Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Электроника.pdf
Скачиваний:
1069
Добавлен:
12.03.2015
Размер:
11.64 Mб
Скачать

опытный образец OLED-панели с диагональю 40" (1 м). Разрешение панели 1280х800 пикселов для каждого цвета (всего 3,07 млн. пикселов), максимальная яркость экрана 600 кд/м2, контрастное отношение может достигать 5000:1. Толщина панели всего 2,2 см. Выполнен экран на стеклянной подложке размером 730х920 мм по технологии, совместимой с процессами изготовления активных ЖКД дисплеев.

При массовом производстве органических светодиодных экранов возникает ряд проблем. Это трудности в создании долговечного синего светодиода, пока еще недостаточный срок службы органических панелей, чувствительность органических материалов к воздействию паров воды, кислорода и УФ облучению.

Несмотря на эти проблемы, преимущественно технические, дисплеи на

основе органических светодиодов являются весьма перспективными системами отображения информации.

Контрольные вопросы

1.Сформулируйте основные принципиальные достоинства оптоэлектронных систем.

2.Какой принцип преобразования электрической энергии в световую используется в светодиодах?

3.От чего зависит длина волны излучения светодиода?

4.Какие материалы используются для изготовления светодиодов?

5.Какова причина насыщения яркостных характеристик светодиодов?

6.Как зависит мощность излучения инжекционного лазера от плотности тока через переход?

7.Каковы размеры излучающей области полупроводникового лазера?

8.В чем трудности создания инжекционных лазеров для синей области спектра?

9.Какую ширину имеет линия излучения полупроводникового лазера?

10.Перечислите основные механизмы поглощения излучения в полупроводниках.

11.Проанализируйте достоинства и недостатки фоторезистора как приемника излучения.

12.Рассмотрите принцип действия фотодиодов.

13.Какова предельная величина напряжения холостого хода в фотодиоде?

14.Нарисуйте и проанализируйте вольт-амперную характеристику идеализированного перехода при облучении его светом.

15.Чем определяется длинноволновая граница спектральной чувствительности фотодиода?

16.Рассмотрите возможности усиления тока в фотодиоде.

17.В чем особенности работы фотодиодов с барьером Шотки?

18.Каков принцип работы фототранзисторов и фототиристоров?

364

19.Для каких целей используются оптопары?

20.По каким параметрам согласуются элементы оптопар?

21.В чем суть электрооптических эффектов в кристаллах?

22.В чем различие электрооптических эффектов Поккельса и Керра?

23.В чем заключается магнитооптический эффект?

24.Рассмотрите устройство и принцип работы электрооптического модулятора.

25.Что такое полуволновое напряжение?

26.Какие материалы используются в электрооптических модуляторах?

27.Проанализируйте возможности прямой модуляции интенсивности излучения полупроводникового лазера.

28.Что такое дефлектор и как он устроен?

29.Рассмотрите принципиальную структуру волоконно-оптической линии связи.

30.Сформулируйте основные отличительные особенности ВОЛС.

31.Как устроен цилиндрический двухслойный световод?

32.Какие факторы определяют потери излучения в световоде?

33.Рассмотрите особенности ввода излучения в световод?

34.Как можно разделить или сложить световой поток в световодах?

35.Как классифицируются ВОЛС?

36.В чем принцип голографии?

37.Поясните принципы записи и считывания информации в голографических системах.

38.Сравните возможности голографических и магнитных запоминающих систем.

39.Рассмотрите возможности зрения человека с точки зрения восприятия информации.

40.Какие требования предъявляются к системам отображения информации?

41.Какие физические эффекты могут быть использованы для отображения информации?

42.Что представляют собой жидкие кристаллы, и каковы их возможности в области отображения информации?

43.Рассмотрите принцип работы жидкокристаллических индикаторных приборов.

44.Что представляет собой твист-эффект?

45.Как можно получить цветное изображение на жидкокристаллических индикаторных панелях?

365

ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ для практических занятий и самостоятельной работы

1. Рассчитайте изменение показателя преломления в ячейке Поккельса (кристалл KH2РO4 толщиной 2 мм) при напряжениях 100, 1000 и 10000 В.

2.Для условий предыдущей задачи рассчитайте угол сдвига фаз излучения гелий-неонового лазера (632,8 нм).

3.Рассчитайте изменение показателя преломления в ячейке Керра (кристалл КТаО3 толщиной 2 мм) при напряжениях 100, 1000, 10000 В.

4.Для условий предыдущей задачи определите угол сдвига фаз между обыкновенным и необыкновенным лучами.

5.Рассчитайте полуволновое напряжение электрооптического модулятора

на эффекте Поккельса (кристалл KH2РO4 толщиной 2 мм) для излучения длиной волны 1,3 мкм.

6.Покажите, что при управляющем напряжении, равном полуволновому, достигается максимальная глубина модуляции.

7.Постройте и проанализируйте зависимость отношения входного и выходного сигналов от управляющего напряжения при полуволновом напряжении 1000 В.

8.Проведите анализ зависимости числовой апертуры световода от величины показателя преломления внутренней жилы и оболочки, используя конкретные справочные данные.

9.Во сколько раз ослабнет сигнал в световоде длиной 500 м, если коэффициент затухания составляет 2 дБ/км?

10.Пользуясь цветовым графиком МКО, определите для координат Х = 0,4, Y = 0,3 цветовую тональность и цветовую насыщенность излучения.

366