光电材料论文

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第一篇:光电材料论文

光纤材料--塑料光纤的特点、制备及发展应用论文

摘要:随着科学技术的发展,时代的进步,许多新发明、新发现不断地涌现在人们面前,这是时代发展的需求,同样也是社会进步的要求。只有通过不断地发明发现和探索,人类社会才能不断地进步。新型材料光纤作为一种新型材料以质量轻、传输损耗小、不受外界电磁波干扰、保密性好等优点逐渐被人们所重视,而在光纤领域内,塑料光纤由于具有有柔韧性好、加工性好、价格便宜等特点,而在短距通信、传感器及显示等方面获得了更广泛的应用。

关键字:光纤、塑料光纤、工作原理、性能参数、分类、制作工艺、塑料光纤优点、发展及应用领域 正文:

1、光纤、塑料光纤的定义以及其应用工作原理

光纤是光导纤维的简写,是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。

塑料光纤(POF)是由高透明聚合物如聚苯乙烯(PS)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚碳酸酯(PC)作为芯层材料,PMMA、氟塑料等作为皮层材料的一类光纤(光导纤维)【1】。

2、光纤的工作原理

光纤是利用光的全反射原理,光纤纤芯是光密介质,包层是光疏介质,只要光线射入的角度合适,那么光线就能在光纤中不断发生全反射,而传到光纤的另一端【2】。

3、塑料光纤的性能指标

(1)衰减

塑料光纤的衰减主要取决于所选用的材料的散射损耗和吸收损耗。要想作为通信级塑料光纤,一个最基本要求就是PMMA塑料光纤的衰减要低最好是小于180dB/km。

(2)带宽

梯度型塑料光纤是折射率呈梯度分布的光纤,其折射率由芯至包层逐渐降低。只要所形成的梯度折射率分布适宜,便可获得抑制模色散,保持大的数值孔径,控制出射光波相对于人射光波展宽的效果。如折射率分布妥当,那么材料色散就成为决定传输带宽的主要因素。只要在选择时充分注意材料色散,欲制得带宽为数Ghz·km是完全可行的。

(3)耐热性

最重要的是,塑料光纤的耐热性主要由其成分性能决定。耐热性好的材料成分,决定塑料光纤具有比较好的耐热性。判断材料耐热性的指标有玻璃化温度、维卡软化点、热变形温度等指标。

(4)连接性

通信塑料光纤多采用直径1mm的光纤,是石英光纤的8~20倍。粗的塑料光纤的连接比石英光纤要容易得很多。

4、塑料光纤的分类

目前常用的塑料光纤芯材有三类:(1)聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)(2)基苯乙烯(PS)系列(3)氘化聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA-d)。其中第一类光纤特性好且价格便宜,目前被广泛应用。第二类线芯材料较脆,传输损耗大,而且随放置时间延长黄色指数上升,透明率下降,故

目前较少使用。第三类光纤由于以氘代替了氢,传输损耗可降低至20dBKm,是一种理想芯材,目前已有商品化产品,但价格较贵。

5、塑料光纤的制作工艺

塑料光纤的制造主要分阶跃型塑料光纤的制造和梯度型塑料光纤的制造【2】

(1)阶跃型塑料光纤常采用管棒法、涂覆法、复合拉丝法三种成型方法制备。管棒法是先将芯材聚合物制成棒状,外面套上包层材料管,然后将此管棒进行热拉伸成纤。涂覆法是先将包层材料溶于溶剂或使之熔融,然后将纤芯丝通过溶液或熔体进行涂覆,从而形成纤芯—包层结构的纤维。复合拉丝法是将芯层聚合物与包层聚合物分别在两台挤出机中同时熔融挤出到一个同心圆口模中芯层聚合物从中心挤出,包层聚合物从外环挤出,在模口处两种材料粘合成包复式纤维。(2)梯度性光纤是利用数种具有不同折射率和聚合反应速度的单体注入一垂直的聚合管中,在旋转的情况下,通过光激发或加热使之发生共聚,聚合物从管壁向轴中心逐渐析出,随着单体转化为聚合物的转化率上升,共聚物的折射率也逐渐发生变化,最后进行热拉伸得到自聚焦的光纤。

6、塑料光纤的优点 塑料光纤的优点:

(1)塑料光纤质轻、柔软,更耐破坏(振动和弯曲)。塑料光纤有着优异的拉伸强度、耐用性和占用空间小的特点。这些优点使得塑料光纤在汽车中成功应用尤为重要。一个典型的豪华车内部至少由几公里的铜线和铜缆,重量和成本大为增加。飞机、火车和其他所有交通工具莫不如此。(2)由于塑料光纤的大直径和数值孔径,光传导能力大。塑料光纤比铜类传输介质(双绞线和同轴电缆)有着高得多的带宽能力。传输的频率越高,运用塑料光纤的成本就越低。

塑料光纤的切割、布线、粘结、抛光和其他加工容易。由于有较大直径,塑料光纤安装和与器件、光源、探测器等的连接变得容易和低成本,非专业人士也能胜任这些操作。准备塑料光纤的连接最多不超过1分钟,也不需要特别的工具。即使是最简单的剪刀也可以用来切割塑料光纤。塑料光纤收发模块使用650nm波长的红光,非常安全,使用者可见也容易判断光纤的连接是否成功。另外,塑料光纤的连接对端面藏留的灰尘和碎屑不敏感。

(3)塑料光纤不产生辐射,完全不受电磁干扰和无线电频率干扰以及噪音的影响。这一点对视频和音频的分流尤为重要,很显然这些干扰和噪音影响图像和服务的品质。塑料光纤可以和铜缆在同一管道里或同一线束并排铺放。塑料光纤不产生噪音,不会对目前的管网产生负面影响。

(4)POF系统的成本低。据说用于家庭消费电子、家庭联网和汽车包括音响、DVD、VCR等的每个连接的成本低于20美金。所以这些器件都可以在一般商店里买到。

通过塑料光纤进行数据传输没有可能被窃听,这样塑料光纤在一些安全程度要求高的场合,就非常适用。

虽然石英光纤广泛用于远距离干线通信和光纤到户,但塑料光纤被称之为“平民化”光纤,理由是塑料光纤、相关的连接器件和安装的总成本比较低。在光纤到户、光纤到桌面整体方案中,塑料光纤是石英光纤的补充,可共同构筑一个全光网络。

POF与石英光纤相比,具有以下优点:模量低,芯径大(0.3-1.0mm),接续时可使用简单的POF连接器,即使是光纤接续中心对准产生30μm的偏差也不会影响耦合损耗;数值孔径大(NA0.5左右),受光角可达60°,而石英光纤只有16°,可用便宜的LED,并且耦合效率高;挠曲性好,易于加工和使用;在可见光区有低损耗窗口;重量轻;成本及加工费用低。

POF网络在局域网系统中与其他传输介质相比,也具有明显的优点:POF对电磁干扰不敏感,也不发生辐射,不同数据速率下的衰减恒定,误码率可预测,能在电噪声环境中使用;其尺寸较长,可降低接头设计中公差控制的要求,故成网成本较低等。

7、塑料光纤的发展及应用领域(1)塑料光纤的发展【1】

塑料光纤的研究始于二十世纪60年代。1968年美国杜邦公司用聚甲基丙烯酸甲酯为芯材制备出塑料光纤,但光损耗较大。1974年日本三菱人造丝公司以PMMA和聚苯乙烯为芯材、以低折射率的氟塑料为包层开发出塑料光纤,其光损耗为3500dB/km,难以用于通信。

80年代日本的一些大企业和大学对低损耗塑料光纤的制备进行了大量的研究。1980年三菱公司以高纯MMA单体聚合PMMA,使塑料光纤损耗下降到100-200dB/km。1983年NTT公司开始用氘取代PMMA中的H原子,使最低光损耗可达到20dB/km,并可传输近红外到可见光的光波。

近几年来,欧日等国的公司对塑料光纤的研制取得了重要的进展。它们研制成的塑料光纤,光损耗率已降到25~9分贝/公里。其工作波长已扩展到870微米(近红外光),接近石英玻璃光纤的实用水平。美国研制的一种PFX塑料系列光纤,有着优异的抗辐照性能。此外,美国麻省波士顿光纤公司研制的Opti-Giga塑料光纤更是引人注目,它不仅比玻璃轻、柔性更好、成本更低,而且可在100米内以每秒3兆比特的速度传输数据。这种光纤还可以利用光的折射或光在纤维内的跳跃方式来达到较高的传输速度。现在美欧日已把塑料光纤用于短途传输,如汽车、医疗器械、复印机等。

就目前塑料光纤生产量而言,日本是世界上最大的塑料光纤生产者,然而却是欧洲推动了塑料光纤新应用领域的开发并建立了光纤检验标准。2001年下半年是欧洲塑料光纤工业发展的重要阶段,在这段时间内建立了欧洲塑料光纤检验和测量的新发展方针。世界上第一个专用塑料光纤应用中心(POFAC)在德国Nuremberg落成。德国采用塑料光纤已经研制成功了多媒体总线系统MOST(24Mbit/s),并且有几家轿车制造商已把该系统引入到自己的产品上。德国宝马公司(BMW)在其新的7个系列产品中开创了使用100m塑料光纤的记录。欧洲2001年塑料光纤学术交流会和欧洲光纤通信会议同时在荷兰的阿姆斯特丹举行。德国汽车工业不仅推动了塑料光纤的应用,而且也推动了塑料光纤检验和测量标准的建立。

日本也建立了塑料光纤标准,但这些标准对欧洲共同体是无效的。日本工业标准只给出了一

种型号塑料光纤的标准,其数值孔径为0.5,而且只有650nm一种波长。该标准没有提及在塑料光纤中的不同激励光条件,也没有规定必须在塑料光纤内形成平衡模分布。

此前建立的玻璃光纤检验方法因为会出现瑞利散射而不适于检验塑料光纤,现在市场上仅有瑞士新成立的Luciol仪器公司出售的一种检验塑料光纤的仪器。

德国工程师学会和电子工程学会研究小组已经详细规定了塑料光纤数值孔径、衰减、传输和机械特性以及环境和寿命的测量方法。塑料光纤检验方法和标准的建立必将促进国际塑料光纤贸易的发展,并消除贸易中的误解。

日本对塑料光纤的应用十分重视,早在几年前,NEC、富士通、住友电器工业公司等45家光通信、多媒体产品的生产厂家就联合宣布,将共同实现已在日本开发成功的塑料光纤的实用化。塑料光纤的成本低廉,被认为是将多媒体引进到家庭的关键技术,随后一些生产厂家就着手建立生产线。

1986年,日本F富士通公司以PC为纤芯材料开发出SI型耐热POF,耐热温度可达135摄氏度,衰减达450dB/km;1990年,日本庆应大学的小池助教授开发成功折射率渐变型的塑料光纤,芯材为含氟PMMA、包层为含氟,用界面凝胶技术制造。该塑料光纤衰减在60db/km以下,光源650-1300nm,100m带宽3GHz,传输速率10Gb/s,超过了GI型石英光纤,并被广泛认为是高速多媒体时代光纤入户的新型光通信媒介;1996年,人们纷纷建议以塑料光纤为基础建立极低成本的用户网ATM物理层;1997年,日本NEC公司进行了155Mbit/s的ATM、LAN的试验。

在2000年OFC会议上,日本ASAHI GLASS公司报道了氟化梯度塑料光纤衰减系数在850nm为41dB/km,在1300nm为33dB/km,带宽已达100mhz/km。用这种光纤成功地进行了50m、2.5Gbit/s的高速传输试验和70摄氏度长期热老化试验。实验结论为氟化梯度塑料光纤完全能满足短距离的通信使用要求。

中国科学家经过多年努力,终于攻克了从本体聚合法直接生产聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)突变型塑料光纤的技术难关,掌握了批量连续化生产塑料光纤技术。中科院理化技术研究所现已累计生产出数百万米低损耗突变型塑料光纤,破除了日本公司在国际上的垄断地位。

目前中科院理化所已研制成功日产10万米PMMA塑料光纤的全自动流水线,连续数月稳定生产出光衰减在170-200dB/km的PMMA光纤,累计生产出数百万米低损耗塑料光纤,表明这一产业化技术已经成熟。同时,该所还具备批量生产光衰减为150dB/km的阶跃型PMMA光纤潜能,产品技术指标达到国际同类产品的最好水平。低衰减PMMA光纤连续化批量生产技术的问世,标志我国在该领域跻身世界先进行列。

当今信息技术的发展迫切需要信息容量大的光纤材料,对通讯网络带宽的要求越来越高。塑料光纤具有芯径大、质地柔软、联结容易、质量轻、价格便宜、传输带宽大等优点,在宽带接人

网系统、家庭智能网络系统、数据传输系统、汽车智能系统、工业控制系统以及纺织、照明、太阳能利用系统等方面的应用市场潜力巨大【3】。(2)塑料光纤的应用

目前塑料光纤在我国的应用场合有:室内装饰、水景照明、溶洞照明、易燃易爆场合、太阳光的利用。此外,塑料光纤在工业,特别是汽车工业、农业及国防建设中也得到了大量的应用【4】。

网络成本的降低、性能的提高、数字传播技术的引入、电磁干扰的减少以及塑料光纤标准的制定与完善都使得塑料光纤在工业、农业、国防建设中得到大量应用,并推动着塑料光纤产业逐渐成为光通信的主流产业。目前,塑料光纤主要应用于低速、短距离的通信传输中。由于塑料光纤具有通信容量大、不放射电磁噪音、质量轻等特点,因而在汽车制造工业中得到广泛使用。宝马公司已在其最新产品中使用塑料光纤,用于汽车制造系统的通信。

在工业控制总线系统中,通过转换器,塑料光纤可与RS232、RS422、100 Mb/s以太网、令牌网等标准协议接口连接,从而在恶劣的工业制造环境中提供稳定、可靠的通信路线,高速传输工业控制信号和指令,避免了因使用金属电缆线路受干扰而导致通信中断的危险。

塑料光纤作为短距离通信网络的理想传输介质,在未来家庭智能化、办公自动化中也将得到广泛应用。在Internet服务中,塑料光纤由于重量轻且耐用,因而被用来将车载机通信网络和控制系统连接成一个网络,将微型计算机、卫星导航设备、移动电话、传真等外设纳入机车整体设计中,旅客可通过塑料光纤网络在座位上享受音乐、电影、视频游戏、购物。当塑料光纤在传输距离不超过100m时,其传输速率能达到11Gb/s,因此在互联网短距离传输中可以用塑料光纤代替双绞线和同轴电缆,从而保证了互联网中短距离的大容量通信【5】。

在单兵作战系统中,重量轻、可挠性好、连接快捷的塑料光纤,被用于士兵穿戴式的轻型计算机系统。塑料光纤也被用在飞机、战舰、导弹等高科技智能武器的控制系统中【5】。

随着科技的发展,塑料光纤的应用领域越来越广,其市场的发展会越来越广阔。国外在塑料光纤的应用开发上已取得了较大的成果,且不断在加大新的应用研究投入,在韩国、中国以及我国台湾地区已经有厂商开始投入研发生产,因此产业更应就塑料光纤的研究和发展予以密切注视。深圳大圣光电技术有限公司在塑料的研制和生产方面已取得很大进展,目前在国内外已有较大的市场。总之,随着科技的高速发展,塑料光纤的应用领域会越来越广,必将给光通信带来一场新的革命。

【1】《塑料光纤基础及运用》作者:胡先志 胡佳妮

人民邮电出版社

2010年4月1日 【2】《光纤光缆的设计与制造》作者:陈炳炎 2003年03月 【3】《电子设计工程》 作者:杨永辉 2010年11月

【4】《塑料光纤的现状与实用化动向》作者:王田虎 2005年12月

【5】《光纤通信》作者:刘增基,周洋溢等编著,西安电子科技大学出版社,2003年

第二篇:光电显示技术期末考查论文doc

光电显示技术期末考查论文

请按学术论文格式

有中英文摘要和关键词

有参考文献

内容在3000-5000字

第十八周前(6月21日前)交

可任选以下一个题目:

1、中国平板显示技术的现状与发展趋势

2、液晶显示技术总结

3、有机电致发光显示器的前景展望

第三篇:光电总结(精选)

第一章 光电信息技术物理基础

在可见光波段,波长最长的是红光,能量最高的是紫光。光是电磁波且为横波,具有偏振性,可见光的波长380~780nm。偏振光(非偏振光、完全偏振光、部分偏振光)光辐射的度量:辐射度量光度量P3~4 [计算] P29-1,2,3

光辐射的调制指光的强度、相位、偏振、频率/波长的调制 光电发射效应、光电导效应、光生伏特效应、热电效应的应用

简要说明以下应用是根据哪些光电效应或光学定律或理论: 3D偏光眼镜(过滤偏振光)光敏电阻(光电导效应)

光电池(势垒效应产生的光生伏特效应)

强功率辐射探测器ie CO2脉冲激光输出波形的检测(光子牵引的光生伏特效应)热电偶(热电效应——温差电效应)热电阻(热电效应——热阻效应)

红外探测器(外加磁场的光生伏特效应(光磁效应),或热释电效应)辐射和非接触式温度测量、红外摄像(热电效应)

实验发现电磁波的发射和吸收不是连续的,是一份一份进行的。(光电发射第二定律(爱因斯坦定律))

第二章 光辐射信息探测器件

主要器件:

光电发射效应:光电倍增管PMT 光电导效应:光敏电阻

光生伏特效应:光电池、光敏二极管PD、光敏三极管、光电位置探测器PSD 热释电效应:热释电探测器件

光电导效应(光敏电阻)

光电导的灵敏度:Sg=g/E(s/lx)[计算]P75—2-7, 2-8 应用:P41—图2-14路灯控制电路

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恒流偏置电路、恒压偏置电路:

光谱特性:下述系统中应选用哪一种光敏电阻

    照度计的探头

照相机自动曝光电路的测光探头 路灯自动控制电路的测光探头 火焰探测器的探头

光生伏特效应(光电池、光敏二极管、光敏三极管)光电池通常在零偏下工作,光敏二极管通常在反偏下工作。光电流放大电路:

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光电二极管:无光照时,与普通二极管相同;光照后,反向电流的大小与入射光照度成正比,几乎与反向电压无关。

光电二极管与光电池的特性比较:(频率特性不同,PD的频率特性比光电池好;灵敏度不同,PD的光敏面积比光电池小得多,光电流在微安级;工作方式不同:零偏、反偏)

光电二极管与光电三极管的特性比较:(灵敏度不同;光电特性线性不同,光电二极管线性好与三极管;频率特性不同,晶体管比二极管慢;应用不同,光电检测器件和光电开关)光电二极管基本控制电路: 光电三极管基本控制电路:

光电三极管应用: a亮通光控制电路

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b暗通光控制电路:

光电位置探测器PSD(一维PSD的结构及工作原理):(光电二级光的横向光电效应)

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光电耦合器(光电三极管)的应用:逻辑门电路的分析、设计

光电耦合器件的优点:输入输出完全没有电、磁路的联系;信号单向传输;抗干扰和噪声;既有耦合特性又具有隔离特性。

光热电效应(热释电探测器件)

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热释电效应与温度的变化率有关,与温度无关。

热释电的应用:安全警示、自动门、防盗报警器、感应照明灯等。

第三章 光电成像器件

主要器件:

电荷耦合器CCD、CMOS图像传感器、自扫描光电二极管阵列SSPA、接触式图像传感器CIS、直视型光电成像器件

CCD电荷耦合器件

CCD的工作过程:信号电荷的产生注入、存储、转移耦合、检测 [计算]P113-3-1,3-2,3-4,3-5 CMOS图像传感器

CMOS像素单元结构 P92-图3-23 CMOS的特点,与CCD图像传感器的比较:(系统集成,低功耗,成像速度快,响应范围宽,抗辐射性强,成本低)(灵敏度差异CCD高,成本差异CCD高,成品率差异CMOS高,分辨率差异CCD高,噪声差异CCD好,功耗差异CMOS低)P98 接触式图像传感器CIS CIS体积小、光路短、安装简单、成本低,其应用如:扫描仪、传

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真机、复印机、纸币清分机等。

直视型光电成像器件(变像管、像增强管、“微光夜视技术”)[了解]

第四章 发光器件

主要器件:LED、OLED、激光器

LED LED直流驱动电路:

[计算]P146-4-1,4-3,4-5,4-6 LED、LD(半导体激光器)的数字调制:P119-图4-6

LED的脉冲驱动:

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LED的应用:照明、显示屏、背景光源、汽车应用、红外LED等。白光LED照明的优点举例:光效率高、发热少、能耗低、寿命长等。

OLED的特点举例P124(表面发光、效率高、透明轻薄、坚固耐用、环保、电流驱动器件等)激光器

激光产生的三个基本要求:激励/泵浦源、实现粒子数反转、光学谐振腔实现受激辐射的振荡放大

激光器的组成及各部分的作用:增益介质、泵浦源、光学谐振腔 激光的特点/优点:方向性好,发散角小;单色性好,颜色极纯;相干性好;能量密度高,能量的空间、时间密度大,即光束小,光点小,作用范围小,脉冲持续时间短。[计算]P146-4-7 激光器的应用:激光武器、焊接、切割、热处理等 半导体激光器LD LD的特点:LD具有体积小、功耗低、方向性好、谱线窄,相干性好等。

LD与LED的区别:LED的掺杂浓度没有LD大,不需要较高的注入

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电流产生粒子数反转分布,也不需要光学谐振腔。LED发射的是非相干光,LD发射的是受激辐射光。

LD的应用:光纤通信系统光源,光学测量系统的光源,激光打印机等 光纤激光器

光纤激光器的特点:小巧灵活可集成化性价比高,工作条件不严格,相当好的可调谐参数和选择性等P139 光纤激光器的应用举例:激光切割、焊接加工等

第十章 光电信息显示技术

主要器件:LCD液晶显示、PDP等离子显示

LCD液晶显示器

显示原理,判断常白型、常黑型:

常白型(不加电时光透过,加电时光遮断),正液晶、LCD分子旋转90度排列,两偏光片垂直。

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液晶显示器是被动显示器件,本身不会发光,需要背照光源。为了防止液晶劣化,液晶显示器一般采取交流驱动方式。薄膜晶体管液晶显示器(TFT LCD)

TFT LCD的优点:(低功耗,低电压运行,元件为薄型,而且从大型显示到小型显示都可满足,适用于便携式装置等)

LCD显示器的缺点:(显示对比度与观察方向有关,视角受到限制。响应时间与环境温度有关,低温时工作不能充分保证等)P328 LCD的应用:数字、字符显示,平面显示,光开关等

等离子显示器PDP 表面放电型交流PDP(AC PDP)

等离子显示器是自发光显示器件,不需要背照光源,一般采用交流(脉冲存储:书写脉冲、擦除脉冲)的方式驱动。

PDP显示器与LCD显示器相比优点有:亮度高。属于自发光型显示,灰度丰富、可以实现全彩色。响应速度快。视野开阔,视角大(可达160度)。可实现大屏幕显示等。P331 PDP显示器与LCD显示器相比缺点有:功耗大,寿命短,只能大屏不能小屏,不能在海拔2000m以上使用,制造成本高等。LCD显示器与PDP显示器相比优点有:工作电压低、发热量小、耗电量低。无辐射。体积小。寿命长很多。

LCD显示器与PDP显示器相比缺点有:可视角度偏小。亮度和对比度低。需要靠外界光源辅助发光。响应速度慢,显示快速运动画面时就会产生影像拖尾现象。不易维修。

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第十一章 光电信息技术的应用 脉宽法测长: 直径的光电检测:

分析直径变大或小时输出的U1、U2、U3/U4

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光控电焊眼罩:

(等)

光纤通信

光源常采用LED(低容量、短距离),LD(大容量、长距离)。信息

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加载直接采用光强度的调制,即

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第四篇:光电工程

光电工程学院

学院简介:

光电工程学院是与光电子学研究所实行院所合一的教学科研并重型学院,拥有测控技术与仪器、光电信息工程和光电子技术科学3个本科专业,光学工程、物理电子学、电路与系统3个硕士点,光学工程博士点和博士后流动站,其中,光学工程为广东省重点学科。学院已形成本科——硕士——博士完整的人才培养体系。

光电楼位于风景优美的文山湖畔,设施先进、专业化水准高。学院拥有近亿元的先进教学和科研仪器设备,建立了显微、超快诊断等10多个测试分析实验室和真空光电子器件、半导体光电子材料与器件等10多个专业实验室,并先后建成“光电子器件与系统教育部重点实验室”等三个省部级实验室。建有“光电与测试教学实验中心”,下设“光学工程与测试”、“测控与传感技术”、“仪器电路”和“虚拟仪器”四个教学实验室,以及“深圳大学——欧姆龙传感与控制联合实验室”和“深圳大学——大恒光电联合实验室”两个校企联合实验室。

学院承担国家级科研项目50项、省部级科研项目64项,科研经费总额超过7000万元,先后研制成功各种光电诊断系统、系列精密激光焊接机,并在生物医学光子学、光学信息处理、光电子材料与器件等研究方面取得重要进展。目前,在读本科生561名,硕士生115名,博士生22名,在站博士后4名。

学院师资由著名光电子学专家、中国工程院院士牛憨笨领衔,其中教授15人,副教授14人,博士生导师7人,硕士生导师34人;教师中拥有博士学位者26人。

学院主页:http://opto.szu.edu.cn/cn/

咨询电话:0755-26534547

测控技术与仪器专业:0755-26538558

光电信息工程专业:0755-26538592

光电子技术科学专业:0755-26538561转835

咨询邮箱:lyf1997@szu.edu.cn

专业介绍:

1.测控技术与仪器

培养目标:培养具有良好数理基础和专业理论基础、一定的外语交流能力和较熟练的专业技能,动手能力较强,基本掌握信息的获取、处理、传输和利用技术;并有一定知识更新能力、创新能力、综合设计能力、人文素养和团队合作精神的身心健康的综合型专业人才。毕业后能够在企事业单位从事工程技术或工程管理工作,或攻读仪器科学与技术、光学工程、电子科学与技术等相关专业研究生。

专业方向特色:测控技术与仪器专业属信息科学技术领域,它研究信息的获取和处理,以及对相关要素进行控制的理论与技术,重点是信息获取中的信息检测、信息处理、信息传输和信息应用的理论和技术,是信息产业的重要组成部分,是信息工业的源头和信息技术中的关键技术,是对物质世界的信息进行测量与控制的技术基础,是观察、测量、计算、记录和控制自然现象与生产过程的工具,是科学研究与实验中不可缺少的重要组成部分。广泛用于制造业、能源、环保、航空、航天、国防工业通信、交通、家电、医疗卫生以及科学研究等部门。测控技术与仪器专业是电子技术、传感技术、计算机技术、现代光学、控制技术、精密机械等多学科互相渗透而形成的一门高新技术密集型综合学科,特别是进入信息时代,为信息技术的发展发挥着不可替代的作用,成为涵盖“农轻重、海陆空、吃穿用”各领域内的国民经济的“倍增器”,科学研究的“先

行官”,军事上的“战斗力”以及法制法规中的“物化法官”,在国民经济发展、国防建设、人民日常生活中起着越来越大的作用,也在我们最尖端、最激动人心的航空航天领域发挥着重要作用。本专业技术性强,适应性强,就业面广。

主要课程:计算机系列课程、电路技术系列课程、信号与系统、传感器与检测技术、误差理论与数据处理、精密机械学基础、工程光学、控制理论与技术、嵌入式系统技术、信号分析与处理、智能仪器与测控系统、可编程逻辑控制(PLC)技术及应用等。

主要实践性教学环节:大学物理实验、金工实习、电路分析实验、测控电子技术实验、传感技术实验、工程光学实验、自动控制实验、计算机控制技术实验、可编程逻辑控制(PLC)实验、虚拟仪器实验、光学测试技术实验、综合课程设计、专业实习、毕业设计等。

授予学位:工学学士。

专业受限:色盲不予录取。

2、光电信息工程

培养目标:培养以光电信息工程为主干的光电信号获取、传输、控制、处理、存储、显示及光电信息应用等信息光电工程领域的基本理论、基础知识和基本技能,在德、智、体、美、健等方面全面发展的复合型高级专门人才。本专业毕业生能在工农业生产、国防军工、生物医疗、环境监测、文化娱乐、科学研究等领域的相关行业与部门从事光电信息技术与系统相关产品的设计、制造、开发、应用、研究、教学、管理、营销等方面的工作,或攻读光学工程、电子科学与技术、生物医学工程等方向的硕士、博士学位。

专业方向特色:随着信息时代的到来,光电信息工程已经成为现代科学技术中最卓越的学科之一。作为影响二十一世纪信息产业发展水平的重要技术,广泛应用于国民经济和国防建设的各个方面,成为通讯、能源、存储、显示、工业自动化以及国防、航空航天等领域发展的重要基础,因而是当今世界科技发展的重点,也是国家科技发展战略的重点。光电信息工程将光学、电子学及计算机等技术高度结合,研究光电信息的获取、转换、传输、处理、存储和显示等理论与技术。光电信息工程专业的设立适应了我国高新技术发展,尤其是珠三角、长三角、环渤海地区及深圳市光电科技和产业的发展。

主要课程:计算机系列课程、电路技术系列课程、电磁场与电磁波、数字信号处理、工程光学、光电子技术、激光原理、光通信原理、光学信息处理、集成光电子学、光电检测技术、光存储原理与应用、光电显示器件与技术、光纤传感技术、光电成像原理与技术、显微成像、数字图像处理、光辐射与光度测量、光学设计及CAD、光电功能材料、新光源与照明技术、太阳能原理与技术等。

主要实践性教学环节:大学物理实验、电工实验、模拟电子技术实验、数字电子技术实验、工程光学实验、单片机原理与接口实验、微机原理实验、光通讯原理与技术实验、激光技术与应用实验、光电信息技术综合实验、金工实习、专业实习、社会实践、毕业设计等。

授予学位:工学学士。

专业受限:色盲、色弱者不予录取。

3、光电子技术科学

培养目标:本专业以从事光电子技术科学的专门人才为目标,培养德、智、体全面发展,具有深厚的学科理论基础、宽广的专业基础知识、熟练的专业实践技能,可以适应于本专业及相近领域内各种层次需求的高级专业人才。在掌握光电子器件、半导体发光、光电显示、有机光电子、集成光电子、太阳能电池等光电子技术的基础理论、实验技能和专业知识的基础上,通过本专业的学习和技能锻炼,学生将具备较好的技术创新能力,拥有较强的专业适应能力,能成为在光电子技术科学专业及相近专业领域内从事科学研究、技术研发、产品设计和应用、产业管理等工作的高级专业人才。

专业方向特色:光电子技术科学专业涉及当前及未来众多新兴技术领域及高新技术产业方向。本专业以产业技术为导向、研究技术为补充,并以半导体光电子技术、光电显示技术、有机光电子技术、集成光电子技术等专业方向为重点,形成专业知识的深度;辅以物理电子学、微电子学、半导体光电子学及纳米电子学等专业学科为视野,形成专业知识的广度;以技术的前沿性、知识的交叉性、产业的实用性为专业特色。本专业学生毕业后,可直接从事于LED及应用、TFT-LCD、有机发光显示(OLED)、太阳能电池、光通信、集成光电子等技术和产业领域,及其相关技术及产业领域的技术和管理工作,也可攻读电子科学与技术、光学工程等方向的硕士、博士学位。就业分布集中在以深圳为主的珠三角、以上海为主的长三角、以北京为主的环渤海地区。主要课程:计算机系列课程、电路技术系列课程、半导体器件物理、光电子器件物理、薄膜物理与技术、器件工艺原理与技术、LED发光器件与技术、固体光源与照明技术、光电显示器件与技术、液晶显示(LCD)原理与技术、薄膜晶体管(TFT)原理与技术、有机光电子材料与器件、有机电致发光显示(OLED)原理与技术、太阳能电池器件、集成光电子器件与技术、激光原理与技术、材料科学基础、半导体光电子学、纳米电子学、光通信原理,以及电路分析、数字与模拟电子技术等。

主要实践性教学环节:大学物理实验、电工实验、模拟电子技术实验、数字电子技术实验、工程光学基础实验、半导体器件物理实验、光电子器件物理实验、器件工艺原理与技术实验、薄膜物理与技术实验、LED发光器件与技术实验、光电显示器件与技术实验、有机光电子材料与器件实验、集成光电子器件与技术实验、金工实习、毕业设计、专业实习、社会实践等。授予学位:工学学士。

专业受限:色盲、色弱者不予录取。

第五篇:光电工程学院举办2013届学士学位论文答辩会

光电工程学院举办2013届学士学位论文答辩会 2013年6月5日下午1:00,光电工程学院进行了2012届毕业生论文答辩。答辩分为5个小组同时进行,20位教师担任此次答辩委员会委员,他们的专业研究领域分布广泛,基本涵盖答辩人的选题范围。答辩学生129位,分别是来自我院2009级物理学、2009级电子信息工程和2011级专升本学生。

下午1:00,参加答辩的同学已经准备就绪,等待大学期间最后一场实战性的“考试”。首先是各答辩小组负责老师讲述答辩流程、要求及答辩中应注意的事项,紧接着答辩正式开始。参加答辩的同学先进行3到5分钟的自述,对所写论文进行简单介绍分别阐述了自己的学位论文的选题目的、理论框架、研究问题和方法以及研究的理论和实际意义等。然后,主辩老师针对论文内容提出相关问题,由同学做现场回答,答辩评委从论文撰写质量、对待论文的态度、研究水平与实际能力、学术水平与创新能力及答辩情况等方面对每位学生的论文进行了评审,对答辩学生的综合素质进行了一次全面的检验。最后,答辩老师将同学的回答做书面记录,针对同学们的不足之处提出改进建议,帮助学生更好的完善毕业设计,并结合论文内容、创新程度、论文书写、答辩情况给出相应成绩,整个答辩会持续了4个小时.此次答辩不仅考验了同学们对论文的熟悉程度和对专业知识的掌握程度,还考察了同学的胆量和反应速度。为同学们以后的学习积累了宝贵的经验,为即将踏入工作岗位奠定了良好的基础。

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