Файл: Оптоэлектронные приборы ES15optoelectronic q I7,S4.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.10.2023

Просмотров: 229

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
  1. Оптоэлектронные приборы /ES15optoelectronic:Q_=I7,S4

Элементы оптоэлектроники

  1. На чем основана работа кинескопа?*М
На отклонении электронного пучка электрическим или магнитным полемНа отклонении электронного пучка скрещенными электрическими и магнитными полямиНа управлении интенсивностью электронного пучка магнитным полемНа управлении интенсивностью электронного пучка электрическим полемНа построчном перемещении электронного пучка по экрану На перемещении электронного пучка по экрану в соответствии с содержанием изображения

  1. Что такое кинескоп?
{Электронно-лучевой| Полупроводниковый} прибор, преобразующий {изображение|световой сигнал| свет|электрический сигнал} в {световой сигнал}

  1. К какой группе оптоэлектронных приборов относятся (нижние группы – вопрос54)

    Интегральные фотоприемники

    1 Фотодиод

    2 ФЭУ

    3 ИК – датчик объемного извещателя системы охраны
    1 ИК – пироприёмник

    2 Фоторезистор

    3 Фоторанзистор

    Преобразователи изображения в электрический сигнал

    4Видикон

    5 ФДМ
    4 ПЗС-линейка

    5 ПЗС-матрица

    3 Устройства передачи и обработки сигналов

    6 Диодный оптрон

    7 Акустооптический модулятор
    6 Транзисторный оптрон

    7 ЭОП

    4 Устройства индикации и отображения информации

    8 LCD-экран

    9 Электролюминесцентный экран

    10. Электронно-лучевая трубка
    8 Светодиод

    9 ЖКИ

    10 Кинескоп

    Прочие группы оптоэлектронных приборов

    11Полупроводниковый лазер

    12Твердотельное реле

    13 Газоразрядная лампа
    11 Люминесцентная лампа

    12 Солнечная панель

    13Акустооптический дефлектор

    Группы, не относящиеся к оптоэлектронике

    14 Вторичный электронный умножитель (ВЭУ)

    15 флюороскопический экран

    16 Газоразрядный счетчик
    14 Кенотрон

    15 Световод

    16 Оптоволокно

    Запаска

    Фототранзистор

    Плазменная панель

    Светодиодная матрица

    Светодиодная лента







  2. Чем люминесценция отличается от флюоресценции

Флюоресценция – явление испускания света в веществе за счет его внутренних источников энергии, а люминесценция - за счет внешних воздействийФлюоресценция – явление испускания света в веществе за счет внешних воздействий, а люминесценция - за счет его внутренних источников энергии Флюоресценция – явление испускания света, а люминесценция - поглощенияФлюоресценция – явление поглощения света, а люминесценция - испусканияФлюоресценция – частный случай люминесценции, характеризуется малым временем послесвечения

  1. Какое явление лежит в основе работы светоизлучающих полупроводниковых приборов?
Испускание квантов света в результате возвращения электронов с более высоких энергетических уровней на более низкиеИспускание квантов света в результате перехода электронов на более высокие энергетические уровни за счет энергии, поступающей от источников питанияЯвление испускания кванта света при переходе электрона через потенциальный барьер

  1. Какие принципы и явления лежат в основе работы современных полупроводниковых приемников изображения широкого применения? (М)
Принцип последовательной коммутации элементарных ячеек на один или несколько выходовПринцип параллельной коммутации элементарных ячеек на один выходПринцип накопления зарядаПринцип цветоделения зарядаЯвление внутреннего фотоэффекта Явление внешнего фотоэффектаЯвление фотоэлектронной эмиссии

  1. Какие принципы и явления лежат в основе работы различных приборов для отображения графической информации?
Принцип последовательной (растровой) развертки изображения Принцип представления изображения в виде набора сегментовПринцип цветоделения Принцип динамической индикации Явление вращения направления поляризацииЯвление электролюминесценцииЯвление люминесценцииПринцип параллельной многострочной развертки изображенияСтробоскопический эффектЯвление фосфоресценцииЯвление внешнего фотоэффектаЯвление фотоэлектронной эмиссии

  1. Как изменяются свойства фоторезистора под действием света (М):
увеличивается проводимость, уменьшается проводимость, меняется интегральная чувствительность, меняется спектральная чувствительность


  1. Что такое ФЭУ?
Фотонно-электронный усилительФотоэлектронный умножительФотоэлектронный усилительФотоэлектрическое устройство

  1. Что такое ЭОП?
Электронно-оптический преобразовательЭлектронно-оптический приемник Электронно-оптический прибор

  1. На каком явлении основана работа ФЭУ
На явлении фотоэлектронной и вторичной электронной эмиссииНа явлении фотоэлектронной эмиссииНа явлении внутреннего фотоэффекта и вторичной электронной эмиссииНа явлении внутреннего фотоэффекта

  1. На каком принципе основана работа ЭОП?*
На явлении фотоэлектронной и вторичной электронной эмиссииНа явлении фотоэлектронной эмиссииНа явлении внутреннего фотоэффекта и вторичной электронной эмиссииНа явлении внутреннего фотоэффекта

  1. Что такое внутренний фотоэффект?
Появление носителей заряда в полупроводнике под действием квантов света Появление квантов света в полупроводнике под действием внешних источников энергииПоявление квантов света в полупроводнике под действием внутренних источников энергииНет верного ответа

  1. Что такое внешний фотоэффект?
Появление носителей заряда в полупроводнике под действием квантов света Появление квантов света в полупроводнике под действием внешних источников энергииПоглощение квантов света в полупроводнике под действием внешних источников энергии Нет верного ответа

  1. Работа каких электронных приборов основана на внутреннем фотоэффекте?
ФЭУЭОПСветодиодФотодиодФоторезисторКинескоп

  1. Работа каких электронных приборов основана на внешнем фотоэффекте?*
ФЭУЭОПСветодиодФотодиодФоторезисторКинескоп

  1. Какой параметр фотодиода меняется под действием света:
Темновое сопротивление, Темновой ток, Напряжение покоя, Ток насыщения, Обратный ток

  1. Какими носителями зарядов обусловлен ток в фоторезисторе? (М)
а) Дырками б) Ионами б) Электронами в) Протонами г) Нейтронами

  1. Общий принцип работы ПЗС – фотоприемников
Периодический последовательный перенос в выходной регистр накопленного под воздействием света заряда между соседними ячейками при приложении к их электродам сдвинутых по фазе тактовых импульсовНакопление под фазными электродами генерируемого светом заряда и их последующая коммутация в выходной регистр по адресным шинам
Непосредственная параллельно-последовательная коммутация сигналов фоточувствительных ячеек в выходной регистрНепосредственная последовательная коммутация сигналов фоточувствительных ячеек в выходной регистр

  1. Принцип работы ФДМ – фотоприемников
Накопление генерируемого светом заряда на емкостях фотодиодных ячеек и их последующая коммутация в выходной регистрНепосредственная последовательная коммутация ячеек фотодиодной матрицы в выходной регистрНепосредственная параллельно-последовательная коммутация ячеек фотодиодной матрицы в выходной регистрНепосредственная адресная коммутация ячеек фотодиодной матрицы в выходной регистрНет верного ответа

  1. Видимое излучение лежит в диапазоне от 380 (400) до 780 (760) нм

  2. В каком спектральном диапазоне работает большинство полупроводниковых фотоприемников?
В видимой и ближней ИК – области спектраВ видимой области, ближней и дальней ИК- области спектраВ видимой области спектраВ видимой и ближней ультрафиолетовой области спектра

  1. Расставьте в порядке возрастания КПД источников света
1 – Лампа накаливания (2%)2 – Галогенная лампа (чуть больше накаливания %)5 – Газоразрядная лампа (22-28%)3 – Люминесцентные лампы (7,5%)4 – Светодиод (1,5-13%)

  1. Расставьте фотоприемники в порядке возрастания квантового выхода (фоточувствительности)
1 – фотодиод2 – фототранзистор3 – ПЗС-матрица4 – ФЭУ

  1. Расставьте фотоприемники в порядке возрастания их быстродействия
2 – фоторезистор3 – фотодиод4 – фототранзистор5 – ФЭУ1 – ПЗС-матрица

  1. Основные характеристики матричных преобразователей изображения в электрический сигнал
Разрешение в пикселяхСпектральная чувствительностьДинамический диапазонАпертурный уголШаг элементов по горизонтали и вертикалиУровень выходного сигнала

  1. Основные характеристики интегральных фотоприемников
Разрешение в пикселяхРазмеры фоточувствительной поверхностиРазрешающая способностьСпектральная чувствительностьИнтегральная чувствительность
Динамический диапазонАпертурный уголРазмеры пикселаУровень выходного сигналаhttps://elektronchic.ru/elektronika/optopara.html

  1. Оптрон в своем составе может содержать:
А) светодиод и фотодиод Б) светодиод и фоторезисторВ) фотодиод и фототранзистор Г) фотодиод и фоторезистор

  1. Какие существуют виды оптронных пар?
разнесенныес открытым каналомс закрытым каналомс изолированным каналомс гальваническим каналом

  1. В оптронах могут использоваться следующие виды оптического канала: (M)
закрытый канал в виде прозрачного компаундаоткрытый канал в виде прозрачного компаундаоткрытый канал в виде световодазакрытый канал в виде световодаоткрытый воздушный каналзакрытый воздушный канал

  1. Что такое гальваническая развязка?
Отсутствие источников напряжения между разными электронными блоками устройства Отсутствие источников тока между разными электронными блоками устройства Электрическая изоляция электронных блоков устройства друг от другаИзоляция электронных блоков устройства друг от друга по постоянному токуОтсутствие источников тока между разными электронными блоками устройства

  1. Каково основное назначение оптронов?
?Исключение электрической связи между различными блоками электронного устройства+Исключение влияния выходного сигнала на входной Повышение помехозащищенности электронного устройстваИсключение влияния температуры на работу электронного устройства

  1. Область применения оптронов (http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/opto/optron_1.htm)
(Отметьте области применения оптронов, где их применение дает существенный выигрыш)В системах автоматикиВ радиопередатчикахВ блоках питанияВ системах навигацииВ приборах медицинской диагностики

  1. Отметьте основные параметры и характеристики оптронных пар
Коэффициент передачи токаПередаточная характеристикаПереходная характеристикаМаксимальный входной токМаксимальное обратное входное напряжениеМаксимально допустимые выходной ток и напряжение питанияЭлектрическая прочностьСпектральная характеристикаКоэффициент усиленияКоэффициент нелинейных искажений

  1. Каким образом можно повысить быстродействие оптрона?*