Ce cours peut également être suivi en tant que ECEA 5606, dans le cadre du Master of Science in Electrical Engineering de CU Boulder. Nanophotonique et détecteurs Introduction Ce cours se penche sur les dispositifs nanophotoniques d'émission de lumière et les détecteurs optiques, y compris les semi-conducteurs métalliques, les isolants semi-conducteurs métalliques et les jonctions pn. Nous aborderons également les photoconducteurs, les photodiodes à avalanche et les tubes photomultiplicateurs. Les devoirs hebdomadaires vous mettront au défi d'appliquer les principes d'analyse et de conception que nous couvrons en préparation aux problèmes du monde réel. Objectifs pédagogiques A la fin de ce cours, vous serez capable de... (1) Utiliser les effets nanophotoniques (structures de faible dimension) pour concevoir des lasers (2) Appliquer les structures de faible dimension à la conception de dispositifs photoniques (3) Sélectionner et concevoir des détecteurs optiques pour un système et une application donnés
Nanophotonique et détecteurs
Ce cours fait partie de Spécialisation Dispositifs optiques actifs
Instructeur : Juliet Gopinath
5 896 déjà inscrits
Inclus avec
(22 avis)
Ce que vous apprendrez
Utiliser les effets nanophotoniques (structures de faible dimension) pour concevoir des lasers
Appliquer les structures de faible dimension à la conception de dispositifs photoniques
Sélectionner et concevoir un détecteur optique pour un système et une application donnés
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Il y a 6 modules dans ce cours
Le cours couvre les bases des dispositifs nanophotoniques émettant de la lumière et des détecteurs optiques, y compris les semi-conducteurs métalliques, les isolateurs semi-conducteurs métalliques et les jonctions pn, les photoconducteurs, les photodiodes à avalanche et les tubes photomultiplicateurs. Les structures de faible dimension permettent de créer une classe entièrement nouvelle de dispositifs. Rejoignez-moi pour comprendre comment cela se produit et explorez des exemples puissants de technologies réussies telles que le laser à cascade quantique.Le module 1 couvrira le laser à cascade quantique, une conception de laser basée sur des transitions inter-sous-bandes, qui permet d'obtenir des lasers à très grandes longueurs d'onde. Il abordera également les lasers qui fonctionnent sur des transitions intrabandes, en utilisant des structures de faible dimension, qui permettent un contrôle plus poussé des concentrations de porteurs.
Inclus
6 vidéos3 lectures2 quizzes1 sujet de discussion
Dans cette unité, nous apprendrons à confiner les photons comme nous le faisons avec les électrons. Cela nous donne le pouvoir sur les modes d'émission autorisés, ce qui nous permet d'améliorer les performances des lasers et de développer des lasers "sans seuil". J'espère que vous apprécierez ce sujet passionnant autant que moi.
Inclus
8 vidéos2 lectures2 quizzes
Dans ce module, vous découvrirez les bases de la détection et les principales mesures de performance utilisées pour évaluer les détecteurs, notamment la puissance équivalente au bruit et la détectivité. Vous poserez ainsi les bases de la compréhension fondamentale, de la conception et de l'utilisation des différentes technologies de détection photonique. Il s'agit d'informations essentielles que tout chercheur ou ingénieur en photonique devrait posséder.
Inclus
5 vidéos2 lectures2 quizzes
Dans cette unité, vous apprendrez les principes fondamentaux du fonctionnement des dispositifs semi-conducteurs à isolant métallique, leurs avantages et les défis auxquels ils sont confrontés. Ces informations sont particulièrement utiles pour comprendre le fonctionnement des dispositifs à couplage de charge, abordé dans la section suivante.
Inclus
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Dans ce module, vous découvrirez deux technologies de détection puissantes : les dispositifs à couplage de charge (CCD) basés sur des structures semi-conductrices à isolant métallique et les photoconducteurs. Ces technologies sont très utiles pour les systèmes photoniques.
Inclus
5 vidéos2 lectures2 quizzes
Dans ce module, vous découvrirez une autre technologie de détection très importante : les jonctions p-n. Ces jonctions peuvent être utilisées comme photodiodes ou comme photodiodes à avalanche. Nous apprendrons à connaître le fonctionnement de ces technologies importantes, dont les applications vont de la microscopie à la détection et à la télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR).
Inclus
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Avis des étudiants
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Révisé le 6 mai 2020
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