beskriva grundläggande principer för interaktioner mellan ljus och materia,
förklara mekanismer för ljusabsorption, stimulerad och spontan emission, generering och rekombination av laddningsbärare, fotoelektrisk och fotovoltaisk effekt, dopning i halvledare, bildning och funktion hos en PN-övergång,
redogöra för funktionsprinciper hos olika optoelektroniska komponenter såsom solceller, lysdioder och lasrar,
förklara fysiska begränsningar hos olika typer av optoelektroniska komponenter,
jämföra teknologier för solceller, lysdioder och lasrar samt identifiera deras relativa för- och nackdelar,
tillämpa mätmetoder som karakteriserar ett optoelektroniskt system.
Kursinnehåll
Mikroskopiska beskrivningar av interaktioner mellan optisk strålning och materia baserade på fasta tillståndets fysik och kvantmekanik. Energiomvandlingsprocesser i optoelektroniska teknologier baserade på PN-övergångar och andra aktiva medier. Funktionsprinciper för solceller, lysdioder, lasrar och fotodetektorer (CCD och CMOS). Metoder för karakterisering av optoelektroniska komponenter, elektronisk styrning av omvandlingsprocesser samt strategier för att minimera energiförluster. Olika teknologiers konkurrensfördelar ur både miljö- och kostnadsperspektiv.
Förutsättningar
120 hp teknik/naturvetenskap. Genomgångna kurser Kvantmekanik och Fasta tillståndets fysik I/F. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)