Оптические явления в полупроводниковых квантово-размерных структурах.

Автор(ы)
Коллектив авторов
Год
2000
Язык
rus
Теги
физика Электроника
Аннотация

Оптические явления в полупроводниковых квантово-размерных структурах. Год выпуска : 2000 Автор : Коллектив авторов. Жанр : Учебное пособие Язык : Русский Издательство : СПбГТУ ISBN : Неизвестно Формат : DjVu Качество : Отсканированные страницы Количество страниц : 156 Описание : Книга посвящена новой дисциплине в оптической спектроскопии твердого тела, изучающей взаимодействие электромапштного излучения с низкоразмерными полупроводниковыми системами. Доп. информация : Пособие ориентировано на образовательные программы бакалавров, магистров и инженеров по направлениям 510400 "Физика", 550700 "Электроника и микроэлектроника", 551900 "Оптотехника", 553100 "Техническая физика" и по специальностям 010400 "Физика", 010600 "Физика твердого тела", 071700 "Физика и техника оптической связи", 190700 "Оптико-электронные приборы и системы", 071400 "Физическая электроника", 200100 "Микроэлектроника и твердотельная электроника". Пособие предназначено для студентов старших курсов физических факультетом и аспирантов, специализирующихся в области физики твердого тела. Из введения : Богатая цветовая гамма растительного и животного мира, цвет неба, радуга, восход и заход солнца, эффект тени, смена дня и ночи, притягательная сила огня, орнамент национальной одежды, раскраска посуды, раскаленный металл, витражи, лупа, бинокль, очки... Можно долго перечислять примеры нашего повседневного соприкосновения с миром оптических явлений, которое начинается с раннего детства. Это и неудивительно, так как один из органов чувств, зрение, основан на закономерностях взаимодействия света с веществом. Оптические свойства твердых тел являются предметом пристального научного и технологического интереса на протяжении последних трех-четырех столетий, хотя эти свойства использовались в декоративных целях со времен ранних цивилизаций: уже древние художники, создатели наскальных изображений, находили крфектные цветовые решения путем смешивания различных природных пигментов. Начиная с открытия Снеллиусом в 1621 г. закона преломления, оптическая спектроскопия прошла полный драматизма и внутренних противоречий путь развития. За исследованиями отражения и преломления последовал этап повышенного внимания к интерференции, дифракции и поляризации света, а затем пришло время для целенаправленного изучения поглощения, флюоресценции (люминесценции), рассеяния света и нелинейных оптических эффектов. Длительное соперничество между корпускулярной теорией и волновой теорией света увенчалось компромиссом, основанным на концепции дуализма, и открытием законов квантовой механики и квантовой электродинамики. Создание лазерных источников и совершенствование методов детектирования электромагнитного излучения превратили спектроскопию в мощный метод исследования физических свойств твердого тела и протекающих в нем элементарных процессов. Более того, вряд ли можно представить сегодня наши познания о микромире беэ средств, которые обеспечиваются спектроскопией видимого, инфракрасного, радиочастотного, микр