0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

现代光学及光子技术的应用(1)

jf_64961214 来源: jf_64961214 作者: jf_64961214 2023-11-30 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

  摘要:光学作为一门诞生340余年的古老科学,经历了漫长的发展过程,从经典光学到近代光学,再到现代光学,它的发展也表征着人类社会的文明进程。展望21世纪,随着以光信息为代表的信息化社会的发展,人类将迈进光子时代,光子学的发展和光子技术的广泛应用将对人类生活产生巨大影响。

  光学是研究光的产生和传播、光的本性、光与物质相互作用的科学。光学作为一门诞生340余年的古老科学,经历了漫长的发展过程,它的发展也表征着人类社会的文明进程。20世纪以前的光学,以经典光学为标志,为光学的发展奠定了良好的基础;20世纪的光学,以近代光学为标志取得了重要进展,推动了激光、全息、光纤、光记录、光存储、光显示等技术的出现,走过辉煌的百年历程;展望21世纪的现代光学,将迈进光子时代,光子学已不仅仅是物理学的学术上的突破,它的理论及其光子技术正在或已经成为现代应用技术的主角,光子学的发展和光子技术的广泛应用将对人类生活产生巨大影响。1 现代光学的诞生和发展20世纪60年代激光器的发明带来了一场新的光学革命,促进了光学与光电子学相结合,也标志着现代光学的诞生。此后,光学开始进入了一个新的历史时期,成为现代物理学和现代科学技术前沿的重要组成部分。

  非线性光学(也叫强光光学)是现代光学的重要组成部分,是系统地研究光与物质的非线性相互作用的一门分支学科。激光问世之前,基本上是研究弱光束在介质中的传播,确定介质光学性质的折射率或极化率是与光强无关的常量,介质的极化强度与光波的电场强度成正比,光波叠加时遵守线性叠加原理。在上述条件下研究光学问题属于线性光学范畴。而对很强的激光,例如当光波的电场强度可与原子内部的库仑场相比拟时,光与介质的相互作用将产生非线性效应,反映介质性质的物理量(如极化强度等)不仅与场强E的一次方有关,而且还决定于E的更高幂次项,从而出现在线性光学中不明显的许多新现象。非线性光学主要涉及二阶、三阶非线性光学效应,在激光技术、信息和图像的处理与存储、光计算、光通信等方面有着重要的应用。

  傅立叶光学是现代光学的又一分支。自20世纪中期以来,人们开始把数学、电子技术和通信理论与光学结合起来,给光学引入了频谱、空间滤波、载波、线性变换及相关运算等概念,更新了经典成像光学,形成了傅立叶光学。集成光学是激光问世以后,上世纪70年代初开始形成并迅速发展的一门学科,研究以光波导现象为基础的光子和光电子系统。集成光学系统包括光的产生、耦合、传播、开关、分路、偏转、扩束、准直、会聚、调制、放大、探测和参量相互作用。集成光学系统除了具有光子学器件的一般特点外,它还具有体积小、重量轻、坚固、耐震动、不需机械对准、适于大批量生产、低成本的优点,因而具有广泛的应用前景。20世纪70年代以后,由于半导体激光器和光导纤维技术的重大突破,导致以光纤通信为代表的光信息技术的蓬勃发展,促进了相应各学科的相互渗透,开始形成了光子学(Photonics)这一新的光学分支。光子学是研究以光子为信息载体, 光与物质相互作用及其能量相互转换的科学, 研究内容有:光子的产生、运动、传播、探测, 光与物质( 包括光子与光子、光子与电子) 的相互作用, 光子存储、载荷信息的传输、变换与处理等。随着光学仪器小型化、微型化的发展要求, 诞生了微光学。微光学是研究微米量级尺寸光学元件和系统的现代光学分支。微型光学元器件的加工, 是在一些特殊基底材料上利用光刻技术、波导技术和薄膜技术等, 制成光学微型器件。随着微加工技术的成熟, 未来的微光学研究还会有进一步的突破。还有衍射光学的发展, 衍射光学是基于光的衍射原理发展起来的, 衍射光学元件是利用电子束、离子束或激光束的刻蚀技术制作而成。可以预言, 微光学和衍射光学这两个新兴学科将随着日益壮大的光学工业对光学器件微型化的要求有更大的发展, 在使宏观光学元件转化为微观光学元件以及具有处理功能的集成光学组件, 从而推动光学仪器的根本变革。

  现代光学还包括全息光学、自适应光学、X射线光学、天文光学、激光光谱学、气动光学、应用光学等。由于现代光学具有更加广泛的应用性, 所以还有一系列应用背景较强的分支学科也属于光学范围。例如, 有关电磁辐射的物理量的测量的光度学、辐射度学; 以正常平均人眼为接收器, 来研究电磁辐射所引起的彩色视觉及其心理物理量的测量的色度学; 还有众多的技术光学, 如光学系统设计及现代光学仪器理论、现代光学制造和光学测试、干涉量度学、薄膜光学、纤维光学等; 还有与其他学科交叉的分支, 如天文光学、海洋光学、遥感光学、大气光学、生理光学及兵器光学等。可以预见, 随着科学技术的发展, 现代光学这棵大树会越来越枝繁叶茂, 硕果累累。

  2 光子时代的到来随着科学与技术的进步,21世纪的人类社会真正进入了高度信息化时代。人们的生活、工作无不与信息的传输、重组、分析、处理、存储等密切相关。在“3C”技术革命——(Communication通信、Computerization计算机化和Control控制)和“3A”应用——(FA工厂自动化、OA办公自动化和HA家庭自动化)的基础上,社会运作对信息量的巨大需求将用“3T”来表征(T表示10-12):TB/s(太比特/秒)的信息传输速率、TB(1TB=1000GB)位的存储容量和(1/T)s(皮秒,p=10-12,1ps=(1/T)s)的处理速度。由于电子技术受到荷电性、带宽、互扰等固有的物理性质的限制,已很难满足“3T”的要求。而光子技术无疑是对电子技术的发展与突破,成为信息化社会的另一主要支柱。2.1 光子的优势与光子技术的特点"光子"的概念来自于爱因斯坦对光电效应的解释,后来在有关原子、分子系统受激辐射与自发辐射的论述中就已经引入。但是对光子的进一步认识,直到在20世纪60年代激光问世以后才真正开始。激光、全息和光纤技术的兴起,突出了光学的作用和地位,量子光学、光电子学及其技术的发展推动了信息科学的飞速前进。光波导技术的应用与推广,使光纤通信与信息处理技术成为信息科学的一支生力军。科学家们发现,电子学中的变频、混频、调制、解调以及通信、信息处理等都可以在光频波段实现,因此自然就提出了把光学向光子学开拓的问题。与电子相比,光子具有如下特点:一是光子所涉及的波段波长较短,频率高,因此分辨率高;二是光子的速度快,因此处理速度快;三是光的平行性、抗干扰性、空间互连性,这些性质具有更大的技术应用潜力。表1表明了电子与光子的共性与差异。

wKgZomTIPJ6AKIwLAAB2priR7S8970.png


审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 激光
    +关注

    关注

    21

    文章

    3726

    浏览量

    69899
  • 光学
    +关注

    关注

    4

    文章

    895

    浏览量

    38304
  • 光子
    +关注

    关注

    0

    文章

    123

    浏览量

    15437
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    格罗方德推出用于CPO的SCALE光学模块解决方案

    格罗方德近日宣布推出其用于共封装光学(Co-Packaged Optics,CPO)的 SCALE 光学模块解决方案。格罗方德的 SCALE 解决方案,即硅光子共封装先进光引擎方案,是业界首个支持
    的头像 发表于 05-21 09:41 289次阅读

    OptoTEC™ 系列热电模块:电信与光子领域的温度稳定利器

    OptoTEC™ 系列热电模块:电信与光子领域的温度稳定利器 在电信和光子行业中,敏感光学元件的温度稳定至关重要。OptoTEC™ 系列热电模块(TEM)就是专门为此设计的一款出色产品。下面,我们
    的头像 发表于 05-20 16:15 66次阅读

    水晶光电亮相OPIE 2026日本国际光学光子学展览会

    日本国际光学光子学展览会(OPIE 2026)近日圆满落下帷幕。本届展会同期举办了多场专题研讨会与学术会议,吸引了来自全球的500多家企业参展,参观人数突破16000人,涵盖科研人员、光学专家、工程师及企业领袖等专业观众。
    的头像 发表于 04-30 17:37 3993次阅读

    JCMsuite应用:空心光子晶体光纤

    | | | JCMsuite布局描述提供了许多设置复杂几何图形的方法。例如,在多核光子晶体光纤示例中,我们使用晶格副本来创建固体核光子晶体光纤的空气孔的排列。然而,在某些应用中,可能需要描述几何图形
    发表于 04-15 08:09

    泰瑞达推出Photon 100全面型自动测试平台,加速大规模硅光子和共封装光学量产

    今天Teradyne(泰瑞达)宣布,推出全面型光电自动测试平台——Photon 100,该平台专为加速大规模硅光子(SiPh)和共封装光学(CPO)量产打造。
    的头像 发表于 04-10 15:20 373次阅读

    频率可调谐光子集成外腔激光器

    (FMCW)激光雷达(LiDAR)或频率计量领域激光锁定所需的线性频率调谐功能的RSOA集成激光器。 Ⅰ. 引言 窄线宽激光器在计量学、光学传感 ^[1]^ 、微波光子学 ^[2,3]^ 、
    发表于 03-16 17:22

    2026光学技术大会PHOTONICS CONGRESS CHINA完整议程公布!

    成像技术、超构光学表面技术、智能光学制造技术、集成电路精密检测技术、红外探测
    的头像 发表于 03-11 10:24 2018次阅读
    2026<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>技术</b>大会PHOTONICS CONGRESS CHINA完整议程公布!

    RSoft GPU加速技术重塑光子元件设计效率革命

    现代光子元件设计中,有限时域差分法(FDTD)是进行电磁模拟分析的重要基础技术。然而,随着结构尺寸的缩小和模拟范围的扩大,传统的 CPU 计算 可能需要数天甚至数周才能完成一次完整的模拟,严重影响
    的头像 发表于 01-12 14:09 478次阅读
    RSoft GPU加速<b class='flag-5'>技术</b>重塑<b class='flag-5'>光子</b>元件设计效率革命

    三维成像技术:共聚焦成像vs光片成像的光学切片

    存在显著差异。下文,光子湾科技将深入对比这两种成像技术的核心特点,为科研人员根据研究目标选择适配工具提供参考。#Photonixbay.光学切片的作用普通光学显微镜
    的头像 发表于 10-28 18:04 1188次阅读
    三维成像<b class='flag-5'>技术</b>:共聚焦成像vs光片成像的<b class='flag-5'>光学</b>切片

    光子精密光谱共焦位移传感器攻克汽车HUD反射镜轮廓检测难题

    若您的产线面临 HUD 反射镜、盖板玻璃等精密光学元件轮廓检测难题,欢迎联系光子精密客服,获取专属解决方案。针对不同企业产线布局与工件规格差异,光子精密提供:
    的头像 发表于 09-27 15:50 655次阅读
    <b class='flag-5'>光子</b>精密光谱共焦位移传感器攻克汽车HUD反射镜轮廓检测难题

    激光焊锡技术光学组件封装中的应用

    在智能化浪潮的推动下,光学元件作为光子与电子能量转换的核心载体,已成为消费电子、5G通信、人工智能、自动驾驶、生物医疗等领域的的核心要素,光学组件行业正迎来前所未有的发展机遇。
    的头像 发表于 09-26 16:36 1302次阅读

    先进PIC光子集成工艺

    摘要 光子芯片集成封装是一种极具潜力的技术,它将光学元件集成到器件中,实现高速数据传输、 宽带宽、低延迟和高能效,有望突破传统电子元件技术的局限。尤其是近年来,高性能半导 体、量子计算
    的头像 发表于 09-18 11:10 1322次阅读
    先进PIC<b class='flag-5'>光子</b>集成工艺

    机器学习赋能的智能光子学器件系统研究与应用

    腾讯会议---六月直播 1.机器学习赋能的智能光子学器件系统研究与应用 2.COMSOL声学多物理场仿真技术与应用 3.超表面逆向设计及前沿应用(从基础入门到论文复现) 4.智能光学
    的头像 发表于 06-04 17:59 812次阅读
    机器学习赋能的智能<b class='flag-5'>光子</b>学器件系统研究与应用

    AMD收购硅光子初创企业Enosemi AMD意在CPO技术

    近日,AMD公司宣布,已完成对硅光子初创企业Enosemi的收购,但是具体金额未被披露;AMD的此次收购Enosemi旨在推动光子学与共封装光学(CPO)技术的发展,瞄准AI芯片互连
    的头像 发表于 06-04 16:38 1642次阅读

    柠檬光子荣获2024年度十大光学产业技术创新奖

    近日,国际光日前夜,由中国光学产业权威媒体平台——「意桐光电-光电汇OESHOW」主办的“2025中国十大光学产业技术颁奖典礼”圆满落幕。
    的头像 发表于 05-26 14:11 1029次阅读