光纖通信已經(jīng)風靡全球
發(fā)布時間:2016/2/11 21:07:59 訪問次數(shù):411
光電檢測技術的發(fā)展與新型光源、新型光電器件、微電子技術、計算機EP1C4F400C7N技術的發(fā)展密不可分,自從1960年世界上第一臺紅寶石激光器與氦一氖激光器問世以來,由于激光光源的單色性、方向性、相干性和穩(wěn)定性極好,人們在很短時間內(nèi)就研制出各種激光干涉儀、激光測距儀、激光準直儀、激光跟蹤儀和激光雷達等,大大推動了光電測試技術的發(fā)展。
1970年貝爾實驗室研制出第一個固體攝像器件(CCD),由于它的小巧、堅固、低功耗、失真小、工作電壓低,重量輕、抗振性好、動態(tài)范圍大和光譜范圍寬等特點,使得視覺檢測進入一個新的階段,它不僅可以完成人的視覺觸及區(qū)域的圖像測量,而且對于人眼無法涉及的紅外和紫外波段的圖像測量也變成了現(xiàn)實,從而把光學測量的主觀性(靠人眼瞄準與測量)發(fā)展成客觀的光電圖像測量。
光導纖維自從20世紀60年代問世以來,在傳遞圖像和檢測技術方面又發(fā)展出一個新的天地,光纖通信已經(jīng)風靡全球,而光纖傳感幾乎可以測量各種物理量,尤其在一些強電磁干擾、危及人生命安全的場合可以安全地工作,而且具有高精度、高逮度、非接觸測量等特點?梢說一個新的光源、一個新的光電器件的發(fā)明都大大推動了光電檢測技術的發(fā)展。
近十幾年來工程領域的加工精度已達到0.1斗m,甚至0. 01 ym的水平。它對測量技術提出了更高的要求,迫切需要開拓新的測量手段,因此先后出現(xiàn)了各種納米測量顯微鏡,如隧道顯微鏡的問世、原子顯微鏡的研制成功。為了準確測出這些納米尺度測量顯微鏡的精度,還必須溯源到光的波長上,因此,迫切需要研制精度達到納米和亞納米級的干涉儀來實現(xiàn)納米尺度的測量和標定,因而,又相繼出現(xiàn)了精度可達到0. Inm的激光外差干涉儀和精度可達0.01nm的X光干涉儀。
微電子技術的問世,不僅使計算機技術突飛猛進,也使光電檢測技術有了更為廣闊的應用空間。當前人們在生物、醫(yī)學、航天、靈巧武器、數(shù)字通信等許多領域越來越多地要求微系統(tǒng),因此微機電系統(tǒng)成為當前研究的一個熱點。而微機電系統(tǒng)要求有微型測量裝置,這樣,微型光、機、電檢測系統(tǒng)也就毫無疑問地成為重要研究方向。
光電檢測技術的發(fā)展與新型光源、新型光電器件、微電子技術、計算機EP1C4F400C7N技術的發(fā)展密不可分,自從1960年世界上第一臺紅寶石激光器與氦一氖激光器問世以來,由于激光光源的單色性、方向性、相干性和穩(wěn)定性極好,人們在很短時間內(nèi)就研制出各種激光干涉儀、激光測距儀、激光準直儀、激光跟蹤儀和激光雷達等,大大推動了光電測試技術的發(fā)展。
1970年貝爾實驗室研制出第一個固體攝像器件(CCD),由于它的小巧、堅固、低功耗、失真小、工作電壓低,重量輕、抗振性好、動態(tài)范圍大和光譜范圍寬等特點,使得視覺檢測進入一個新的階段,它不僅可以完成人的視覺觸及區(qū)域的圖像測量,而且對于人眼無法涉及的紅外和紫外波段的圖像測量也變成了現(xiàn)實,從而把光學測量的主觀性(靠人眼瞄準與測量)發(fā)展成客觀的光電圖像測量。
光導纖維自從20世紀60年代問世以來,在傳遞圖像和檢測技術方面又發(fā)展出一個新的天地,光纖通信已經(jīng)風靡全球,而光纖傳感幾乎可以測量各種物理量,尤其在一些強電磁干擾、危及人生命安全的場合可以安全地工作,而且具有高精度、高逮度、非接觸測量等特點。可以說一個新的光源、一個新的光電器件的發(fā)明都大大推動了光電檢測技術的發(fā)展。
近十幾年來工程領域的加工精度已達到0.1斗m,甚至0. 01 ym的水平。它對測量技術提出了更高的要求,迫切需要開拓新的測量手段,因此先后出現(xiàn)了各種納米測量顯微鏡,如隧道顯微鏡的問世、原子顯微鏡的研制成功。為了準確測出這些納米尺度測量顯微鏡的精度,還必須溯源到光的波長上,因此,迫切需要研制精度達到納米和亞納米級的干涉儀來實現(xiàn)納米尺度的測量和標定,因而,又相繼出現(xiàn)了精度可達到0. Inm的激光外差干涉儀和精度可達0.01nm的X光干涉儀。
微電子技術的問世,不僅使計算機技術突飛猛進,也使光電檢測技術有了更為廣闊的應用空間。當前人們在生物、醫(yī)學、航天、靈巧武器、數(shù)字通信等許多領域越來越多地要求微系統(tǒng),因此微機電系統(tǒng)成為當前研究的一個熱點。而微機電系統(tǒng)要求有微型測量裝置,這樣,微型光、機、電檢測系統(tǒng)也就毫無疑問地成為重要研究方向。
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