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Introduction à l'optoélectronique
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Monographie
Type de contenu
Texte
Titre(s)
Introduction à l'optoélectronique [Texte imprimé]: principes et mise en oeuvre / Jean-Claude Chaimowicz,... ; trad. de l'anglais par Michel Grosmann,... Optoélectronique - Catalogue des formations - UM. Auteur(s)
Chaimowicz, Jean-Claude
Editeur, producteur
Dunod, 1992
(Paris; Impr. Jouve)
Description matérielle: ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
ISBN
2-10-001292-4
Classification décimale Dewey
22
Sujet - Nom commun
Optoélectronique
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Introduction À L Optoélectronique St
Tout matériau semi-conducteur possède cette propriété photo résistive. La longueur d'onde appropriée agite les paires électrons trou du matériau impliquant une possibilité de changement de conducteur. Un photo coupleur est un composant optoélectrique qui transmet des informations logiques ou analogiques sous forme de signal électrique via une zone optique qui isole électriquement l'entrée de la sortie. Il constitue un relais ou un transformateur statique ou dynamique en isolant l'entrée et la sortie du point de vue composant continue. En attaquant l'entrée par injection de courant, la source lumineuse émet des photons, ils sont canalisés par une voie optique qui constitue le couplage avec l'élément de sortie. Introduction à l optoélectronique 2019. Il fournit un courant I S proportionnellement à l'éclairement E V de l'émetteur qui est lié au courant injecté à l'entrée. Le tau de transfert est le rapport entre l'intensité de sortie I S, l'intensité d'entrée I e
La capacité en l'entrée et la sortie est de l'ordre de PF à 1MF
La résistance d'isolement entre l'entrée et la sortie est comprise entre 10 10 et 20 13
La tension de claquage se situe entre 2KV et 10KV
Photo-coupleur diode-diode
Photo-coupleur diode-transistor
C'est le type le plus répandu, il ne présente 80% à 85% de production.
Introduction À L Optoélectronique 2019
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Page 1 sur 4 Généralités
La lumière est la source principale de la vie, elle est la source principale de l'énergie de la nature sans elle la vie n'est pas possible. Il existe rois théories pour décrire sa nature:
La théorie de Newton dit que la lumière se propage de façon rectiligne et à grande vitesse. La théorie des ondulations soutient que la lumière consiste à l'énergie propagée dans un milieu sous forme d'onde électromagnétique. Introduction à l optoélectronique st. C'est ce qui expliquerait le phénomène de réflexion ou de réfraction et d'interférence. La théorie corpusculaire dit que la lumière est composée de particule d'énergie appelée photon. Dans les trois théories une constante apparaît h=6, 62x10 -34; c=6x10 8; E=hv h: constante de Planck v: fréquence de l'onde. Spectre électromagnétique
L'optoélectronique est la science qui associe l'optique à la technologie de l'électronique. Elle est très récente (1960).
Introduction À L Optoélectronique Un
Présentation
L'optoélectronique et la photonique hyperfréquence ont atteint des niveaux de maturité qui les rendent incontournables pour de multiples applications. Introduction à l optoélectronique un. Basé sur les 5 ordres de grandeurs de différence entre le GHz et les centaines de THz (200 THz = longueur d'onde de 1, 5 µm), les technologies optoélectronique-hyperfréquences sont les seules à permettre la réalisation de fonction de retard hyperfréquences. Compte tenu de la disponibilité de composants optoélectroniques fonctionnant à des fréquences très élevées (> 20 GHz), il est maintenant possible d'envisager des architectures de traitement de signaux hyperfréquence couvrant les fonctions suivantes, à savoir les architectures de commande d'antennes, les lignes à retards, la fonction de filtrage de signaux hyperfréquences, l'analyse spectrale. La fonction de filtrage de signaux hyperfréquences est une brique de base des architectures des chaînes d'émission/réception des senseurs électromagnétiques pour des systèmes de télécommunications et des systèmes radar.
4 Diffraction par un trou 3. 5 Fentes d'Young 3. 6 Réseau de diffraction III. TRAVAUX PRATIQUES (12h) TP1. Polarisation & Diffraction de la lumière TP2. Modulateur d'amplitude de Mach-Zehnder pour les communications optiques TP3. Spectromètre à réseau TP4. Détection de signaux optiques faibles Lire plus
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Qui Ne Nécessite Pas D'Oxygène - Solution De Codycross
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Que Se Passe-T-Il Quand Il N'y A Pas D'oxygène Disponible À La Fin D'une Glycolyse Lente?
Les processus qui ne nécessitent pas d'oxygène sont appelés processus anaérobies, dont un exemple courant est la fermentation. La fermentation est un processus qui décompose les molécules de sucre sans la présence d'oxygène. C'est un moyen alternatif pour les cellules de fabriquer de l'ATP. Comme il y avait très peu d'oxygène présent lorsque les premières cellules vivantes sont apparues sur Terre, la plupart des organismes anciens produisaient de l'énergie par respiration anaérobie. Ce n'est qu'après que les premières plantes eurent produit suffisamment d'oxygène pour qu'il s'accumule dans l'atmosphère que le processus plus efficace de respiration aérobie s'est répandu. Il existe encore de nombreuses bactéries anaérobies sur terre et la respiration anaérobie se produit dans de nombreux endroits lorsque l'oxygène n'est pas disponible. D'autres articles intéressants
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