

章通信用光器件EDFA.pptx
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第3章通信用光器件本章内容、重点和难点学习本章目的和要求3.1光源3.1.1激光器的工作原理3.1.1激光器的工作原理3.1.1激光器的工作原理3.1.1激光器的工作原理3.1.1激光器的工作原理3.1.1激光器的工作原理3.1.2半导体激光器3.1.2半导体激光器3.1.2半导体激光器3.1.2半导体激光器3.1.2半导体激光器3.1.2半导体激光器3.1.2半导体激光器3.1.3发光二极管3.1.5发光二极管3.1.6半导体光源的应用3.2.1光电检测器的工作原理3.2.2PIN光电二极管3.2.3雪
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第3章通信用光器件3.1光源3.1.1半导体激光器工作原理和基本结构3.1.2半导体激光器的主要特性3.1.3分布反馈激光器3.1.4发光二极管3.1.5半导体光源一般性能和应用3.2光检测器3.2.1光电二极管工作原理3.2.2PIN光电二极管3.2.3雪崩光电二极管(APD)3.2.4光电二极管一般性能和应用3.3光无源器件3.3.1连接器和接头3.3.2光耦合器3.3.3光隔离器与光环行器3.3.4光调制器3.3.5光开关第3章通信用光器件3.1光源3.1.1半导体激光器工作原理和基本结构一、半导体
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会计学当连接的电路闭合时,N区过剩的电子通过外部电路流向P区。同样,P区的空穴流向N区,便形成了光生电流。当入射光变化时,光生电流随之作线性变化,从而把光信号转换成电信号。这种由PN结构成,在入射光作用下,由于(yóuyú)受激吸收过程产生的电子-空穴对的运动,在闭合电路中形成光生电流的器件,就是简单的光电二极管(PD)。如图3.19(b)所示,光电二极管通常(tōngcháng)要施加适当的反向偏压,目的是增加耗尽层的宽度,缩小耗尽层两侧中性区的宽度,从而减小光生电流中的扩散分量。/由于载流子扩散运动
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(2)光束的空间分布。在垂直于发光平面上,正面发光型LED辐射图呈朗伯分布,即P(θ)=P0cosθ,半功率点辐射角θ≈120°。侧面发光型LED,θ‖≈120°,θ⊥≈25°~35°。由于θ大,LED与光纤的耦合效率一般小于10%。(3)输出光功率特性。发光二极管实际输出的光子数远远小于有源区产生的光子数,一般外微分量子效率ηd小于10%。两种类型发光二极管的输出光功率特性示于图3.16。驱动电流I较小时,P-I曲线的线性较好;I过大时,由于PN结发热产生饱和现象,使P-I曲线的斜率减小。LED的P_
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会计学一、激光产生的物理(wùlǐ)基础玻尔兹曼分布(fēnbù)曲线2、光与物质(wùzhì)相互作用光与物质(wùzhì)相互作用(续)半导体能级(néngjí)结构半导体中载流子分布(fēnbù)图3.3PN结的能带和电子分布(a)P-N结内载流子运动(yùndòng);(b)零偏压时P-N结的能带图;(c)正向偏压下P-N结能带图-在PN结形成(xíngchéng)一个特殊的增益区,获得了粒子数反转N区电子向P区运动,形成(xíngchéng)增益区的导带多为电子P区空穴向N区运动,形成(x