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オプトエレクトロニクス(またはオプトロニクス)は、光を発見、検出、制御する電子デバイスとシステムの研究と応用であり、通常はフォトニクスのサブフィールドと見なされます。この場合、光には、可視光線に加えて、ガンマ線、X線、紫外線、赤外線などの目に見えない放射線が含まれることがよくあります。オプトエレクトロニクスデバイスは、電気から光、または光から電気への変換器、またはそのようなデバイスを操作に使用する機器です。[1]
電気光学はしばしば誤って同義語として使用されますが、電子機器の一部であるかどうかに関係なく、 光と電場の間のすべての相互作用を扱う物理学のより広い分野です。
オプトエレクトロニクスは、電子材料、特に半導体に対する光の量子力学的効果に基づいており、時には電界が存在する場合もあります。[2]
- 光電効果または光起電力効果は、次の場合に使用されます。
- 光伝導性、用途:
- フォトレジスタ
- 光伝導カメラ管
- 電荷結合イメージングデバイス
- 誘導放出は、次の場合に使用されます:
- ロセフ効果、または放射再結合は、次の場合に使用されます。
- 光放射率、使用される
オプトエレクトロニクスの重要な用途[3]には以下のものがある。
参照
参考文献
- ^ オプトエレクトロニクス向け超分子材料。スマートマテリアルシリーズ。2014年11月20日。doi : 10.1039/ 9781782626947。ISBN 978-1-84973-826-2– pubs.rsc.org 経由。
- ^ 「物理と技術 - Vishay Optoelectronics」。2016年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「フォトカプラの応用例」.
