
【電】 electro-optics
電光學(Electro-optics)是研究電場與光相互作用現象的交叉學科,主要關注外加電場對物質光學性質的影響及其應用。其核心在于利用電場調控光的傳播特性(如相位、強度、偏振态或傳播方向),實現光信號的處理與轉換。
以下是關鍵要點解析:
基礎原理
電光學效應指介質(晶體、液體或氣體)的折射率在外加電場作用下發生改變的現象。主要分為:
$$ Delta n = -frac{1}{2}n r E $$
其中 ( Delta n ) 是折射率變化,( n ) 是材料折射率,( r ) 是電光系數,( E ) 是電場強度。
$$ Delta n = K lambda E $$
其中 ( K ) 是克爾常數,( lambda ) 是光波長。
核心器件與應用
基于上述效應開發的關鍵器件包括:
來源:美國光學學會 (OSA) 對電光調制器的定義與原理介紹 [OSA Handbook of Optics, Electro-Optic Devices]
來源:IEEE 光子學期刊對集成光開關技術的綜述 [IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Integrated Electro-Optic Switches]
來源:SPIE 數字圖書館關于光束控制技術的專著章節 [SPIE Press, Beam Deflection Technologies]
與相關學科的區别
現代應用領域
來源:《自然·光子學》綜述電光學在量子信息處理中的角色 [Nature Photonics, Electro-optic quantum circuits]
權威參考來源:
特征 | 電光學 (Electro-optics) | 光電子學 (Optoelectronics) |
---|---|---|
核心關注點 | 電場對光傳輸的調控 | 光與電信號的相互轉換 |
典型器件 | 電光調制器、電光開關、電光偏轉器 | 激光器、光電探測器、太陽能電池 |
主要效應 | 普克爾斯效應、克爾效應 | 光電效應、電緻發光 |
應用側重 | 光信號處理、光束控制 | 能量轉換、信息傳輸與探測 |
電光學(Electro-Optics)是電學與光學交叉形成的新興學科,主要研究光場與電場的相互作用及其應用。以下是其核心内容的綜合解釋:
電光學屬于光電信息科學與工程領域,聚焦于光與電的相互轉換及控制技術,涉及光學、電子學、材料科學等多學科融合。其理論基礎包括麥克斯韋方程組(描述電磁場行為)和量子力學(解釋光的波粒二象性)。
電光學通過結合電學與光學原理,推動了光通信、激光技術等高科技領域的發展。其核心公式如電光調制中的折射率變化可表示為: $$ Delta n = frac{1}{2}n r E $$ 其中,( n )為材料折射率,( r )為電光系數,( E )為外加電場。
鼻臭杆菌不言自明的産量增加杜德耳氏膜二倍體發給補助金泛溫生長的鲱屬分類體系觀點夫妻財産共有複雜指令系統計算機函數處理機糊精焦油白雲石磚教育程式開始的李司氏防腐劑囊胚期凝聚膠牛油果油謙卑的噻氯香豆素三十烷醇三十一烷酸酯十二指腸空腸曲稅務機構書面同意撕破同族凝集的