Lehrveranstaltungshandbuch Optoelektronik
Verantwortlich: Prof. Dr. Stefan Altmeyer
Lehrveranstaltung
Befriedigt Modul (MID)
Organisation
Version |
erstellt |
2013-04-29 |
VID |
2 |
gültig ab |
WS 2012/13 |
gültig bis |
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Bezeichnung |
Lang |
Optoelektronik |
LVID |
F07_OE |
LVPID (Prüfungsnummer) |
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Semesterplan (SWS) |
Vorlesung |
2 |
Übung (ganzer Kurs) |
1 |
Übung (geteilter Kurs) |
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Praktikum |
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Projekt |
1 |
Seminar |
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Tutorium (freiwillig) |
|
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Präsenzzeiten |
Vorlesung |
30 |
Übung (ganzer Kurs) |
15 |
Übung (geteilter Kurs) |
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Praktikum |
|
Projekt |
15 |
Seminar |
|
Tutorium (freiwillig) |
|
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max. Teilnehmerzahl |
Übung (ganzer Kurs) |
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Übung (geteilter Kurs) |
20 |
Praktikum |
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Projekt |
20 |
Seminar |
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Gesamtaufwand: 150
Unterrichtssprache
Niveau
Notwendige Voraussetzungen
- vertiefte Kenntnisse Mathematik
- Grundkenntnisse Physik
- Kenntnisse Elektronik
- Kenntnisse Werkstoffkunde
- Grundkenntnisse Elektrotechnik
Literatur
- M.Reisch: Elektronische Bauelemente, Springer Verlag
- W. Bludau: Halbleiter-Optoelektronik, Hanser Verlag
Dozenten
Wissenschaftliche Mitarbeiter
- Dipl.Ing. Klaus Dollinger
Zeugnistext
Optoelektronik
Kompetenznachweis
Form |
sMP |
mündliche Prüfung/Präsentatrion |
sMB |
|
Intervall: 2-3/Jahr
Lehrveranstaltungselemente
Vorlesung / Übung
Lernziele
Lerninhalte (Kenntnisse)
- Grundlagen
- Lichtabsorption und -Brechung in Halbleiter
- Zustandsdichte und Besetzungswahrscheinlichkeit
- Fermieenergie, Austrittsarbeit
- elektrische Leitfähigkeit von Halbleitern
- pn-Übergang, Schockleygleichung
- Heterostrukturen
- Metall-Halbleiter
- Halbleiter-Halbleiter
- Bandgap Engineering
- Emitter
- LEDs
- OLEDs
- Laser-Dioden
- Hochfeldelektrolumineszenz
- Dünnfilm-Strukturen
- Pulver-EL-Strukturen
- Detektoren
- Quantendetektoren
- Vakuum
- Photozelle
- Photovervielfacher
- Halbleiter
- Photowiderdstand
- Photodiode
- Phototransistor
- CCD
- Thermische Detektoren
- Thermoelement
- Bolometer
- Pyroelektrischer Detektor
- Golay-Detektor
Fertigkeiten
- Zusammenhang der Materialeigenschaften mit deren optischen und elektrischen Verhalten darstellen
- Aufbau von Heterostrukturen beschreiben und ihre Funktionsweise erklären
- Die Schockley-Gleichung herleiten und anhand einer I-U-Kennlinie diskutieren
- Die Methode des Bandgap-Engineering beschreiben und dessen Notwendigkeit begründen
- Die wichtigsten Emitterstrukturen aufzählen und deren Aufbau und Funktionsweise diskutieren
- Die wichtigsten Detektortypen aufzählen und deren Aufbau und Funktionsweise beschreiben
- Grundsätzliche Unterschiede zwischen thermischen und Quanten Detektoren benennen und die daraus resultierenden Anwendungen begründen.
Begleitmaterial
- elektronische Vortragsfolien zur Vorlesung
- Hillfsblätter
Besondere Voraussetzungen
Besondere Literatur
Besonderer Kompetenznachweis
Projekt
Lernziele
Fertigkeiten
- komplexe Apparaturen bedienen nehmen bzw. aufbauen
- Messdaten mit Softwarepaketen auswerten und Ergebnisse graphisch darstellen
Handlungskompetenz demonstrieren
- Aufgaben im Team bewältigen (eine virtuelle Abteilung für Entwicklung bzw. Qualtätskontrolle gründen)
- einfache Projekte planen und steuern
- Absprachen und Termine einhalten
- Reviews planen und durchführen
- komplexe Literaturrecherchen durchführen
- Literaturkenntnisse auf vorgebene Probleme anwenden
- umfangreiche technische Texte erfassen und zielgerichtet auswerten
- für Konkurrenz-Analysen wichtige Qualitätsmerkmale identifizieren und deren und Methoden zur Charakteriserung auswählen
- geeignete Untersuchungsmöglichkeiten im und außerhalb des Laborbereichs identifizierung und deren Nutzung mit dem Laborpersonal vereinbaren
Begleitmaterial
- diverse Abschlussarbeiten und Projektarbeiten
Besondere Voraussetzungen
Besondere Literatur
- Manuals von Messapparaturen
Besonderer Kompetenznachweis
Form |
bPA |
3 Präsenztermine je 4h je Projektgruppe |
sMB |
20min Ergebnispräsentation zu bPA |
Beitrag zum LV-Ergebnis |
bPA |
30% |
sMB |
zu bPA |
Intervall: 1/Jahr
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