Optischer Transistor: Rechnen mit Lichtgeschwindigkeit

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.

1141117302
Optischer Transistor: Rechnen mit Lichtgeschwindigkeit

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.

4.99 In Stock
Optischer Transistor: Rechnen mit Lichtgeschwindigkeit

Optischer Transistor: Rechnen mit Lichtgeschwindigkeit

Optischer Transistor: Rechnen mit Lichtgeschwindigkeit

Optischer Transistor: Rechnen mit Lichtgeschwindigkeit

eBook

$4.99 

Available on Compatible NOOK devices, the free NOOK App and in My Digital Library.
WANT A NOOK?  Explore Now

Related collections and offers

LEND ME® See Details

Overview

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.


Product Details

BN ID: 2940166164810
Publisher: Eine Milliarde Sachkundig [German]
Publication date: 03/04/2022
Series: Neue Technologien In Der Optoelektronik [German] , #4
Sold by: PUBLISHDRIVE KFT
Format: eBook
Pages: 565
File size: 4 MB
Language: German
From the B&N Reads Blog

Customer Reviews