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Dieses Buch berichtet über theoretische, modellierende und experimentelle Forschung im Rahmen einer wissenschaftlichen Schlüsselfrage, nämlich der Verbesserung der Kopplung zwischen beugungsbegrenztem Fernfeld und Quantenemitter/-absorber im Subwellenlängenbereich. Ein typisches optoelektronisches Bauelement führt einen optischen Prozess wie Lichtdetektion (z.B. Photodetektor) oder Lichtintensitätsmodulation (z.B. elektro-absorptiver Modulator) durch. In herkömmlichen Bauelementen erfolgt der optische Prozess in Form von Fernfeld- oder geführten Wellenmoden. Das Hauptziel dieser Arbeit ist es…mehr

Produktbeschreibung
Dieses Buch berichtet über theoretische, modellierende und experimentelle Forschung im Rahmen einer wissenschaftlichen Schlüsselfrage, nämlich der Verbesserung der Kopplung zwischen beugungsbegrenztem Fernfeld und Quantenemitter/-absorber im Subwellenlängenbereich. Ein typisches optoelektronisches Bauelement führt einen optischen Prozess wie Lichtdetektion (z.B. Photodetektor) oder Lichtintensitätsmodulation (z.B. elektro-absorptiver Modulator) durch. In herkömmlichen Bauelementen erfolgt der optische Prozess in Form von Fernfeld- oder geführten Wellenmoden. Das Hauptziel dieser Arbeit ist es zu zeigen, dass die Umwandlung dieser Modi in den Nahfeldbereich die Leistung der optoelektronischen Vorrichtung verbessern kann. Licht in Form eines Fernfeldes kann durch eine optische Antenne in einen Nahfeldbereich umgewandelt werden. Unter den verschiedenen optoelektronischen Bauelementen konzentriert sich diese Arbeit hauptsächlich auf die Integration der optischen Antenne mit Infrarot-Photodetektoren. Die verfügbaren Halbleiter haben eine schwache Infrarotabsorption, die die Effizienz der Lichterfassung verringert. Die Integration der optischen Antenne mit einem Infrarotabsorber (z. B. Quantentöpfen in einem Quantentopf-Infrarot-Photodetektor (QWIP)) erhöht die Infrarotabsorption.
Autorenporträt
Dra. Alireza Bonakdar - Doutora em Filosofia, Engenharia Electrotécnica, Universidade Northwestern.