光子学与信息时代第一讲ppt课件知识讲解.ppt
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1、光子学与信息时代第一讲ppt课件 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望光子学技术信息化时代的支持技术光子学技术信息化时代的支持技术光子学技术信息化时代的支持技术光子学技术信息化时代的支持技术19世纪是机械时代20世纪是电子时代21世纪是光子时代第一讲第一讲 时代的呼唤光子学的诞生与发展时代的呼唤光子学的诞生与发展第二讲第二讲 光子学器件的物理基础光子学器件的物理基础第三讲第三讲 光子学器件光子学器件第四讲第四讲 光纤传感在信息灵敏获取中的应用光纤传感在信
2、息灵敏获取中的应用第五讲第五讲 光子学技术在信息传输中的应用光子学技术在信息传输中的应用光子学技术信息化时代的支持技术光子学技术信息化时代的支持技术第六讲第六讲 光子学技术在高密度传输网中的应用光子学技术在高密度传输网中的应用第七讲第七讲 光子学技术在高速信息处理中的应用光子学技术在高速信息处理中的应用第八讲第八讲 光子学技术在信息存储与显示中的应用光子学技术在信息存储与显示中的应用第九讲第九讲 光子学技术在生物工程与医学中的应用光子学技术在生物工程与医学中的应用第十讲第十讲 光子学技术在军事上的应用光子学技术在军事上的应用光子学技术信息化时代的支持技术光子学技术信息化时代的支持技术参考书:1
3、.光子学技术信息时代的支撑技术,王启明等 清华大学出版社2.Optoelectronics and photonics:principles and practicesS.O.Kasap 第一讲第一讲 时代的呼唤时代的呼唤光子学的诞生与发展光子学的诞生与发展光子学技术信息化时代的支持技术光子学技术信息化时代的支持技术一、光子学与电子学的渊源光子学与电子学的渊源信息载体电子(electron)光子(photon)电子学光子学 光子学与电子学一起扮演着信息化社会两大关键光子学与电子学一起扮演着信息化社会两大关键支柱的重要角色支柱的重要角色电子学的发展电子学的发展 俄国人波波夫(A.A.Bobov)
4、于1895发明无线电报1876年美国人贝尔(Bell)发明了有线电话意大利人马可尼(Marconi)于1901年发明无线电报人们便开始认识到电子或电磁波科被用来作为一种携带信息的载体,通过导线传输或在自由空间中传播,实际远距离人们相互之间的通信联络。18世纪的以能量转换为服务对象电气学和电工技术电子学或电子技术的时代信息服务为对象电子学或电子技术使研究利用电子或电磁波为信息载体,而在回路中传输、控制、运作以实现信息的获取、传输、处理、存储、显示等功能的一门科学技术。经历了20世纪整整一个世纪的发展,电子学的成就已渗透到科学技术各个领域和社会生活各个方面,最具有代表性的就是无线电广播、通信和电子
5、计算机的发明与应用。它已经普及到千家万户,并形成了规模化产业,在发达国家中它的产值甚至超过了汽车、钢铁产业,而跃居为先进国家的支柱产业之一。人们常把广播、通信喻为现代社会的神经网络,而电子计算机则在文明时代中起着中枢大脑的作用。真空管电子学固体电子学微电子学固体电子学与微电子学的诞生将电子技术和信息技术推进到一个空前未有的新高度真空电子管晶体管半导体集成电路电子流及电磁波的产生方法及其器件装置的研究是发展电子学的首要任务。电子学有两个主流发展方向:a.载波频谱的开拓b.响应速度的提高目标为了实现提高荷载信息的容量和加快处理信息的速度在电子技术中信息的载入信息的载入过程是先借助压-电效应或光-电
6、效应将声音、图像和文字等初始信息转变为相应的电流或者电压变化函数。再用它来调制电子载体或电磁波载体的某个参数后发送出去,又利用其逆过程在终端将调制信息还原为初始信息,于是人们就能听到声音、看到图像。现代半导体电子器件技术的发展,已能获得皮秒(ps)宽度的超窄电脉冲,因而有可能将使单个码的载入时间缩短到皮秒量级,于是电子计算机的运行速度就可能达到每秒一万亿次。电子计算机中的这些逻辑码是按照串行的排序在一个含有大量逻辑门阵列的半导体芯片中传递与处理的,门与门之间信息码的传递同样是利用电子流在内部互连通道传输来实现的,它也存在一定的时间延迟 由通道的电学参数、电阻、电容、电感所确定的,其极限值大约为
7、纳秒(ns)量级,它比逻辑门的开关时间(即信息码载入时间)大1000倍,这便限制了电子计算机运行速度的提高。目前单机运算速度难以超过每秒10亿(109)次。现在对超大信息量计算技术的发展是采用并行处理的方法,即利用软件的功能将输入的信息分解成许多信息元包,分别给众多的子处理器同时运算,再把运算结果返回主机综合处理。电子载体在互连通道上的时延效应所造成的,人们形象地称它为瓶颈效应瓶颈效应。突破瓶颈效应的限制,需要在信息载体上进行一场革命,至少是在逻辑门之间的互连过程中摒弃电子载体,采用一种不荷电的新载体,那么,光子就是理想的候选者。光子就是理想的候选者。以光子或光波代替电子或电磁波作为信息载体是
8、超高速率和超大容量现代化信息科技发展中的必然选择二、光子学研究光信息载体的科学 以光子或光波代替电子或电磁波作为信息载体是超高速率和超大容量现代信息科技发展中的必然选择。用光信号来实现通信联络:烽火台,舰艇上的旗语等 光量子物理学家说物理学家说,光子学是研究光子的产生和运动特性、光子与物质的相互作用及其应用的一门新兴科学。信息科学家信息科学家则从与电子学类比的应用角度认为,光子学是研究光子作为信息和能量载体所赋予的固有特性、运动行为及其应用的一门科学技术。固体光子学固体光子学则是研究光子载体在固体煤质中的产生、运动、受控、操作及其信息功能体现的一门科学与技术。以信息应用为内容的光子学,人们又称
9、之为信息光子学。信息光子学是一门涉及领域面很宽的交叉学科 广播、通信、计算机等信息功能服务外,它还包括了物理信息的获取(如通过光发射、光吸收、光散射等)与应用,化学信息的获取(如通过化学反应过程中的微光发射谱等)与应用,生命信息的获取(如通过生理过程中的微光发射谱)和医学信息的获取(如对摄入人体内药物治疗过程中的微光吸收谱的检测)与利用 光子与电子在物理属性与特征上有许多本质的差别 电子是带负电性的,它受外电场的作用形成电流,电子载体在固体回路中的传输即表现为电流在回路中的流动,它受到回路电学延迟(反映RC阻容延迟)效应的限制,它的传输速度比较慢,一般大于纳秒。而光子是不荷电的中性体,光子载体
10、的传输不受外场的影响,不存在贿赂电学延迟效应,始终以光速(为固体介质的折射率)在固体回路中传播,延迟时间只与传输光程有关,对10100um的光程(一般光子器件的尺寸)延迟时间可小于皮秒。因此光子信息贿赂的运行速度至少比电子信息回路快1000倍。从本质上来说,光波也是一种电磁波,但是光波的频率比目前使用的毫米波的频率至少大1000倍以上,本征带宽可达到200THz(T=1012),若按现在数字通信的非压缩码制式考虑,每路信息占用带宽8kb,则理想的光载波通信可同时容纳信道数高达240亿路。现在的光通信,还只是利用光脉冲作为信息载体来实现的,光脉冲的最高重复频率约为100GHz(G=),离光波的本
11、征宽度尚有2倍的差距。可见,光波作为载体,对提高传输容量蕴含有巨大的潜力。正由于光子是不荷电的载体,光子再传输中自身不产生电磁波辐射,也不受外界电磁场的影响,因此,以光子作为载体的信息系统不会产生电学的互相串扰,同时具有很强的抗干扰荷抗窃听的能力,有很高的安全性。正在发展的量子态通信量子态通信,则是利用光子的量子态作为信息的载体,量子态编码具有不可破译的特有功能,同时,有望提高速度,增大传输能力和容量,利用光子的量子态可以实现远距离的传输,因此正在孕育着一门新的光量子信息科学诞生 类同于电子学的发展,光子学发展的首要任务也是研究如何获得谱线单纯,频率稳定,高亮度相干光源的途径及其器件装置。可以
12、认为,20世纪60年代激光器的发明是光子学发展的里程碑。激光产生于具有光增益特性的有源介质对光的放大。1962年美国国际通用机器公司(IBM)和无线电公司(RCA)的拉榭(G.J.Lasher)和霍尔(R.N.Hall)发明了半导体激光器,这种激光器能够直接用电注入来激励,易于实现调制,响应速度快,效率高,寿命长,尤其是易于集成,它与微电子学的可比性更为接近,因而成为了固体光子学发展的基础。三、光学学引人注目的成就三、光学学引人注目的成就 800900nm向1.3um和1.5um的长波区拓展,这个波长区正是石英光纤的零色散和低损耗窗口激光器的工作寿命则由早期一闪即逝发展到能连续工作105h以上
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