
光电是电子工程与物理学交叉领域的重要概念,中文对应英文术语为“photoelectric”或“optoelectronic”,两者在不同语境下存在细微差异。从专业定义来看,该术语包含以下核心内涵:
光能与电能的相互转换机制
指通过半导体材料实现光子与电子间的能量交换,典型表现为爱因斯坦解释的光电效应($E=h u$)。这一现象构成了光伏发电、光电探测器等技术的物理基础。
技术应用维度
在工程领域特指光电子器件,包括光电二极管、激光器、光纤通信系统等。根据国际电子技术委员会(IEC)标准,相关设备需满足波长响应范围400-1600nm的检测规范。
学科交叉属性
涵盖量子光学、半导体物理、微电子制造三大知识体系。美国光学学会(OSA)将其归类为光子学与电子学的融合技术,主要应用于:
权威参考文献:
• 国家标准《电子工程术语》(GB/T 2900.55)
• 《牛津科技词典》光电子技术词条
• 美国物理联合会《应用物理评论》光电材料专题研究
光电(Photoelectron)是一个综合光学与电子技术的交叉学科概念,其核心含义是通过光与电的相互作用实现能量转换或信号传输。以下是详细解释:
光电指由光的作用产生的电现象,或利用光与电的相互转换原理形成的技术体系。它整合了光子学、电子学、计算机技术及材料科学,是现代信息产业的核心技术之一。
光电效应
光照射物质表面时,光子能量激发电子跃迁,产生光电流(如金属或半导体的光电效应)。爱因斯坦的光量子理论为此提供了理论基础。
电光转换
反向过程可通过电子激发产生光子,例如LED发光或激光器工作。
光电技术具有高灵敏度、抗电磁干扰、宽频带等优势,广泛应用于工业自动化、医疗设备及国防科技等领域。
如需更深入的技术细节,可参考权威文献或光电工程专业教材。
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