在辐射频率540X10

2、HZ(波长555nm)处,K有最大值其数值为K=6831m/W。7、黑体的单色辐射出射度的波长分布:①单〜度随波长连续变化且只有一个峰值,对应不同温度的曲线不相交②单〜度和辐射出射度均随温度的升高而增大③单〜度的峰值随温度的升高而增大8、色温度:是指在规定两波长处具有与热辐射光源的辐射比率相同的黑体的温度。色温高代表蓝、绿光成分多些,色温低则表示橙、红光的成分多些。9、激光的特性:强度高、相干性好、方向性好、单色性好。受激輻射是激光器的基础。激光的产生条件:泵浦原(激励源,将粒子从低能级抽运到高能级态的装

3、置)、谐振腔(是激光具有极好的方向性和单色性;增强放大作用)、工作物质(在这种介质中可以试想栗子数反转)。10、光合物质原子相互作用过程包含原子的自发辐射跃迁、受激辐射跃迁和受激吸收跃迁三种过程11、腔的损耗:①几何偏折损耗②衍射损耗③腔镜反射不完全引起的损耗④材料中的吸收损耗。12、激光器的激励方式:光激励、电激励、(光电常用)热激励、化学激励和核激励等多种方式13、常见的气体激光器:He-Ne激光器、Ar+激光器、CO2激光器■訓体激光器特点:功率大、连续可调,但谱线较宽。14、半导体二极管激光器(L

4、D):体积小、寿命长、输出功率大、效率高,可采用简单的电流注入方式泵浦。半导体激光器以半导体材料为工作物质,其能带结构由价带、禁带和导带组成。15、吸收和散射的总效果使传输光辐射强度衰减。16、大气衰减是由分子的散射和吸收以及大气溶胶的吸收和散射。17、大气分子的吸收:光波在大气中传播时,大气分子在光波电场的作用下产生极化,并以入射光的频率做受迫振动。所以为了克服大气分子内部阻力要消耗能量,变现为大气分子的吸收。18、根据大气分子的选择吸收特性,一般把近红外区分成8个区段,将透过率较高的波段称为“大气窗口

5、”。19、波长越长,散射越弱,波长越短,散射越强烈。20、二次电光效应或克尔效应:△n=n-nO=clE+c2E2+...式中cl和c2为常量,n0为未加电场时的折射率。式中第一项称为线性电光效应或泡克耳效应。第二项是电场的二次项,称为二次电光效应或克尔效应。21、电光相位延迟的两种方式:一种是电场方向与光束在晶体中的传播方向一致,称为纵向电光效应。另一种是电场与光速在晶体中的传播方向垂直,称为横向电光效应。22、半波电压:当光波两个垂直分量的光程差为半个波长时所需加的电压由晶体的电光系数和折射率决定23

6、、拉曼一一纳斯衍射:①超声波频率较低②声光互作用长度较短③形成与入射方向对称分布的多级衍射光④同级次衍射光的强度相等。布喇格衍射:①声波频率较高②声光作用长度L较大③各高级次衍射光将互相抵消,只出现0级和+1级衍射光24、法拉第旋转效应:it=aL=V(尔德常数)H(磁场强度)L(晶体长度)25、光纤:是一种能够传输光频电磁波的介质波导,由纤芯,包层和护套三部分组成26、光纤波导的弱导条件:△^(nl-n2)/nl意义:实际使用的光纤,特别是单模光纤,其掺杂浓度都很小,使纤芯和包层只有很小的折射率差。其意

7、义是,很小的折射率差就能构成良好的光纤波导结构。27、光纤的分类:单模光纤和多模光纤,其区分是归一化率V<2.405为单模28、光纤的衰减:它是光纤的重要指标,它表明光纤对光能的传输损耗,对光纤通信系统的传输距离起决定性的影响。衰减主要有两种来源:吸收损耗、散射损耗。29、光纤的色散会使脉冲信号展宽,脉冲信号展宽会限制光纤的带宽及其传输容量。波长在1.31nm附近的展宽]=JIVJ30、光纤的色散:多模:模色散、材料色散和波导色散。单模:材料色散、波导色散和折射率分布色散。31、实现激光束调制方法:内调制

8、和外调制。光束调制按其调制性质可分为调幅、调频、调相及强度调制。32、要实现脉冲编码调制,必须进行三个过程:抽样、量化和编码。抽样:把连续信号波分割成不连续的脉冲波,用一定的脉冲列表示;量化:把抽样后的脉幅调制波进行分级取整处理用有限个数的代表值取代抽样值的大小;编码:把量化后的数字信号变换成相应的二进制码。33、电光调制有两种方式:纵向电光效应和横向电光效应。纵向电光调制器的工作原理及工作过程:电光晶体(KDP)置于两成正交

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