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出版说明
前言
绪论
0.1光电技术的认识
0.1.1什么是光
0.1.2什么是电
0.1.3光与电的结合--光电技术
0.2光电技术的发展历史
0.3光电技术的应用
第1章光电技术的理论基础
1.1辐射度学与光度学的基础知识
1.1.1辐射度学
1.1_2光度学
1.2光电技术中的光电效应
1.2.1光子效应
1.2.2光热效应
1.2.3光电效应及其光电器件
1.3光源
1.3.1光源的基本特性参数
1.3.2热辐射光源
1.3.3气体放电光源
1.3.4光致发光型光源
1.3.5激光器
1.3.6LED
本章习题
第2章光电发射器
2. 1光电管.
2.1.1光电管的认识
2.1.2光电管的特性
2.2光电倍增管
2.2.1光电倍增管的认识.
2.2.2光电倍增管的特性参数
2.3光电倍增管实训项目
2.3.1实训1光电倍增管的特性测试
2.3.2实训2光电倍增管电路分析--高速生产线测控仪
本章习题
第3章光电导检测器..
3.1光敏电阻
3.1.1光敏电阻的认识
3.1.2光敏电阻的特性参数
3.2光敏电阻的实训项目
3.2.1实训1光敏电阻的检测
3.2.2实训2光敏电阻的特性测试
3.2.3实训3光敏电阻电路分析--声光控节电开关
本章习题
第4章光生伏特检测器
4. 1光敏二极管
4.1.1光敏二极管的认识.
4.1.2光敏二极管的特性参数
4.2.1实训1光敏二极管的检测一
4.2.2实训2光敏二极管的特性测试
4.2.3实训3光敏二极管电路分析--光控节能路灯
4.3光电池..
4.3.1光电池的认识
4.3.2硅光电池的基本特性
4.4硅光电池的实训项目
4.4.1实训1硅光电池的检测
4.4.2实训2硅光电池的特性测试
4.4.3实训3硅光电池电路分析--太阳能手机充电器
4.5光敏晶体管
4.5.1光敏晶体管的认识.
4.5.2光敏晶体管的特性参数
4.6光敏晶体管的实训项目
4.6.1实训1光敏晶体管的检测
4.6.2实训2光敏晶体管的特性测试
4.6.3实训3光敏晶体管电路分析--防盗报警""犬""
4.7光伏探测器组合器件
4.7.1半导体色敏感器件一
4.7.2光电位置探测器
4.7.3光耦合器一
4.8光伏探测器组合器件的实训项目.
4.8.1实训1 PSD光电位置传感器的位移测量
4.8.2实训2光耦合开关的检测
4.8.3实训3光耦应用电路分析--音频电路中的隔离放大
本章习题
第5章热辐射探测器
5.1热敏电阻 一
5.1.1热敏电阻的认识
5.1.2热敏电阻的特性参数
5.2热敏电阻的实训项目
5.2.1实训1热敏电阻的检测
5.2.2实训2热敏电阻的特性测试
5.2.3实训3热敏电阻电路分析--开水壶自动报警电路
5.3热电偶一
5.3.1热电偶的工作原理一
5.3.2热电偶的特性
5.3.3热电堆
5.4热电偶的实训项目
5.4.1实训1热电偶的温度特性实验
5.4.2实训2热电偶的电路分析--热电偶温度计
5.5热释电探测器
5.5.1热释电探测器的认识
5.5.2热释电探测器的特性参数
5.6热释电探测器的实训项目
5.6.1实训1热释电探测器的原理测试
5.6.2实训2热释电探测器电路-一热释电人体感应开关
本章习题
第6章光电成像器件
6.1像管
6.1.1像管的认识
6.1.2像管的主要特性参数
6.2像管的实训项目
6.2.1实训1主动红外夜视仪
6.2.2实训2微光成像系统
6.3 电荷耦合器件CCD
6.3.1电荷耦合器件的认识
6.3.2电荷耦合器件的特性参数
6.4电荷耦合器件的实训项目
6.5 CMOS图像传感器
6.5.1 CMOS图像传感器的认识
6.5.2 CMOS图像传感器的性能参数
6.5.3 CCD和CMOS传感器的比较
6.6其他摄像器件
6.6.1电真空摄像管
6.6.2红外焦平面阵列器件
6.7其他摄像器件的实训项目
本章习题
第7章光电技术的典型应用
7.1光存储一
7.1.1光盘存储
7.1.2光盘驱动器
7.1.3蓝光刻录
7.2光读写
7.2.1数码相机
7.2.2扫描仪
7.2.3复印机
7.3光电显示技术
7.3.1液晶显示器
7.3.2有机发光显示器
7.4光加工
7.4.1激光加工
7.4.2近视眼手术
7.5综合实训
7.5.1实训1光电鼠标的拆装
7.5.2实训2光纤端面处理耦合及熔接
7.5.3实训3太阳能光伏电站的认识
本章习题
参考文献2100433B
全书共分8章,主要包括绪论、光电技术的基础知识、光电子发射器、光电导检测器件、光生伏特器件、热辐射器件、其他光电器件、光电技术的综合应用等内容。针对高职学生的特点,在内容的组织安排上遵循理论知识够用为度的原则配以丰富的实训内容,以“理实一体”的方式进行展开,通过“学中做,做中学”的方式充分调动学生的积极性,使学生在实践当中掌握应有的知识和技能。本书每个章节中都以一个实训项目将相关的知识点、技能点有机结合起来,用实际的设计、装调、检测任务来检验学生的学习效果,更突出了对学生实践能力的培养。在实训之后配有思考练习和丰富的习题,进一步巩固和延伸本章知识。本书可作为高等职业院校光电类专业的教材,也可作为职业技术教育、技术培训及从事光电技术开发、设计、生产等岗位工作的工程技术人员的学习参考资料。
一千至十万不等
数控技术就是一个职称的,现在职称以审非常方便的
首先要确定一点,是不是材料学院或者化工学院。如果是,那么我可以回答你。检测技术就是利用各种手段对被检测的东西做出质量上的判断。通俗讲,就是检查东西好不好。实际应用中,一般来说,对金属材料的检测,主要通...
光电技术试题及答案
中 国 海 洋 大 学 命 题 专 用 纸(首页) 2005-2006 学年第 2 学期 试题名称 :光电技术 (A卷) 共 4 页 第 1 页 专业年级: 学号 姓名 授课教师名 分数 (请将计算题的答案写在 答题纸上,其余直接作在试卷上) 一、 填空( 50分 每题 2分) 1. 一个光源发出频率为 540×1012Hz的单色辐射,在此方向上的辐强度为(1/683) W/sr,则该光源在该方向上发光强度为 。 2. 光度量和辐射度量之间的关系可以用 和 表示。 3. 掺钕石榴石( Nd:YAG)激光器属于 能级系统,振荡波长通常 为 。 4. 常用的彩色胶卷一般分为日光型和灯光型,这是按照 区分的。 5. 半导体激光器的发光属于 辐射,发光二极管发光属于 辐 射,两种辐射最根本的区别在于 。 6. 大气分子散射中,若辐射波长远大于分子的线度,则称为 散射。 若辐射波长远小于分子的线度
光电探测器及应用
要正确选择光电探测器,首先要对探测器的原理和参数有所了解。 1.光电探测器 光电二极管和普通二极管一样, 也是由 PN结构成的半导体, 也具有单方向导电性, 但是在电路中它不作为整流元件,而是把光信号转变为电信号的光电传感器件。 普通二极管在反向电压工作时处于截止状态,只能流过微弱的反向电流,光电二极 管在设计和制作时尽量使 PN 结的面积相较大, 以便接收入射光。光电二极管在反向电压工 作下的,没有光照时,反向电流极其微弱,叫暗电流;有光照时,反向电流迅速增加到几十 微安,称为光电流。光的强度越大,反向电流也越大。光的变化引起光电二极管电流变化, 这就可以把光信号转换为电信号,称为光电传感器件。 2.红外探测器 光电探测器的应用大多集中在红外波段,关于选择红外波段的原因在这里就不再冗 余了,需要特别指出的是 60年代激光的出现极大地影响了红外技术的发展,很多重要的激 光器件都在红外波段,
本书是“十二五”职业教育国家规划教材,依据教育部《中等职业学校电子技术应用专业教学标准》,并参照相关国家职业标准和职业技能鉴定规范编写。
本书介绍了常用半导体光电器件如光敏电阻、发光二极管、光电二极管、光电三极管、光电耦合器、LED数码管及LED点阵显示屏的结构及基本工作原理、特性参数和在实际中的应用。
本书系统地介绍了光电显示技术的概况、光电显示技术的发展历程及其技术基础、薄膜晶体管、背光源技术、触摸屏技术、液晶显示技术、OLED显示技术、激光显示技术、投影显示技术、电影显示技术、LED显示技术、3D显示技术、其他新型显示技术,以及历史上使用过的显示技术。 本书可作为普通高等院校光电信息科学与工程、光学工程、应用物理、信息工程、通信工程、电子科学与技术等相关专业的本科生和研究生教材,也可供相关专业科技人员、工程技术人员参考。
前 言
第1章显示技术基础………………1
1 光电显示技术的定义和种类…………1
1.1.1 光电显示的定义………………
1.1.2 光电显示技术的种类及其发展历史………2
1.2 光电显示技术基础………………4
1.2.1 光学基础知识………………4
1.2.2 人眼视觉与生理学基础知识……………… 6
1.2.3 色度学基础……………… 8
1.2.4 显示器件的主要技术指标……………… 11
1.2.5 光电显示的未来展望13
本章小结………………13
本章习题………………13
参考文献………………14
第2章 薄膜晶体管……………………15
2.1 薄膜晶体管简介……………………15
2.1.1 薄膜晶体管的发展历程……………………16
2.1.2 薄膜晶体管的技术分类及比较……………………16
2.1.3 薄膜晶体管的基本特性……………………18
2.2 非晶硅薄膜晶体管……………………21
2.2.1 非晶硅薄膜晶体管简介……………………21
2.2.2 非晶硅薄膜晶体管的结构划分……………………21
2.2.3 非晶硅薄膜晶体管的制备工艺……………………23
2.3 低温多晶硅(LTPS)薄膜晶体管……………………27
2.3.1 低温多晶硅薄膜晶体管简介……………………27
2.3.2 低温多晶硅薄膜晶体管的制备工艺……………………28
2.3.3 多晶成膜技术……………………29
2.3.4 低温多晶硅离子注入技术及激活工艺……………………31
2.4 铟镓锌氧(IGZO)薄膜晶体管……………………32
2.4.1 氧化物薄膜晶体管简介……………………32
2.4.2 有源层的分类……………………33
2.4.3 铟镓锌氧(IGZO)薄膜晶体管的结构划分……………………34
2.4.4 铟镓锌氧(IGZO)薄膜晶体管的制备……………………35
2.4.5 氧化物TFT在显示面板中的应用……………………36
2.4.6 主流薄膜晶体管显示面板的比较……………………37
2.5 薄膜晶体管的应用……………………38
本章小结……………………38
本章习题……………………39
参考文献……………………39
第3章 背光源技术……………………41
3.1 背光源技术基础知识……………………41
3.1.1 背光源的发展历程……………………42
3.1.2 背光源的分类……………………42
3.2 背光源的基本组件及其关键技术……………………45
3.2.1 液晶显示器的光学系统……………………46
3.2.2 背光源的基本光学组件及其关键技术……………………46
3.3 背光源对显示效果的影响及其设计……………………50
3.3.1 显示器背光源特性要求……………………50
3.3.2 背光源对画面显示质量的影响……………………50
3.3.3 背光源的光学设计……………………54
本章小结……………………57
本章习题……………………58
参考文献……………………58
第4章 触摸屏技术……………………59
4.1 概述……………………59
4.1.1 触摸屏的发展历史……………………59
4.1.2 触摸屏的分类……………………60
4.2 电容式触摸屏原理……………………63
4.2.1 电容式触摸屏测量原理……………………63
4.2.2 电容式触摸屏算法解析……………………64
4.3 电容式触摸屏结构……………………65
4.3.1 外挂电容式触摸屏……………………65
4.3.2 内嵌电容式触摸屏……………………66
4.4 触摸屏的材料应用及发展趋势……………………6
4.4.1 光学透明胶……………………69
4.4.2 透明导电材料……………………69
4.4.3 保护盖板……………………70
本章小结……………………72
本章习题……………………72
参考文献……………………72
第5章 液晶显示技术……………………74
5.1 液晶及其物理性质……………………74
5.1.1 液晶的基本知识……………………74
5.1.2 液晶的物理性质……………………75
5.2 液晶显示器件的发展历程……………………79
5.3 LCD的制备工艺和技术……………………80
5.3.1 LCD的显示原理及其主要构造……………………80
5.3.2 液晶的彩色显示……………………82
5.3.3 LCD的基本制作流程……………………83
5.4 LCD的驱动……………………87
5.4.1 静态驱动……………………87
5.4.2 无源矩阵电极驱动……………………88
5.4.3 有源矩阵电极驱动……………………89
5.5 液晶显示技术的新进展……………………91
5.5.1 量子点显示技术……………………91
5.5.2 低反射液晶显示技术……………………91
5.5.3 曲面液晶显示技术……………………92
5.5.4 LCD的宽视角技术……………………95
5.6 LCD的发展方向……………………96
本章小结……………………98
本章习题……………………98
参考文献……………………98
第6章 OLED显示技术……………………100
6.1 OLED基础知识……………………100
6.1.1 概述……………………100
6.1.2 OLED的基本结构和工作原理……………………101
6.1.3 OLED的性能特点……………………102
6.1.4 OLED的分类……………………103
6.2 OLED的关键技术……………………103
6.2.1 OLED材料……………………103
6.2.2 OLED的制备工艺……………………106
6.2.3 OLED的驱动技术……………………107
6.3 OLED显示……………………110
6.3.1 OLED显示技术的发展历史……………………110
6.3.2 OLED与LCD显示技术对比……………………110
6.3.3 OLED的彩色化……………………114
6.4 OLED产业化……………………117
6.4.1 OLED的产业现状及发展趋势……………………117
6.4.2 OLED照明……………………118
6.4.3 OLED综合应用……………………119
本章小结……………………120
本章习题……………………120
参考文献……………………121
第7章 激光显示技术……………………122
7.1 激光显示相关技术基础……………………122
7.1.1 激光显示系统中的激光器……………………122
7.1.2 激光显示系统中的光调制器……………………123
7.1.3 激光显示系统中的二维扫描器和光偏转器……………………124
7.2 激光显示的分类和特点……………………125
7.2.1 激光显示的分类……………………125
7.2.2 激光显示的特点……………………127
7.3 激光显示原理……………………127
7.3.1 基本原理……………………127
7.3.2 背投式激光显示技术……………………129
7.3.3 前投式激光显示技术……………………129
7.3.4 激光全息显示技术……………………130
7.4 激光显示的现状和发展……………………130
本章小结……………………131
本章习题……………………131
参考文献……………………131
第8章 投影显示技术……………………133
8.1 投影显示技术的分类……………………133
8.1.1 CRT投影显示……………………133
8.1.2 LCD投影显示……………………134
8.1.3 LCoS(硅基液晶)投影显示……………………135
8.1.4 DLP(数字光处理)投影显示……………………136
8.2 DLP投影显示系统的结构……………………137
8.3 DLP投影机的关键部位……………………138
8.3.1 核心器件DMD的结构和工作
原理……………………138
8.3.2 照明部件……………………139
8.3.3 投影镜头……………………142
8.4 DLP投影显示技术指标及其测试
方法……………………143
8.4.1 测试的环境和条件要求……………………143
8.4.2 光输出……………………144
8.4.3 照度均匀性……………………145
8.4.4 色度不均匀性……………………145
8.4.5 对比度……………………145
本章小结……………………146
本章习题……………………14
参考文献……………………146
第9章 电影显示技术……………………147
9.1 数字影院……………………147
9.1.1 数字影院的定义和技术演进……………………147
9.1.2 数字影院技术标准体系……………………148
9.2 数字电影放映机……………………149
9.3 巨幕电影……………………150
9.4 中国巨幕……………………151
9.5 IMAX巨幕……………………153
9.6 数字电影放映检测评估与认证……………………154
9.6.1 我国数字电影放映检测认证……………………154
9.6.2 THX认证……………………155
本章小结……………………156
本章习题……………………156
参考文献……………………156
第10章 LED显示技术……………………158
10.1 LED显示的基础知识……………………158
10.1.1 概述……………………158
10.1.2 LED显示的发展历程……………………159
10.1.3 LED的工作原理……………………160
10.1.4 LED显示的国内外现况和发展方向……………………162
10.2 LED显示系统的基本组成及其显示控制方法……………………163
10.2.1 显示系统的基本组成……………………163
10.2.2 显示控制的原理和方法……………………165
10.2.3 显示控制的关键技术……………………171
10.3 LED显示屏的分类……………………173
10.3.1 按照像素间距分类……………………173
10.3.2 按照封装方式分类……………………173
10.3.3 按照应用场合分类……………………174
10.3.4 按照使用的LED灯的类型
分类……………………174
10.4 LED小间距显示的进展……………………175
10.4.1 LED小间距显示的封装……………………176
10.4.2 LED小间距显示的SMD类型……………………176
10.4.3 LED小间距显示的COB类型……………………177
10.4.4 COB小间距LED显示的关键技术……………………178
10.4.5 LED小间距COB显示的进展……………………179
10.5 LED显示系统的检测方法……………………180
10.5.1 表征光学性能的关键技术指标……………………180
10.5.2 现有亮度测量设备及影响亮度测量的主要因素……………………181
10.5.3 LED显示屏光学特性的实验室综合测量方案……………………183
10.6 Micro-LED显示技术……………………183
10.6.1 Micro-LED显示的历史及现状……………………183
10.6.2 Micro-LED显示的设计原理与制备技术……………………185
10.6.3 Micro-LED显示的结果及分析……………………189
10.6.4 Micro-LED显示的应用及发展……………………190
本章小结……………………191
本章习题……………………192
参考文献……………………192
第11章 3D显示技术194
11.1 3D显示技术的定义和种类……………………194
11.1.1 3D显示技术的定义……………………194
11.1.2 3D显示技术的种类……………………194
11.2 基于双图像的3D显示技术……………………195
11.2.1 双色型3D显示…………………………………………195
11.2.2 电子快门型3D显示196
11.2.3 偏振型3D显示……………………196
11.2.4 裸眼型3D显示……………………197
11.2.5 多视点裸眼3D显示……………………197
11.3 LED3D显示技术……………………200
11.3.1 简述……………………200
11.3.2 电子快门型LED3D显示……………………200
11.3.3 偏振型LED3D显示……………………201
11.3.4 裸眼型LED3D显示……………………202
11.4 真三维(3D)显示技术……………………202
11.5 全息显示技术……………………203
11.5.1 基于全息功能屏的3D光场显示技术……………………205
11.5.2 基于MEMS光束扫描的LHE裸眼3D…………………… 206
11.6 其他裸眼型显示技术……………………207
11.7 视觉健康与3D眩晕综合症……………………208
本章小结……………………209
本章习题……………………209
参考文献……………………209
第12章 其他新型显示技术……………………211
12.1 VR/AR/MR/CR技术……………………211
12.1.1 虚拟现实(VR)技术……………………212
12.1.2 增强现实(AR)技术……………………213
12.1.3 混合现实(MR)技术……………………213
12.1.4 各种“R”的关系……………………214
12.1.5 VR/AR技术的应用……………………215
12.2 量子点显示技术……………………216
12.2.1 量子点材料的发展……………………216
12.2.2 量子点材料的概述……………………216
12.2.3 量子点背光技术的应用及优势……………………217
12.3 可穿戴显示技术……………………218
12.3.1 头戴式显示设备的结构……………………218
12.3.2 头戴式显示设备的性能评价……………………220
12.3.3 谷歌眼镜……………………221
12.3.4 谷歌头戴显示器……………………221
12.3.5 苹果智能手表……………………221
12.4 场致发射显示技术……………………221
12.4.1 场致发射显示器件的基本原理……………………222
12.4.2 场致发射显示器件的结构及工艺……………………223
12.4.3 阴极基板技术……………………224
12.5 电子纸显示技术……………………227
12.5.1 电子纸显示的特性……………………227
12.5.2 电泳显示技术……………………228
12.5.3 电泳显示的色彩化……………………229
12.5.4 电子纸的测量……………………230
本章小结……………………230
本章习题……………………231
参考文献……………………231
第13章 历史上使用过的显示技术……………………233
13.1 概述……………………233
13.2 阴极射线管(CRT)显示技术……………………233
13.2.1 CRT显示器的结构与工作原理……………………233
13.2.2 彩色显像管的分类与特点……………………235
13.2.3 CRT显示器的特点……………………237
13.3 PDP显示技术……………………238
13.3.1 等离子显示的基本原理……………………239
13.3.2 等离子显示器……………………240
13.4 其他大屏幕显示技术……………………245
本章小结……………………248
本章习题……………………248
参考文献……………………248