Ви є тут

Многокомпонентные оптоэлектронные устройства на основе спектральных преобразований

Автор: 
Матюнин Сергей Александрович
Тип роботи: 
докторская
Рік: 
2001
Кількість сторінок: 
350
Артикул:
59464
179 грн
Додати в кошик

Вміст

ВВЕДЕНИЕ.
1 ОСОБЕИ ЮСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙС ТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
1.1 Обзор и классификация типовых оитоэлектропных элементов и устройств
1.2 Общая характеристика влияния дестабилизирующих факторов на параметры оптоэлектронных элементов.
1.3 Обзор и классификация методов стабилизации характеристик оптоэлектронных устройств.
Выводы.
2 ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ И ТЕОРИИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
2.1 Принцип спектрального взаимодействия. Обобщенная математическая модель многокомпонентных оптоэлектронных устройств.
2.2 Аппроксимация спектральных характеристик многокомпонентных оптоэлектронных элементов.
2.3 Синтез спектроформирующих элементов.
Выводы.
3 АНАЛИЗ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
3.1 Стабилизация параметров многокомпонентных оптоэлектронных устройств методом спектрального взаимодействия
3.2 Математические модели термокомпенсированных многокомпонентных оптоэлсктронных элементов. Раздельная и комплексная стабилизация
3.3 Учет особенностей теплообмена в многокомпонентных оптоэлектронных устройствах .
3.4 Компенсация деградационных изменений характеристик оптоэлектронных элементов и изменения свойств оптической системы
Выводы.
4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В МНОГОКОМПII1ЫХ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.
4.1 Моделирование процессов в датчиках линейных и угловых перемещений, основанных на принципе спектрального взаимодействия
4.2 Моделирование процессов в термокомпенсированных по принципу спектрального взаимодействия аналогоцифровых датчиках перемещений .
4.3 Моделирование процессов в многокомпонентных сканирующих устройствах и модуляторах некогерентного излучения.
4.4 Моделирование процессов в системах контроля формы поверхностей деталей на основе многокомпонентных оптоэлектронных устройств
Выводы.
5 АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ, СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ И
КОНСТРУКТОРСКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ I ЮГОКОМПОНЕНТНЫХ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ
УСТРОЙСТВ
5.1 Исследование погрешностей многокомпонентных
оптоэлектронных элементов и устройств
5.2 Особенности использования многокомпонентных оптоэлектроиных устройств в качестве элементов коррекции погрешностей преобразователей перемещения
5.3 Конструктивнотехнологические особенности изготовления многокомпонентных оптоэлектронных устройств
Выводы
6 ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
ОПТОЭЛЕКТРОНПЫХ УСТРОЙСТВ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ И СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
6.1 Экспериментальное исследование многокомпонентных оптоэлектронных элементов и устройств
6.2 Особенности применения многокомпонентных оптоэлектропных устройств в вычислительной технике и системах управления
Выводы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВАХ вольтамперная характеристика
ВДФ ВДВ внешние дестабилизирующие факторы воздействия
ВОЛС волоконнооптическая линия связи
ИИ источник излучения
КН коммутатор напряжения
КФП кодирующий фотоприемник
МОС многокомпонентные оптоэлектронные устройства спек
трального взаимодействия МОЭ многокомпонентный оптоэлектронный элемент спектраль
ного взаимодействия МТП многослойные тонкопленочные покрытия
ОД оптический дефлектор
ОЭУ О ггоэлектронное устройство
ОЭЭ оптоэлектронный элемент
ОС оптическая система, в общем случае включает в себя среду
распространения излучения ПИ приемник излучения
ПТП просветляющее термокомпенсирующее покрытие
СР среда распространения излучения
СФЭ спектроформирующий элемент
ТКФ термокомпенсирующий фильтр
ФАЦПП фотоэлектрический преобразователь перемещения
ФД фотодиод
ФПП функциональный преобразователь перемещения
элементарный оптрон
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность