É possível expressar a energia de um elétron em um cristal por uma função de energia E(k) que depende do vetor de onda k, o qual está relacionado ao momento do elétron; em um semicondutor, a relação E(k) é sempre aproximada pelo modelo de poço quântico ou pelo modelo de partículas livres.
É possível expressar a energia de um elétron em um cristal por uma função de energia E(k) que depende do vetor de onda k, o qual está relacionado ao momento do elétron; em um semicondutor, a relação E(k) é sempre aproximada pelo modelo de poço quântico ou pelo modelo de partículas livres.
A respeito de fibras ópticas, julgue o item subsequente.
Multiplexador é um dispositivo utilizado para aumentar a capacidade da fibra, permitindo a transmissão simultânea de múltiplos canais através da mesma fibra óptica.
A respeito de fibras ópticas, julgue o item subsequente.
As fibras de cristais fotônicos podem ter uma banda proibida para certas frequências de luz, de forma a permitir ou bloquear a propagação de luz em comprimentos de onda específicos.
A respeito de fibras ópticas, julgue o item subsequente.
O princípio básico de funcionamento das fibras ópticas é a reflexão total interna
A respeito de fibras ópticas, julgue o item subsequente.
Nas fibras ópticas, a dispersão descreve como diferentes componentes espectrais de um sinal de luz (ou diferentes modos de propagação) propagam-se em diferentes velocidades, o que pode resultar em estreitamento de pulsos e perda de qualidade no sinal transmitido.
A respeito de fibras ópticas, julgue o item subsequente.
A atenuação em uma fibra óptica só é causada por efeitos como absorção e dispersão da luz.
Séries temporais de fotometria diferencial podem ser feitas sem correção para flutuações na estabilidade térmica do detector.
A fotometria absoluta pode ser realizada sem a necessidade de correção para absorção atmosférica, pois a intensidade medida já reflete a luminosidade intrínseca da fonte.
A análise fotométrica de campos ricos requer modelagem precisa da PSF para se minimizar contaminações por sobreposição de fontes.
Microcavidades ópticas podem aumentar de forma significativa a intensidade da luz confinada devido ao efeito de ressonância.