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    光通信用半導體激光器簡(jiǎn)介,目錄書(shū)摘

    2020-04-27 09:54 來(lái)源:京東 作者:京東
    半導體激光器
    光通信用半導體激光器
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    內容簡(jiǎn)介:  《光通信用半導體激光器》以通用光通信以及對半導體激光器的需求開(kāi)始,通過(guò)討論激光器的基礎理論,轉入半導體的有關(guān)詳細內容。書(shū)中包含光學(xué)腔、調制、分布反饋以及半導體激光器電學(xué)性能的章節,此外還涵蓋激光器制造和可靠性的主題。
      《光通信用半導體激光器》可供半導體激光器、通信類(lèi)研發(fā)人員、工程師參考使用,也適用于高年級本科生或研究生,作為主修的半導體激光器的課程,亦可作為光子學(xué)、光電子學(xué)或光通信課程的教材。
    作者簡(jiǎn)介:  賈曉霞,江蘇華芯半導體科技有限公司,經(jīng)理、工程師,2005/07–2013/5:海特光電有限責任公司研發(fā)部經(jīng)理,從GaAs基半導體激光器和InP基光電探測器的解理工藝工程師開(kāi)始,逐步學(xué)習半導體激光器的各種工藝技術(shù),工藝改進(jìn),提升了耦合工藝線(xiàn)和列陣工藝線(xiàn)的產(chǎn)品成品率,生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的一致性,在2008年底,被評為海特公司先進(jìn)工作者。此后作為技術(shù)主管,主要負責半導體激光器芯片和光電探測器芯片的所有工藝,并承擔研發(fā)部的芯片項目開(kāi)發(fā)。后期擔任研發(fā)部經(jīng)理,主要負責公司半導體激光器芯片和光電探測器芯片的研發(fā)以及生產(chǎn)管理。完成多項國家項目,780nm半導體激光器列陣20w,100w項目,635nm紅光大功率半導體激光器,980nm系列大功率半導體激光器,808nm 5w大功率半導體激光器等。
      2013/6-2016/5山西飛虹激光科技有限公司,擔任常務(wù)副總,建設起一條激光器生產(chǎn)線(xiàn)并實(shí)現量產(chǎn)。
      2016/6-今 江蘇華芯激光科技有限公司,經(jīng)理。
    目錄:1 緒論:光通信基礎知識
    1.1 概述
    1.2 光通信簡(jiǎn)介
    1.2.1 光通信基礎
    1.2.2 重要的巧合
    1.2.3 光放大器
    1.2.4 完整的技術(shù)
    1.3 半導體激光器圖片
    1.4 本書(shū)結構
    1.5 問(wèn)題

    2 激光器的基礎知識
    2.1 概述
    2.2 激光器簡(jiǎn)介
    2.2.1 黑體輻射
    2.2.2 黑體輻射的統計熱力學(xué)觀(guān)點(diǎn)
    2.2.3 幾種概率分布函數
    2.2.4 態(tài)密度
    2.2.5 黑體光譜
    2.3 黑體輻射:愛(ài)因斯坦的觀(guān)點(diǎn)
    2.4 激射的含義
    2.5 自發(fā)輻射、受激輻射和激射之間的差異
    2.6 一些激射系統例子
    2.6.1 摻鉺光纖激光器
    2.6.2 氦-氖氣體激光器
    2.7 小結
    2.8 問(wèn)題
    2.9 習題

    3 半導體激光材料1:基礎
    3.1 概述
    3.2 能帶和輻射復合
    3.3 半導體激光器材料體系
    3.4 確定帶隙
    3.4.1 Vegard定律:三元化合物
    3.4.2 Vegard定律:四元化合物
    3.5 晶格常數、應變和臨界厚度
    3.5.1 薄膜外延生長(cháng)
    3.5.2 應變和臨界厚度
    3.6 直接和間接帶隙
    3.6.1 色散圖
    3.6.2 色散圖的特點(diǎn)
    3.6.3 直接和間接帶隙
    3.6.4 聲子
    3.7 小結
    3.8 問(wèn)題
    3.9 習題

    4 半導體激光材料2:態(tài)密度、量子阱和增益
    4.1 概述
    4.2 半導體中電子和空穴的密度
    4.2.1 方程式(4.9 )的變換:有效質(zhì)量
    4.2.2 方程式(4.9 )的變換:包含帶隙
    4.3 量子阱激光材料
    4.3.1 理想量子阱中的能級
    4.3.2 實(shí)際量子阱中的能級
    4.4 量子阱中的態(tài)密度
    4.5 載流子數
    4.5.1 準費米能級
    4.5.2 空穴數與電子數
    4.6 激射條件
    4.7 光增益
    4.8 半導體光增益
    4.8.1 聯(lián)合態(tài)密度
    4.8.2 占據因子
    4.8.3 比例常數
    4.8.4 線(xiàn)寬展寬
    4.9 小結
    4.10 學(xué)習要點(diǎn)
    4.11 問(wèn)題
    4.12 習題

    5 半導體激光器的運行
    5.1 概述
    5.2 簡(jiǎn)單的半導體激光器
    5.3 激光器的定性模型
    5.4 吸收損失
    5.4.1 帶間和自由載流子吸收
    5.4.2 能帶-雜質(zhì)吸收
    5.5 速率方程模型
    5.5.1 載流子壽命
    5.5.2 穩態(tài)的重要性
    5.5.3 增益和光子壽命的單位
    5.5.4 斜率效率
    5.6 腔面鍍膜器件
    5.7 完整DC分析
    5.8 小結
    5.9 問(wèn)題
    5.10 習題

    6 半導體激光器電學(xué)性質(zhì)
    6.1 概述
    6.2 p-n結基礎
    6.2.1 載流子密度作為費米能級位置的函數
    6.2.2 p-n結中的能帶結構和電荷
    6.2.3 非偏p-n結中的電流
    6.2.3.1 擴散電流
    6.2.3.2 漂移電流
    6.2.4 內置電壓
    6.2.5 空間電荷區寬度
    6.3 外加偏置的半導體p-n結
    6.3.1 外加偏置和準費米能級
    6.3.2 復合和邊界條件
    6.3.3 少子準中性區擴散電流
    6.4 半導體激光器p-n結
    6.4.1 二極管理想因子
    6.4.2 閾值處的固定準費米能級
    6.5 二極管特性總結
    6.6 激光器的金屬接觸
    6.6.1 能級定義
    6.6.2 能帶結構
    6.7 激光器歐姆接觸的實(shí)現
    6.7.1 金屬-半導體結中的電流傳導:熱離子發(fā)射
    6.7.2 金屬-半導體結中的電流傳導:隧穿電流
    6.7.3 二極管電阻和接觸電阻的測量
    6.8 小結
    6.9 問(wèn)題
    6.10 習題

    7 光學(xué)腔
    7.1 概述
    7.2 本章 概述
    7.3 法布里-珀羅光腔概述
    7.4 激光腔支持的光學(xué)縱模
    7.4.1 標準具支持的光學(xué)模式:一維激光腔
    7.4.2 長(cháng)標準具的自由光譜范圍
    7.4.3 法布里-珀羅激光器腔體中的自由光譜范圍
    7.4.4 法布里-珀羅激光器的光學(xué)輸出
    7.4.5 縱模
    7.5 基于光譜的增益計算
    7.6 光腔中的橫向模式
    7.6.1 真實(shí)激光器中橫向模式的重要性
    7.6.2 全反射
    7.6.3 橫向電場(chǎng)和橫向磁場(chǎng)模式
    7.6.4 波導模式的定量分析
    7.7 二維波導設計
    7.7.1 二維限制
    7.7.2 有效折射率方法
    7.7.3 針對激光器的波導設計
    7.8 小結
    7.9 問(wèn)題
    7.10 習題

    8 激光器調制
    8.1 概述:數字和模擬光傳輸
    8.2 數字傳輸規格
    8.3 激光器小信號調制
    8.3.1 小信號調制的測量
    8.3.2 LED的小信號調制
    8.3.3 回顧激光器速率方程
    8.3.4 小信號均勻激光器響應的推導
    8.3.5 小信號激光器均勻響應
    8.4 激光器AC電流調制
    8.4.1 推導大綱
    8.4.2 激光器調制的測量和方程
    8.4.3 激光器調制響應分析
    8.4.4 時(shí)間常數效應示范
    8.5 激光器帶寬的極限
    8.6 相對強度噪聲測量
    8.7 大信號調制
    8.7.1 眼圖建模
    8.7.2 激光器系統注意事項
    8.8 小結
    8.9 學(xué)習要點(diǎn)
    8.10 問(wèn)題
    8.11 習題

    9 分布反饋激光器
    9.1 單波長(cháng)激光器
    9.2 單波長(cháng)激光器的必要性
    9.2.1 單波長(cháng)器件的實(shí)現
    9.2.2 窄增益介質(zhì)
    9.2.3 高自由光譜范圍和中等增益帶寬
    9.2.4 外部布拉格反射器
    9.3 分布反饋激光器:概述
    9.3.1 分布反饋激光器:物理結構
    9.3.2 布拉格波長(cháng)和耦合
    9.3.3 單位往返增益
    9.3.4 增益包封
    9.3.5 分布反饋激光器:設計與制作
    9.3.6 分布反饋激光器:零凈相位
    9.4 分布反饋激光器的實(shí)驗數據
    9.4.1 相位對閾值電流的影響
    9.4.2 相位對腔體功率分布及斜率的影響
    9.4.3 相位對單模良率的影響
    9.5 建模分布反饋激光器
    9.6 耦合模式理論
    9.6.1 衍射的直觀(guān)圖像
    9.6.2 分布反饋激光器的耦合模式理論
    9.6.3 測量
    9.7 固有單模激光器
    9.8 其他類(lèi)型的光柵
    9.9 學(xué)習要點(diǎn)
    9.10 問(wèn)題
    9.11 習題

    10 其他:色散,制造及可靠性
    10.1 概述
    10.2 色散和單模器件
    10.3 激光器的溫度效應
    10.3.1 波長(cháng)的溫度效應
    10.3.2 直流特性的溫度效應
    10.4 激光器制造:晶圓生長(cháng),晶圓制造,芯片制造與測試
    10.4.1 襯底晶圓制造
    10.4.2 激光器設計
    10.4.3 異質(zhì)結構生長(cháng)
    10.4.3.1 異質(zhì)結構生長(cháng):分子束外延
    10.4.3.2 異質(zhì)結構生長(cháng):金屬有機物化學(xué)氣相沉積
    10.5 光柵制作
    10.5.1 光柵制作
    10.5.2 光柵二次生長(cháng)
    10.6 晶圓制造
    10.6.1 晶圓制造:脊形波導
    10.6.2 晶圓制造:掩埋異質(zhì)結構與脊形波導
    10.6.3 晶圓制造:垂直腔面發(fā)射激光器
    10.7 芯片制造
    10.8 晶圓測試和良率
    10.9 可靠性
    10.9.1 單個(gè)器件測試和失效模式
    10.9.2 失效的定義
    10.9.3 老化速率的阿倫尼烏斯關(guān)系
    10.9.4 老化速率,FIT和MTBF分析
    10.10 結束語(yǔ)
    10.11 小結
    10.12 問(wèn)題
    10.13 習題
    附錄
    附錄1 國際單位制詞頭(SI詞頭)
    附錄2 單位換算表
    附錄3 常用物理量
    附錄4 中英文詞匯對照表
    參考文獻
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    品類(lèi)齊全,輕松購物 多倉直發(fā),極速配送 正品行貨,精致服務(wù) 天天低價(jià),暢選無(wú)憂(yōu)
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