LED是一种半导体器件,其发光原理是电子和空穴在p-n结中复合并发光。而双异质结结构能够增加载流子浓度,从而提高电子和空穴的复合概率,进而增加LED的光输出效率。 此外,双异质结结构还能够防止电子和空穴在p-n结中重新复合,从而减少能量损失,提高LED的光电转...
在半导体激光器的结构中,双异质结结构是一种常见的电极结构。这种结构可将正电荷和负电荷分开,从而在电极下形成高电场区域。高电场区域能够引导二极管区域产生少量的载流子,这些载流子在注入区域被聚集并产生放大作用,从而使得激光器的效率和带宽得到加强。 此外,双异质结结构还能够形...
应用方面,这种结构在激光雷达接收端表现出色。某型号自动驾驶汽车采用四象限探测器阵列,每个像素都集成了双异质结结构,在强阳光背景下仍能识别200米外的障碍物。医疗领域的血氧检测仪利用双异质结对红光和红外光的差异响应,通过算法解析出毛细血管的氧饱和度,精度达到±1.5%。 材料科学家正在探索二维材料的新组合。石墨...
双异质结结构激光器在光纤通信中至关重要,它利用不同半导体材料形成的势垒,有效限制载流子和光子,提高发光效率与稳定性。这种结构确保了激光的高单色性、高亮度和方向性,满足光纤通信对信号传输质量的高要求。您是不是正在寻找适合光纤通信的高性能激光器?我们平台提供多款采用双异质结结构的激光器,专为长距离、高速率...
11双异质结结构.pdf,《光纤通信技术》课程核心知识点 双异质结结构 1. 光放大实现条件 E E E E E E E f c f v 2 1 c v g SOEI, HUST 2 半导体类型 本征半导体 undoped, Fermi level is lying in the middle of the bandgap. Ø n型半导体 Fermi lev
发光二极管与半导体激光器在材料、异质结构上没有很大差别。二者在结构上的主要差别是:发光二极管没有光学谐振腔,不能形成激光。发光二极管的发光仅限于自发辐射,发出的是荧光,是非相干光。为了获得高辐射度,发光二极管一般采用双异质结构。根据发光二极管的发光面与PN结的结平面平行或垂直而分为面发光...
2.PN结结构 ØPN结自建电场形成 趋于平衡, 费米能级趋 于统一 SOEI,HUST 5 2.PN结结构 •正向偏置:p区接正极,n区接负极 •外加电场削弱自建电场,费米能级分裂成两个准费米能级 •费米能级分离量与外加电场有关系 6 3.双异质结结构 SOEI,HUST ...
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1.65μm波段不产生吸收损耗.I-InGaAs的禁带宽度为0.75eV(对应截止时波长1.65μm),在1.3~1.6μm波段上表现出较强的吸收.几微米厚的I层,就可以获得很高的响应度.这样,对于光通信的低损耗波段,光吸收只发生在I层,完全消除了慢电流(扩散电流)的影响,可以获得最佳的量子效率和频率响应.
双异质结是指由两种不同材料组成的半导体结构,其界面处形成了一种特殊的结,具有独特的电学和光学性质。这种结构通常用于制造某些特殊的电子器件,如太阳能电池、光电二极管等。 双异质结的特点是界面处的能带结构发生突变,形成了一种势垒,这种势垒对载流子的...