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光电子技术发展及应用历程概述

时间:2023-11-30 理论教育 版权反馈
【摘要】:目前,人们更倾向认为光电子技术的发展历史应从1960年的激光器诞生算起,其历史可以追溯到19世纪70年代,从那时期到1960年,光学和电子学是两门独立的学科,这个时间阶段只能算作是光电子学与光电子技术的孕育期。光电子技术在光存储方面取得了很大进展,光盘成了计算机存储的重要手段,CD、VCD、DVD迅速进入千家万户。

光电子技术发展及应用历程概述

目前,人们更倾向认为光电子技术的发展历史应从1960年的激光器诞生算起,其历史可以追溯到19世纪70年代,从那时期到1960年,光学电子学是两门独立的学科,这个时间阶段只能算作是光电子学与光电子技术的孕育期。光电子技术随着时代的的发展,经历了以下几个阶段:

最早出现的光电子器件是光电探测器,光电探测器的基础是光电效应的发现和研究。

1873年, 英国人史密斯发现了硒的具有导电性,且其导电性随光照强度急剧变化。

1888年, 德国人H.R.赫兹观察到紫外线照射到金属上时,能使金属发射带电粒子。

1890年,P.勒纳对带电粒子的电荷质比进行测定,证明它们是电子,由此弄清了光电效应的实质。

1900年,德国物理学家普朗克黑体辐射研究中引入能量量子,提出了著名的描述黑体辐射现象的普朗克公式,为量子论奠定了基础。

1929年,L.R.科勒制成银氧铯光电阴极,出现光电管

1939年,前苏联V.K.兹沃雷制成实用的光电倍增管

30年代末,硫化铅(PbS)红外探测器问世,室温下探测到3μm。

40年代,出现了用半导体材料制成的温差型红外探测器和测辐射热量计。

50年代中,美国将探测器用于代号为可见光波段的硫化镉(CdS),硒化镉(CdSe)光敏电阻和短波、红外硫化铝光电探测器投入使用。

50年代末,美国将探测器用于代号为响尾蛇的空-空导弹。

1958年,英国劳森等发明口镉汞(MCT)红外探测器。红外探测器自60年代以来快速发展,大力开发了中波(3-5μm)和长波(8-14μm)红外多元探测器,并广泛用于夜视、侦察和制导系统等领域

1916年,爱因斯坦提出了光的受激辐射及光放大的概念,为激光器的产生提供了理论基础。当时爱因斯坦提出的光的发射与吸收可以经过受激吸收,受激辐射和自发辐射三种基本过程的假设。

1954年,美国C.H.汤斯以制冷的氨分子作为工作介质,研制成了微波激射器。不久,前苏联科学家巴索夫和普罗洛夫研制成以氟化铯为工作介质的微波激射器。

1958年,美国C.H.汤斯与A.L.肖洛将微波受激辐射的原理推广到红外和可见光波段,提出谐振光,引入了激光的概念。

1960年,美国T.H.梅曼研制成世界上第一台激光器—红宝石激光器。从第一台激光器诞生之日起,人脉开始探索激光的应用,特别优先考虑激光的军事应用。(www.xing528.com)

1961年,第一台激光测距仪出现。

1. 光纤通信

1966年,光纤技术开始开始发展,英籍华人科学家高琨等提出了实现低损耗性光纤的可能性,为光纤通信开辟了道路。

1970年,美国研制出了损耗为20dB /km的石英光纤和室温下连续工作的激光二极管,使光纤通信成为现实,这一年被公认为“光纤通信元年”,自此,光纤通信得到快速发展。

80年代初,日本,美国,英国,相继建成全国干线光纤通信网。1982年,第一台数字式激光唱机诞生。

90年代初,光纤放大器和波分复用技术诞生。20世纪90年代,无论是器件还是系统,均有大量产品走出实验室,形成光纤通信产业。

21世纪,以智能化超高速计算机系统和全光网络为代表的超高速、超大容量信息处理和传输成为未来信息科学发展的两个重大方向。

2. 光纤传感技术

自20世纪90年代 光纤通信产业的形成,光纤传感技术开始应用于建筑、电化、交通冶金石油等各行各业中。

光存储和光电显示

1. 光存储技术

1972年荷兰飞利浦公司演示了模拟式激光视盘。

1982年飞利浦公司同日本索尼公司合作,推出了第一台数字式激光唱机。

光电子技术在光存储方面取得了很大进展,光盘成了计算机存储的重要手段,CD、VCD、DVD迅速进入千家万户。

2. 光电显示

随着光电子技术的发展,光电信息显示功能也越来越强,目前光电显示主要应用于CRT、液晶显示器(LCD)。

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