“Un científico militar operando un láser de fotones coherente”.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA
Advertisements

Silicio Semiconductor.
Semiconductor tipo P y N Unión P-N en estado de equilibrio
Diodo + - V I. Diodo + - V I 0ºK Introducción a la física de estado sólido: semiconductores Semiconductor intrínseco Si Si 0ºK Si Si: silicio Grupo.
FOTODIODOS/LEDS.
Instituto Tecnológico de Saltillo FISICA IV ING
ONDAS ELECTROMAGNETICAS
TEMA 6 DISPOSITIVOS OPTOELECTRONICOS
DIODO LASER LASER SEMICONDUCTOR.
FIBRA OPTICA PARTE 2 CONCILCO MILLAN JESUS SUAREZ RODRIGUEZ AXEL
Semiconductores, aisladores y metales
Cristalino: Que está constituido por átomos apilados con un patrón regular y repetitivo. Unión metálica es aquella en que los electrones de valencia se.
Semiconductores y unión p-n
FÍSICA DE LÁSERES Láser de Silicio Raman de Onda Continua J
Elena Abella García COMPONENTES Diodos Transistores.
RECEPTORES ÓPTICOS INTEGRANTES: ALTAMIRANO CAVERO GLADYS GWENDOLY
Ponentes:Marco Antonio Dalla Costa Gustavo Ariel Barbera 13 a 18 de Febrero de 2012 Sistema Electrónicos para Iluminación Día 4  Diodos Emisores de Luz.
Capítulo 3: Junturas.
Conducción Eléctrica La corriente eléctrica es debida al arrastre de electrones en presencia de un campo E. El flujo de corriente depende de: La Intensidad.
Jonathan Valduz Numero 25
Curso de Semiconductores reunión 10
TEMA 1: SEMICONDUCTORES Mª Dolores Borrás Talavera.
TECNOLOGIA DE SEMICONDUCTORES.
Teoría cuántica y el efecto fotoeléctrico
Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica Física de Láseres Láseres Semiconductores Por: Israel E. Lazo Martínez Abril 2004.
Semiconductores, aisladores y metales
AMPLIFICADORES ÓPTICOS
1.- Introducción a la electrónica
LASERES DE RAYOS - X FISICA DE LASERES L A S E R E S D E R A Y O S – X PROF. DR. CARLOS G. TREVIÑO PALACIOS ROBERTO TÉLLEZ GARCÍA ABRIL DEL 2002.
Estudiantes: Adhemir S. Quino Rivera Ruddy A. Rojas Cornejo
RECEPTORES OPTICOS NOMBRES: ALVARO RODRIGO MOLLINEDO LAURA
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES ALEACIONES EN SEMICONDUCTORES UN Cristiam Camilo Bonilla Angarita -fsc04Cristiam- 14/junio/2015.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
Fuentes Ópticas Docente: Félix Pinto M. Nombres:
ELIZETH JOHANNA FLORIAN CASTRO COD: G12NL11.
RECEPTORES DE FIBRA OPTICA
JHEYSON MACHICADO CRISTIAN ALIAGA RODRIGO SUXO DANIEL ACARAPI
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES Espectros Atómicos UN Juan Felipe Ramírez.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física Asignatura Física de Semiconductores Tarea No 14 Profesor: Jaime Villalobos Velasco Estudiante:
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES PORTADORES EN LOS SEMICONDUCTORES UN Nombre fsc10Uber Fecha
Ingeniería en Telecomunicaciones
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
NOMBRES: Gonzalo Asturizaga Irusta Yussef Panoso Besmalinovick
Tema 1: Componentes Electrónicos
DIODO LED DEFINICION Light-Emitting Diode: Diodo Emisor de Luz es un dispositivo semiconductor que emite luz incoherente de espectro reducido cuando se.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
Radiación de Cuerpo Negro
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES BANDAS DE ENERGÍA
1 Diodos 1.2 Tipos De Diodos.
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES ALEACIONES EN SEMICONDUCTORES
FÍSICA DE SEMICONDUCTORES ALEACIONES EN SEMICONDUCTORES UN Paola Marcela Medina Botache -fsc17Paola- Junio 20.
Electrónica Capítulo 40 Física Sexta edición Paul E. Tippens
Capacitación sobre Fibra Óptica Introducción
RECEPTORES OPTICOS NOMBRES: CARLOS GUILLEN NOGALES
Los dispositivos semiconductores
RECEPTORES OPTICOS NOMBRES: CARLOS GUILLEN NOGALES
FUENTES OPTICAS Costas Copajeño Wilmer J. Andres Gonzales Zeballos.
Estudiantes: DANA ARTEAGA MUJICA FABRICIO ALBIS LIQUITAYA
Adderly Wilson Vilca Jara
Conceptos básicos Efecto fotovoltaico: conversión de luz en electricidad. Efecto fotovoltaico: conversión de luz en electricidad. Materia: constituida.
CIRCUITOS ELECTRONICOS III
Equipo nº1 Perfil de Tecnología Alumnos: Gabriel Aristizabal Christian Hidalgo Profesor: Jose M. Luna Vicente Código: 2364.
LEDs y Display de 7 Segmentos
Aplicaciones de la velocidad de la luz
FIBRA ÓPTICA FUENTES OPTICAS.
TEMA 1: DIODOS Diodos Especiales Ing. Carlos López M.
FUENTES OPTICAS.
En la figura se representa como varía la corriente al variar la tensión entre el ánodo y el cátodo del fotoelemento de dicha figura. ¿Cuál de las curvas.
Transcripción de la presentación:

“Un científico militar operando un láser de fotones coherente”.

Los fotones no viajan a través del espacio, ni tienen una estructura fibrosa. Los fotones no viajan a través del espacio, ni tienen una estructura fibrosa. Se requiere una carga de masa para producir excitación entre la onda de fase y la producción de luz. Se requiere una carga de masa para producir excitación entre la onda de fase y la producción de luz.

En la figura superior se observa la generación de un fotón en un diodo, donde: Ec =energía de un electrón, cuando se encuentra en la banda de conducción Ev= energía de un electrón, cuando se encuentra en la banda de valencia h = constante de Plank (6,62 · J/s). v= velocidad de la luz en el medio. CONVERSIÓN ELÉCTRICA–ÓPTICA

Características de las fuentes ópticas usadas para Fibra Óptica: DIODO LED DIODO ILD

Las longitudes de onda más utilizadas son:

El chip tiene dos regiones separadas por una juntura. La región p está dominada por las cargas positivas y la n por las negativas.

Tipos de LEDs. LED DE HOMOUNIÓN Estructuras de LED de homo-unión: (a) Arseniuro de Galio dopado con Silicio (b)difusión plana.

LED DE HETERO- UNIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LOS LEDs. Potencia de salida en función de la corriente directa. Potencia de salida en función de la temperatura.

LED ELED (Emisor de borde) Longitud de onda (nm) Anchura spectral (nm) Corriente de excitación (mA) Potencia Media de salida (mW) Anchura de banda (MHz.Km) Temperatura máxima admisible Vida media (horas) °  ° 10 7

ILD Corriente de umbral Portadores minoritarios excitados Aumenta nivel de energia de ionizacion Portadores inestables FOTONES

Extremos muy pulidos

nm fibre pigtailed laser diodes 785 nm fibre pigtailed laser diodes nm receptacle packaged laser diodes nm receptable packaged laser diodes

Emisor LED Emisor Láser VENTAJAS Larga vida Bajo consumo Disposición simple Precio bajo POTENCIA EMITIDA ALTA EMISIÓN DIRECCIONAL TIEMPO DE RESPUESTA BAJO (MENOR QUE 1 NSEG.) INCONVENIENTES POTENCIA EMITIDA BAJA TIEMPO DE RESPUESTA LENTO (ORDEN DE 100 NSEG.) NO APTO PARA FIBRAS SM Sensible a temperatura Precio alto Vida útil menor