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1.
现在的比特记录型光记录的记录密度受衍射极限的限制.为突破此极限,则利用近场光学对光记录进行了研究.作者提出一种专门用来读取高记录密度媒体的系统,该系统采用了无孔径近场显微镜技术.对其可行性进行了实验上和理论上的探讨,并指出可以兆赫兹的速率读取256Gbits/in~2的记录密度.系统是一种采用了原子力显微镜的反射式无孔径型近场显微镜,用光信号的相位变化读取探头与样品间的相互作用.用原子力显微镜的引力进行距离控制,探头以1~5MHz振动.在实验中,将电子束曝光获得的实验用图案(256Gbits/in~2在10nm距离的位置进行探头扫描,以30dB的S/N读取.此外,根据测定信号的谱图,可以得出能以8  相似文献   
2.
日本编码器的动向   总被引:12,自引:0,他引:12  
金轸裕 《计量技术》1997,(11):2-5,25
日本的编码器工业随着工厂自动化及办公自动化水平的提高,有了突飞猛进的发展。本文综述了日本四类编码器(增量式编码器、绝对式编码器、激光编码器、磁编码器)的技术动向和开展工作的最新情况。  相似文献   
3.
光蚀刻技术广泛应用于金属部件的成型和加工,本文介绍用光蚀刻技术制造金属光栅盘的方法及其中的几个主要问题。  相似文献   
4.
本文叙述了太阳常数测定器有源腔型辐射计传感器30°正圆锥型空腔的研制方法。其主要特点是选择一种加工性能好的可溶性材料,加130°正圆锥模型,在其上面镀0.1mm厚的铜,经抛光、切割及溶解模型材料等步骤,获得0.05mm厚的钢箔锥型腔。  相似文献   
5.
文摘     
本文提出了光纤通信用光调制器的简单而新型的结构及其实验,它是使用高分子分散型液晶的。作者采用了在截面上有ITO(钢锡氧化物)透明电极的两个单模光纤之间形成PDLC层的结构,制作出小型而非偏振光依赖的电场控制型光纤调制器。结果,用简单的工艺获得了接近实用水平的超小型光纤调制器,其在1.3μm波长  相似文献   
6.
近年来,可见到紫外的短波激光可望应用于半导体蚀刻用光源、机械材料、结构件等的批量加工、电子工业领域中的功能性结构件的微细加工、物质表面的改性、超微细加工、紫外成型、激光磨蚀等许多领域.但由于以往的短波激光光源用的是稀有气体卤化物类的准分子激光器,其工作效率低,寿命短,特性劣化快,工作电压高,装置尺寸大等很多缺点,故在操作和维修上需要投入很多劳动力、费用及时间.因此,开发能够解决这些问题的全固体短波激光光源已成为工业应用方面最重要的课题.  相似文献   
7.
本文提出了使用一个激光器,仅靠使感光鼓旋转一周而能进行4色显影的、对应于全彩色的扫描光学系统。  相似文献   
8.
由于光学装置要求振动或热的机械稳定性,一般都是坚固而高精度的金属产品。因此其特点是重而体积大,光学系统的装调需要较大的面积。由于非标准,在组装不同厂家的部件时,准直调整很麻烦。虽有局部模块化的金属产品,但价格高。本文阐述用光刻电铸成型技术(LEGO=LithographicGlvanoformang Abrformung),实现了体积小、重量轻、价格便宜、结构灵活,操纵方便的光学机械单元。LEGO尺寸精度小于1/200mm,。块的粘接力为每单元1.5—3.5  相似文献   
9.
光通信技术的研发动向   总被引:1,自引:1,他引:0  
1前言日本在21世纪需要解决的问题有如下几方面:(1)人口老龄化所带来的社会成本的增加;(2)能源、环境污染所带来的生活环境的恶化;(3)在人口老龄化进程中,培养人均附加值高的知识产业;(4)在以因特网为代表的IT技术普及的时代,如何确保国家安全及如何面对数字器件等。要解决这些问题,关键是要实施如何面对“随遇信息社会”的产业技术战略。所谓“随遇信息社会”是指形成安全性高的多种形式的信息网络,并能够在各种各样的活动舞台,超越时间和场所制约在任何人都未意识到的情况下,方便且放心地利用所需要的信息。但…  相似文献   
10.
1 引  言  光子技术是 2 1世纪光学技术的重要组成部分。本文展望了与激光技术相关的光子技术的发展前景。 2 0世纪 6 0年代出现了被称之为激光的相干光源。从量子电子学或量子力学的原理上讲似乎难以解释 ,但激光本身如同其名称一样是光线。与自然光和其他人工光源相比 ,激光的使用更方便 ,且便于控制。激光所产生的相干光是我们在这个地球上前所未见的 ,而由此产生的非线性光子现象使我们进入了可以像电光效应、声光效应、光参量效应那样 ,像控制电一样控制光的时代。光子技术必将在 2 1世纪得到迅速发展。具有悠久历史的光学技术与…  相似文献   
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