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可见光通信新型发光器件原理与应用=PRINCIPLE  AND  APPLICATIONS  OF  NOVEL  LIGHT-EMITTING  DEVICES  FOR  VISIBLE  LIG

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  • 作 者:欧海燕
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  • 出版年份:2020
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第1章 绪论1

1.1 可见光通信系统的应用2

1.2 可见光通信系统的发展3

1.3 可见光通信发射器的基本要求4

1.4 本书章节安排5

参考文献6

第2章 表面等离激元增强LED7

2.1 表面等离激元增强LED的工作原理8

2.1.1 表面等离子体模式8

2.1.2 表面等离激元增强LED的光学特性10

2.1.3 表面等离激元增强LED的调制特性12

2.2 表面等离激元增强LED的设计与制备13

2.2.1 实现等离子体耦合的LED外延结构13

2.2.2 使用Ag NPs的LSP耦合17

2.2.3 电驱动表面等离激元增强LED的设计与制备24

2.3 表面等离激元增强绿光LED的电学表征及其在可见光通信中的应用25

2.3.1 表面等离激元增强LED的电学特性25

2.3.2 表面等离激元增强LED在可见光通信中的应用34

2.4 本章小结38

参考文献39

第3章 纳米柱LED45

3.1 纳米柱LED的发展及应用46

3.2 纳米柱LED的设计与工艺47

3.2.1 纳米球掩膜及刻蚀47

3.2.2 纳米金薄膜退火及刻蚀48

3.2.3 电子束曝光及刻蚀50

3.3 纳米柱LED的主要光学表征51

3.3.1 周期性绿光纳米柱LED的光学表征51

3.3.2 非周期性绿光纳米柱LED的光学表征54

3.3.3 周期性黄光纳米柱量子阱的光学表征56

3.4 纳米柱LED器件在可见光通信中的应用59

3.5 本章小结62

参考文献62

第4章 近紫外LED65

4.1 近紫外LED的发展历史与现状66

4.1.1 LED的历史与发展66

4.1.2 MOCVD外延生长现状68

4.1.3 LED发展现状69

4.2 近紫外LED的设计及制备70

4.2.1 LED台面制造70

4.2.2 LED电流扩展层和电极的制造73

4.3 近紫外LED的电学表征75

4.3.1 NUV LED器件的EL75

4.3.2 NUV LED器件的I-U曲线76

4.3.3 传统Ni/Au电流扩展层的TLM测试77

4.3.4 传统Ni/Au电流扩展层的透射率测试79

4.4 近紫外LED在可见光通信中的应用79

4.5 本章小结82

参考文献83

第5章 氮化镓SLD89

5.1 SLD的原理与应用90

5.2 高性能蓝紫光SLD的设计与工艺92

5.3 基于蓝光SLD的白光光源99

5.4 可见光SLD的高频调制及其在可见光通信中的应用101

5.5 本章小结104

参考文献105

第6章 非极性和半极性面氮化镓激光器109

6.1 氮化镓激光器的发展110

6.2 非极性和半极性氮化镓激光器的生长与工艺111

6.2.1 非极性m面GaN基激光器111

6.2.2 半极性面(20?)和(20?)GaN基激光器113

6.3 氮化镓激光二极管的测试与表征115

6.3.1 半极性InGaN/GaN量子阱结构的蓝光激光二极管115

6.3.2 波长410nm的近紫外半极性InGaN/GaN量子阱结构的激光二极管118

6.4 氮化镓激光二极管的高频调制及其在可见光通信中的应用120

6.4.1 氮化镓激光器的调制特性120

6.4.2 氮化镓基自注入锁定激光器及其调制特性121

6.4.3 基于氮化镓激光二极管的可见光通信系统123

6.5 本章小结123

参考文献124

第7章 多段式氮化镓激光器和光子集成电路127

7.1 氮化镓基光子集成芯片概述128

7.2 氮化镓激光二极管和集成波导调制器128

7.2.1 蓝光波段集成波导调制器的激光二极管129

7.2.2 紫光波段集成波导调制器的激光二极管134

7.3 氮化镓激光二极管和集成光放大器137

7.4 氮化镓激光二极管和集成波导光接收器141

7.5 本章小结145

参考文献146

第8章 氮化镓垂直腔面发射激光器151

8.1 氮化镓垂直腔面发射激光器介绍152

8.2 非极性氮化镓垂直腔面发射激光器154

8.3 氮化镓垂直腔面发射激光器的高频调制157

8.4 本章小结158

参考文献159

第9章 总结与展望161

9.1 回顾162

9.2 挑战与未来164

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    摘要:本文以“可见光通信新型发光器件原理与应用=PRINCIPLE AND APPLICATIONS OF NOVEL LIGHT-EMITTING DEVICES FOR VISIBLE LIG.pdf电子书版文档下载”为中心,详细阐述了可见光通信新型发光器件的原理及其在通信领域的应用。文章首先介绍了可见光通信的基本概念和优势,然后深入探讨了新型发光器件的原理、性能特点和应用场景,最后对可见光通信的发展前景进行了展望。

    1、原理概述

    可见光通信是一种利用可见光作为信息传输载体的通信技术。与传统的无线电通信相比,可见光通信具有更高的传输速率、更低的成本和更安全的特点。本文中,新型发光器件的原理主要基于发光二极管(LED)技术。通过优化LED的结构和材料,可以实现更高的发光效率、更宽的波长范围和更高的调制速率。

    新型发光器件的原理主要包括以下几个方面:首先,通过采用高亮度LED作为光源,提高光信号的传输强度;其次,通过优化LED的驱动电路,实现高速数据调制;最后,通过采用光学耦合技术,提高光信号的传输效率。

    此外,新型发光器件还具备良好的抗干扰性能。在通信过程中,光信号容易受到环境光、电磁干扰等因素的影响。因此,新型发光器件在设计时充分考虑了抗干扰能力,确保了通信的稳定性和可靠性。

    2、性能特点

    新型发光器件在性能方面具有显著优势。首先,其发光效率较高,可以实现更高的数据传输速率。其次,新型发光器件的波长范围较广,能够满足不同应用场景的需求。此外,新型发光器件还具有较低的功耗和较小的体积,便于集成和应用。

    在发光效率方面,新型发光器件通过采用高亮度LED和优化驱动电路,实现了更高的发光效率。这使得在相同功率下,新型发光器件能够传输更多的数据,提高了通信速率。

    在波长范围方面,新型发光器件通过采用不同波长的LED,可以实现更宽的波长范围。这使得新型发光器件能够适应不同的应用场景,如室内外通信、水下通信等。

    在功耗和体积方面,新型发光器件通过采用低功耗材料和优化设计,实现了较低的功耗和较小的体积。这使得新型发光器件在应用过程中更加节能、便携。

    3、应用场景

    新型发光器件在通信领域具有广泛的应用场景。以下列举几个典型应用:

    1)室内外通信:新型发光器件可以应用于室内外照明设备,实现高速数据传输。例如,在商场、机场等公共场所,可以利用新型发光器件实现无线网络覆盖,提高用户上网体验。

    2)水下通信:新型发光器件可以应用于水下通信设备,实现高速数据传输。在水下环境中,无线电信号容易受到干扰,而可见光通信则具有较好的抗干扰性能,适用于水下通信。

    3)医疗领域:新型发光器件可以应用于医疗设备,实现高速数据传输。例如,在手术室内,可以利用新型发光器件实现医生与护士之间的实时通信,提高手术效率。

    4、发展前景

    随着科技的不断发展,可见光通信新型发光器件在通信领域的应用前景十分广阔。以下列举几个发展趋势:

    1)更高传输速率:未来,新型发光器件的传输速率将不断提高,以满足更高数据传输需求。

    2)更广应用范围:新型发光器件将应用于更多领域,如智能家居、物联网等。

    3)更低成本:随着技术的成熟,新型发光器件的成本将不断降低,使其在更多应用场景中得到普及。

    总结:

    本文详细阐述了可见光通信新型发光器件的原理、性能特点、应用场景和发展前景。新型发光器件在通信领域具有广泛的应用前景,有望在未来得到更广泛的应用。

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