光電新語彙

 

1 中/英專有名詞 定義 參考連結
2 電光
Electro-optics (EO)
電光效應是指某些各向同性的透明物質在電場作用下顯示出光學各向異性,物質的折射率因外加電場而發生變化的現象。電光效應的運用在生活中也是隨處可見的,特別是在電子攝影,數位攝影,以及通信領域的運用廣泛。
   電光效應的特點是幾乎沒有延遲時間,能幾乎同步地隨電場快速變化,其響應頻率可達1010Hz。所以,「光開關」、「光調製器」、「光斷續器」有極快的速度啟閉光路或調製光強,目前廣泛應用於高速攝影、電影、電視和激光通訊等許多領域。
https://slideplayer.com/slide/4895484/
3 矽光
Silicon Photonics (SiPh)
矽光的目標是發展出可操縱光訊號、奈米等級的積體化晶片,將無數個光學元件整合於其上,能夠像現在我們在晶片上操縱電一般的操控光,而立即可見的應用就是取代現今逐漸面臨瓶頸的銅導線I/O連結。
矽光元件具有頻寬大、損耗低的特性,能夠提供很高的調變速率,因此傳輸量相當大,足以應付高速運算的需求。而利用光的分波長多工技術來進行多通道傳輸,更能進一步提升平行處理的速率,所以就能大量增加架構內的晶片數和晶片內的核心數。而晶片內傳遞光訊號的波導對光的侷限,使得元件的面積能夠大幅縮小,有利於積體化整合及3D整合式晶片,而且提供了操控光訊號的新方法。此外,其材料為相對便宜的矽,且元件製造利用現今製作IC的CMOS製程,因此開闢了未來光路與電路的整合。
https://goo.gl/CpiQBF
4 光子晶片
Photonics Chip
一片內部有各種精細結構的半導體材料,透過它的結構,來控制穿透晶片的光,把光分離、彎曲,並分散成不同的波長。它的運作元件,是在長寬只有數釐米、材質通常是磷化銦的晶片上。材質的一大優點,是它能夠產生雷射,而在矽中絕不可能成功。該雷射輸出 1300 至 1500 奈米的波長,剛好是光束穿過玻璃纖維時的最低損耗區段,正好適合用於電信傳輸。
目前最廣為人知的,是在電信產業的運用。過去數十年間,它用雷射來傳輸光纖訊號,而這也是目前光子晶片廣泛被運用的領域。醫學界正緩慢的開始運用,例如用來氣體偵測器,分析呼出氣體的組成,或是可以精準測量手術鉗自行微小的扭曲變形。
http://www.ieo.nctu.edu.tw/oislab/digital-optics.html
5 數位光學 數位光學又稱為計算機成像光學(computational imaging),結合了傳統成像光學設計與數位影像處理技術。根據成像系統所需要之不同功能,如擴展景深、三維資訊擷取、頻譜影像以及超解析等需求,過去利用透鏡優化的功能如今許多部分已用全數位化方式進行。藉由不同的光學架構與數位影像感測器、整合後段影像處理已成為光學產業的趨勢及下一波的明星技術。
利用光場技術為於主鏡組(Objective lens)與光線偵測器(Sensor)間放入一片特別設計的微透鏡陣列(Micro Lens Array, MLA)。此系統可於光線偵測器成像多個小的局部影像,這些子影像分別帶有不同的視差,經由之後的組合運算可以得到被拍攝物體的3D資
訊,並可輸出兩張具有視差之左右影像至3D顯示器形成立體影像。可應用在光場影像、影像測距、醫學影像系統、細胞生理及病理檢測。
http://www.ieo.nctu.edu.tw/oislab/digital-optics.html
6 空間光調變器 空間光調製器是指在主動控制下,它可以通過液晶分子調製光場的某個參量,例如通過調製光場的振幅,通過折射率調製相位,通過偏振面的旋轉調製偏振態,或是實現非相干——相干光的轉換,從而將一定的資訊寫入光波中,達到光波調製的目的。
它可以方便地將資訊載入到一維或二維的光場中,利用光的寬頻寬,多通道並行處理等優點對載入的資訊進行快速處理。它是構成即時光學資訊處理、光互連、光計算等系統的核心器件。
https://goo.gl/1hwR1X
7 寬能隙
Wide Bandgap (WBG)
寬能隙包括碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)等不同材料的功率半導體元件,相較目前矽(silicon)等材料的半導體元件,擁有較耐高溫、耐高壓、電阻小、電流大與低耗電等特性,有助系統電力降低導電、切換時效,同時可省略冷卻系統而使外型體積縮小。
寬能隙產品廣泛地應用在LED照明、電動車、智慧電網、工業與航太等需求電源轉換效率的節能產品,美國、日本與中國相繼將寬能隙功率半導體列為國家發展計畫,已吸引英飛凌、意法半導體、國際整流器(IR)等國際大廠陸續生產相關功率半導體元件。
https://goo.gl/duh9Qt
       
       
       

 


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呂紹旭

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