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另外網站入射波長計算?普朗克常數X光速? - 玩樂天下- 痞客邦也說明:普朗克入射波長計算?普朗克常數X光速? 光的能源(eV)=普朗克常數X光速/波長(nm)=1240/波長(nm)所以當間隙為3.2ev可知其臨界波長為387.5n.

國立中山大學 光電工程學系研究所 洪勇智所指導 魯又誠的 具備波導光柵之矽光子元件實務探討 (2018),提出光子能量1240/波長關鍵因素是什麼,來自於布拉格光柵、馬赫-曾德爾干涉儀、光塞取多工器、光學相位變化、絕熱消跡現象。

而第二篇論文國立中興大學 化學工程學系所 楊宏達所指導 吳依屏的 自組裝多孔性光子晶體於抗藍光隱形眼鏡之應用 (2017),提出因為有 自組裝、光子晶體、多孔性高分子薄膜、抗藍光、咖啡環效應的重點而找出了 光子能量1240/波長的解答。

最後網站能隙吸收波長 - AOGV則補充:在引人注目的例子上,與目前分子的能隙能量相匹配的光子(在例子中是綠色的光) 被 ... 能隙決定發光波長• 由材料的能隙可決定發光波長λ()(nm) = 1240 Eg λ: 發射光的 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了光子能量1240/波長,大家也想知道這些:

具備波導光柵之矽光子元件實務探討

為了解決光子能量1240/波長的問題,作者魯又誠 這樣論述:

本論文主要是探討利用標準互補式金屬氧化物半導體製程(CMOS)實現矽光子布拉格光柵波導於分波多工器中,而矽光子光塞取多工器是分波多工關鍵技術之一,其中布拉光柵反射器能夠將特定波長進行反射,可利用馬赫-曾德爾干涉儀的兩臂加上波導光柵來實現光塞取多工器,透過調整布拉個光柵週期來對應相對波長,但系統級元件積體化的重要考慮因素之一是製造不均勻性,其導致波導有效折射率的波動,此問題產生大量的相位不確定性,容易受到製程所引起的相位雜訊而限制了元件特性,導致難以實現完美對稱之馬赫-曾德爾干涉儀。本實驗包括(1)藉由對稱馬赫-曾德爾干涉儀中觀察到相位變化引起的兩臂光程差為±1.52 μm/ mm,當側壁光柵

應用在波導上時,進一步觀察到±1.95 μm/ mm的額外光程差,(2)藉由不對稱馬赫-曾德爾干涉儀中討論長直波導與光柵再製程誤差上,不同長度下所累積的相位變化,(3)利用本實驗室已提出的披覆層調變光柵波導,改變其側波導寬度以及主波導與側波導間距,討論其中基本模態與高階模態間的能量轉化,(4)利用改變披覆層調變光柵波導之中心波導線性變寬作為寬頻譜應用。從披覆層調變光柵波導中,我們也將討論三根波導間的絕熱消跡現象,利用不同側波導寬度和側波導與主波導間間距,透過模擬與實驗量測結果驗證絕熱消跡現象,並證實了披覆層調變光柵波導中不同包層材料影響其基本模態與高階模態間的能量轉化。

自組裝多孔性光子晶體於抗藍光隱形眼鏡之應用

為了解決光子能量1240/波長的問題,作者吳依屏 這樣論述:

此研究以蒸發自組裝技術,自組裝具規則排列三維孔洞之多孔性甲基丙烯酸-2-羥基乙酯(2-hydroxyethyl methacrylate;HEMA)高分子薄膜,其規則排列三維孔洞可繞射特定藍光波長之入射光,降低短波高能量之藍光進入眼睛造成傷害。再利用不同試驗條件,依據咖啡環效應所引起之膠體粒子自組裝排列,使得隱形眼鏡具有不同花紋。 i