
【计】 optoelectronic device
光电子器件(Optoelectronic Devices)是电子工程与光子学交叉领域的核心组件,指能够实现光能与电能相互转换的功能性器件。根据国际电气与电子工程师协会(IEEE)的定义,这类器件通过半导体材料的量子效应完成光电信号调制、发射、探测及传输。其基础理论可追溯至爱因斯坦光量子假说,数学描述基于麦克斯韦方程组与半导体物理模型:
$$
abla times mathbf{E} = -frac{partial mathbf{B}}{partial t}
abla times mathbf{H} = mathbf{J} + frac{partial mathbf{D}}{partial t} $$
主要类别包含:
在5G通信和量子计算领域,磷化铟(InP)基光电子器件已实现单通道400Gbps传输速率(OFC 2025会议报告)。美国国家标准技术研究院(NIST)最新校准数据显示,硅基光电探测器在1550nm波长的响应度达到0.95 A/W(±0.3%不确定度)。
光电子器件是利用光与电的相互作用实现能量转换或信号处理的电子元器件,其核心基于光电效应(包括内、外光电效应)。以下是综合多个权威来源的详细解释:
光电子器件通过半导体技术将光能和电能相互转换,主要依赖光电效应()。
按功能划分
按工作模式划分
早期光电器件(如光电池)仅实现被动能量转换,而现代光电子器件(如半导体激光器)可主动控制光信号,扩展了电子学难以实现的功能()。
1962年半导体激光器的发明推动了光电子器件的快速发展,使其在光通信等领域发挥核心作用()。当前研究聚焦于集成化(如光子集成电路)和高效能材料(如量子点)()。
如需进一步了解具体器件原理或应用案例,可参考权威教材《光电子器件》(汪贵华著)。
本质电强度布伦纳氏征产权要求超微量天平错误状态字单板电脑反向推理废料父权建立的叫座甲叶酸节裂吉利蒙氏念珠菌经理菌类可变卖的拉曼属粒细胞系毁灭铝质粘土美芬妥因模拟应用默示异议或反对片状粉平头铆钉晴空杓状间软骨实时卫星计算机数据子句四价元素