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段小峰

作品数:2 被引量:2H指数:1
供职机构:北京邮电大学电子工程学院光通信与光波技术教育部重点实验室更多>>
发文基金:中央高校基本科研业务费专项资金教育部“新世纪优秀人才支持计划”长江学者和创新团队发展计划更多>>
相关领域:理学电子电信更多>>

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 1篇电子电信
  • 1篇理学

主题

  • 2篇探测器
  • 2篇量子效率
  • 2篇传输矩阵
  • 2篇传输矩阵法
  • 1篇谐振腔
  • 1篇谐振腔增强型
  • 1篇谐振腔增强型...
  • 1篇矩阵法分析
  • 1篇光电
  • 1篇光电探测
  • 1篇光电探测器
  • 1篇光探测
  • 1篇光探测器
  • 1篇RCE

机构

  • 2篇北京邮电大学

作者

  • 2篇黄永清
  • 2篇谢三先
  • 2篇黄辉
  • 2篇任晓敏
  • 2篇段小峰
  • 2篇王伟
  • 2篇刘庆

传媒

  • 1篇激光与光电子...

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2010
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
新型双吸收层谐振腔增强型光电探测器量子效率的传输矩阵法分析
随着光纤通信技术的发展,高量子效率、高速响应光电探测器在长距离高速光纤通信系统中的作用尤显突出。本文利用传输矩阵法对新型双吸收层光电探测器(RCE-PINIP)的量子效率进行了理论计算,然后用Mathcad软件对其进行了...
谢三先黄永清刘庆段小峰王伟黄辉任晓敏
关键词:量子效率
文献传递
新型双吸收层光探测器量子效率的理论分析被引量:2
2011年
随着光纤通信技术的发展,高量子效率、高速响应光电探测器在长距离高速光纤通信系统中的作用尤显突出。利用传输矩阵法(TMM)对新型双吸收层光电探测器(RCE-PINIP)的量子效率进行了理论计算,然后对其进行了相应的理论仿真。结果显示,在50~800nm厚度范围内,随着双吸收层厚度逐渐变大,RCE-PINIP模型的量子效率会出现多个峰值,量子效率的峰值先增大到最大值,在两个单吸收层厚度同为325nm时,量子效率达到98.6%,然后峰值逐渐递减。在两个单吸收层厚度分别固定为325nm时,量子效率随另一个单吸收层厚度的变化关系几乎相同。针对这个RCE-PINIP模型结构,通过对两个单吸收层厚度分别进行优化,得到了一个能实现高量子效率的优化结构模型。
谢三先黄永清刘庆段小峰王伟黄辉任晓敏
关键词:探测器传输矩阵法量子效率
共1页<1>
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