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§第三节光子学异军突起
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正象集成电路是微电子学器件一样,集成光路则是微型的光子学器件。
如前面所讲的,薄膜激光器、薄膜调制器、薄膜光开关和薄膜探测器等组合而成的(单片的或混合的)集成光学系统,就是微型的光子学器件。
光子学是一门涉及面十分广阔的科学技术,它不仅包括集成光学,还包括激光物理学、纤维光学、激光光谱学和非线性光学等等。
光子学之扉,是由激光打开的——激光科学技术给传统的光学输入了新鲜血液,因此,一度沉寂的光学重新焕发了青春,面貌发生了深刻变化。
光学同其它科学技术领域相互结合、相互渗透,衍生出来一系列崭新的分支学科,大大促进了物理学、化学、生物学及医学的发展。
如今,光学已成为现代科学技术的一块重要的前沿阵地,正以空前的规模和速度向前发展。
激光是现代科学技术中的一枝奇葩,时代的骄子,其在激光物理、激光技术和激光应用等各个方面都取得了巨大的进展。
新兴的激光工业已经形成,世界激光工业产值在近10年内将达到上百亿美元。
激光已经广泛地用于打孔、切割、导向、测距、医疗、育种等各行各业,而且在化学催化、同位素分离、通讯及引发核聚变等领域展现了广阔丁的发展前景。
激光的高强度、高时间空间相干性,为非线性光学的强光作用下的研究创造了良好条件,使激光光谱学的实验方法成为深入研究物质微观结构、分子运动规律等重要课题的工具。
全息照相术得到了“新鲜血液”
,已显示出强大的生命力。
全息照相在象差平衡、全息显微术、全息干涉测量、红外全息、信息编码和信息存贮等部门获得了应有的“席位”
,正在越来越广泛地被应用。
纤维光学作为一门崭新的学科,已引起了各方面的重视。
光学纤维已发展成为一种新型的光学元件,为光学窥视·和光通讯的实现创造了条件,它已成为某些新型光学系统和某些特殊激光器的组成部分。
由于光纤通讯具有通讯容量巨大、抗干扰能力强、保密性好、节省金属和适用范围广泛等特点,正逐步发展成为大容量、远距离通讯的重要手段,必将成为未来通讯的主角。
目前,国际上成功试用的无中继光纤通讯已达119公里。
到1984年,世界各国敷设的光纤总长度达到27万公里。
预计,世界光纤通讯产业的产值,到九十年代将达到50亿美元,到本世纪末将达到数百亿美元。
集成光学在集成电路的启示下,在集成技术、电磁理论和材料科学的带动下,形成并发展成为一门新兴的边缘学科,为某些科学技术领域的发展开拓了一条新路。
集成光学是研究集成光路理论及其制造的科学,它涉及到介质光波导理论、集成光路材料体系、薄膜波导形式的各种分立器件、测试技术、光集成回路和集成工艺等许多领域。
现在,集成光路和光导纤维组成的光缆、以激光为讯号的载体,正逐步用于光学通讯、显示系统、信息处理、文字和图象扫描等领域。
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