Разделы презентаций


БПОУ ВО Череповецкий лесомеханический техникум имени В.П. Чкалова Тема доклада:

Методологическая базаОбъект исследования: Оптоэлектроника как наука.Предмет исследования: Возможность создания электричества длительное время.Цель: Провести исследование необходимости оптоэлектроники для человечества.Задачи:Исследовать варианты применения оптоэлектроники в различных отраслях.Изучить принцип оптоэлектронной системы.Рассмотреть возможность развития оптоэлектроники.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1БПОУ ВО Череповецкий лесомеханический техникум имени В.П. Чкалова Тема доклада: Необходимость

применения оптоэлектроники для человека
             

                                                              Докладчик: Студент группы ЭС-21
                                                                                                   Корольков Егор
                                                                                    Научный руководитель:                 
                                                                                               Дилигенская Н.М.
БПОУ ВО Череповецкий лесомеханический техникум имени В.П. Чкалова  Тема доклада: Необходимость применения оптоэлектроники для человека   

Слайд 2Методологическая база
Объект исследования: Оптоэлектроника как наука.
Предмет исследования: Возможность создания электричества

длительное время.
Цель: Провести исследование необходимости оптоэлектроники для человечества.
Задачи:
Исследовать варианты применения

оптоэлектроники в различных отраслях.
Изучить принцип оптоэлектронной системы.
Рассмотреть возможность развития оптоэлектроники.


Методологическая базаОбъект исследования: Оптоэлектроника как наука.Предмет исследования: Возможность создания электричества длительное время.Цель: Провести исследование необходимости оптоэлектроники для

Слайд 3Историческая справка
   
      Cвечение в карбид-кремниевых детекторах,
 Лежащее в

основе работы светодиотов, впервые
наблюдалось в 1921 году О.В. Лосевым (рис.1),
Инжекционная

электролюминесценция, объясняю-
-щая это явление была открыта и начала широко
изучаться в 1956 году.
                

Рис 1 О.В. Лосев

Историческая справка         Cвечение в карбид-кремниевых детекторах, Лежащее в основе работы светодиотов, впервыенаблюдалось в 1921 году

Слайд 4Историческая справка
     Производство и применение таких приборов,
объединяющих источник

и приемник излучения, 
началось в 1966 году и значительно расширилось
после того

как в 1969 году академик Ж.И.Алферов
(рис.2) с сотрудниками впервые создали полупро-
-водниковый лазер с двойной гетероструктурой,
Способный с высоким КПД и при малых пусковых
токах сгенерировать свет при комнатной температуре.

Рис 2 Ж.И.Алферов

Историческая справка     Производство и применение таких приборов, объединяющих источник и приемник излучения, началось в 1966 году и

Слайд 5Введение

Введение

Слайд 6Экспериментальная часть
Эффекты света, которые оптоэлектроника использует на практике:
1) Светоэлектрический -

свет напрямую преобразуется в электричество.
2) Фотопроводимость - имеется эффект поглощения

электромагнитных излучений, таких как ультрафиолетовый свет, инфракрасный и видимый свет.
3) Вынужденная эмиссия - в этом процессе под напряжением молекула взаимодействует с лёгким фотоном. Это уменьшает энергетический уровень фотона и приводит к освобождению соответствующего фотона.
4) Радиационная рекомбинация - при таком подходе перенос электрона происходит в полупроводниках от валентной к проводящей зоне. Это и приводит к эффекту рекомбинации.
Экспериментальная частьЭффекты света, которые оптоэлектроника использует на практике:1) Светоэлектрический - свет напрямую преобразуется в электричество.2) Фотопроводимость -

Слайд 7Экспериментальная часть
Рис 3 Принцип работы оптоэлектронной системы.

Экспериментальная часть Рис 3 Принцип работы оптоэлектронной системы.

Слайд 8Экспериментальная часть
Практическое применение оптоэлектронных устройств.
1) Фотодиоды - в различных типах

схем и приложениях, таких как медицинские инструменты, камеры, устройства связи,

безопасность и промышленное оборудование.
2) Лазерные диоды - усиление света стимулированным излучением - лазер. Излучением является источник направленного, когерентного и высоко - монохроматического света. Лазеры широко используются сегодня.
Экспериментальная частьПрактическое применение оптоэлектронных устройств.1) Фотодиоды - в различных типах схем и приложениях, таких как медицинские инструменты,

Слайд 9Страны, использующие солнечные батареи
Япония: Солнечные электростанции в Японии дают минимум

10ГВт электроэнергии в год. Для сравнения ядерный реактор производит только

лишь 1.3 ГВт в год.
США: США достигли отметки в 10 ГВт в 2013 году. В данный момент самая большая солнечная электростанция в США обеспечивает 140000 домов.
Китай: Китай обогнал США и их отметку в 10 ГВт. Сегодня Китай является крупнейшим в мире производителем солнечный панелей.
Италия: Отметку в 9 ГВт Италия преодолела в 2010 году и продолжила наращивать эти показатели.
Страны, использующие солнечные батареиЯпония: Солнечные электростанции в Японии дают минимум 10ГВт электроэнергии в год. Для сравнения ядерный

Слайд 10Выводы
Оптоэлектроника, как часть науки об электронных приборах - молодая часть

научных исследований.
Эффекты света находятся на службе человека.
Оптоэлектронные приборы активно используются

в различных странах, а солнечные батареи - источник питания не только на земле, но и в космосе.
ВыводыОптоэлектроника, как часть науки об электронных приборах - молодая часть научных исследований.Эффекты света находятся на службе человека.Оптоэлектронные

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика