Was ist ein optischer Transistor
Ein optischer Transistor, auch bekannt als optischer Schalter oder Lichtventil, ist ein Gerät, das optische Signale schaltet oder verstärkt. Licht, das am Eingang eines optischen Transistors auftritt, ändert die Intensität des vom Ausgang des Transistors emittierten Lichts, während die Ausgangsleistung von einer zusätzlichen optischen Quelle geliefert wird. Da die Intensität des Eingangssignals schwächer als die der Quelle sein kann, verstärkt ein optischer Transistor das optische Signal. Das Gerät ist das optische Analogon des elektronischen Transistors, der die Grundlage moderner elektronischer Geräte bildet. Optische Transistoren stellen ein Mittel bereit, um Licht nur unter Verwendung von Licht zu steuern, und finden Anwendung in optischen Computern und faseroptischen Kommunikationsnetzen. Eine solche Technologie hat das Potenzial, die Geschwindigkeit der Elektronik zu übertreffen und gleichzeitig mehr Strom zu sparen.
So profitieren Sie
(I) Einblicke und Validierungen zu den folgenden Themen:
Kapitel 1: Optischer Transistor
Kapitel 2: Bandlücke
Kapitel 3: Photonik
Kapitel 4: Zeitleiste von Quantencomputing und -kommunikation
Kapitel 5: Polariton
Kapitel 6: Pockels-Effekt
Kapitel 7: Quantennetzwerk
Kapitel 8: Optische Datenverarbeitung
Kapitel 9: Frequenzkamm
Kapitel 10: Photonische integrierte Schaltung
Kapitel 11: Siliziumphotonik
Kapitel 12: Yoshihisa Yamamoto (Wissenschaftler)
Kapitel 13: Einzelphotonenquelle
Kapitel 14: Exziton-Polariton
Kapitel 15: Jaynes-Cummings-Hubbard-Modell
Kapitel 16: Lineares optisches Quantencomputing
Kapitel 17: Plasmonik
Kapitel 18: Integrierte Quantenphotonik
Kapitel 19: Bose-Einstein-Kondensation von Polaritonen
Kapitel 20: Quantenpunkt-Einzelphotonenquelle
Kapitel 21: Quantengedächtnis
(II) Beantwortung der öffentlichen Top-Fragen zu optischen Transistoren.
(III) Beispiele aus der Praxis für die Verwendung optischer Transistoren in vielen Bereichen.
(IV) 17 Anhänge zur kurzen Erläuterung von 266 neuen Technologien in jeder Branche, um ein umfassendes 360-Grad-Verständnis der Technologien optischer Transistoren zu erhalten.
Für wen dieses Buch ist
Profis, Studenten und Doktoranden, Enthusiasten, Bastler und diejenigen, die über das grundlegende Wissen oder die Informationen für jede Art von optischen Transistoren hinausgehen möchten.
Ein optischer Transistor, auch bekannt als optischer Schalter oder Lichtventil, ist ein Gerät, das optische Signale schaltet oder verstärkt. Licht, das am Eingang eines optischen Transistors auftritt, ändert die Intensität des vom Ausgang des Transistors emittierten Lichts, während die Ausgangsleistung von einer zusätzlichen optischen Quelle geliefert wird. Da die Intensität des Eingangssignals schwächer als die der Quelle sein kann, verstärkt ein optischer Transistor das optische Signal. Das Gerät ist das optische Analogon des elektronischen Transistors, der die Grundlage moderner elektronischer Geräte bildet. Optische Transistoren stellen ein Mittel bereit, um Licht nur unter Verwendung von Licht zu steuern, und finden Anwendung in optischen Computern und faseroptischen Kommunikationsnetzen. Eine solche Technologie hat das Potenzial, die Geschwindigkeit der Elektronik zu übertreffen und gleichzeitig mehr Strom zu sparen.
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(I) Einblicke und Validierungen zu den folgenden Themen:
Kapitel 1: Optischer Transistor
Kapitel 2: Bandlücke
Kapitel 3: Photonik
Kapitel 4: Zeitleiste von Quantencomputing und -kommunikation
Kapitel 5: Polariton
Kapitel 6: Pockels-Effekt
Kapitel 7: Quantennetzwerk
Kapitel 8: Optische Datenverarbeitung
Kapitel 9: Frequenzkamm
Kapitel 10: Photonische integrierte Schaltung
Kapitel 11: Siliziumphotonik
Kapitel 12: Yoshihisa Yamamoto (Wissenschaftler)
Kapitel 13: Einzelphotonenquelle
Kapitel 14: Exziton-Polariton
Kapitel 15: Jaynes-Cummings-Hubbard-Modell
Kapitel 16: Lineares optisches Quantencomputing
Kapitel 17: Plasmonik
Kapitel 18: Integrierte Quantenphotonik
Kapitel 19: Bose-Einstein-Kondensation von Polaritonen
Kapitel 20: Quantenpunkt-Einzelphotonenquelle
Kapitel 21: Quantengedächtnis
(II) Beantwortung der öffentlichen Top-Fragen zu optischen Transistoren.
(III) Beispiele aus der Praxis für die Verwendung optischer Transistoren in vielen Bereichen.
(IV) 17 Anhänge zur kurzen Erläuterung von 266 neuen Technologien in jeder Branche, um ein umfassendes 360-Grad-Verständnis der Technologien optischer Transistoren zu erhalten.
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