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光迅存儲

發布時間: 2023-04-25 14:34:33

『壹』 光存儲技術的光存儲技術原理

伴隨信息資源的數字化和信息量的迅猛增長,對存儲器的存儲密度、存取速率及存儲壽命的要求不斷提高。在這種情況下,光存儲技術應運而生。光存儲技術具有存儲密度高、存儲壽命長、非接觸式讀寫和檫出、信息的信噪比高、信息位的價格低等優點。
此激光束經光路系統、物鏡聚焦後照射到介質上(焦點處記錄斑直徑正比於波長λ,反比於聚焦系統的數值孔徑NA),其中一種存儲方法是介質被激光燒蝕出小凹坑。介質上被燒蝕和未燒蝕的兩種狀態對應著兩種不同的二進制數據。識別存儲單元這些性質變化,即讀出被存儲的數據。

『貳』 光存儲的原理是什麼,誰知道

光碟存儲原理

光碟存儲技術是利用激光在介質上寫入並讀出信息。這種存儲介質最早是非磁性的,以後發展為磁性介質

。在光碟上寫入的信息不能抹掉,是不可逆的存儲介質。用磁性介質進行光存儲記錄時,可以抹去原來寫

入的信息,並能夠寫入新的信息,可擦可寫反復使用。

1.非磁性介質存儲原理

有一類非磁性記錄介質,經激光照射後可形成小凹坑,每一凹坑為一位信息。這種介質的吸光能力強、熔

點較低,在激光束的照射下,其照射區域由於溫度升高而被熔化,在介質膜張力的作用下熔化部分被拉成

一個凹坑,此凹坑可用來表示一位信息。因此,可根據凹坑和未燒蝕區對光反射能力的差異,利用激光讀

出信息。

工作時,將主機送來的數據經編碼後送入光調制器,調制激光源輸出光束的強弱,用以表示數據1和0;再

將調制後的激光束通過光路寫入系統到物鏡聚焦,使光束成為1大小的光點射到記錄介質上,用凹坑代表1

,無坑代表0。讀取信息時,激光束的功率為寫入時功率的1/10即可。讀光束為未調制的連續波,經光路

系統後,也在記錄介質上聚焦成小光點。無凹處,入射光大部分返回;在凹處,由於坑深使得反射光與入

射光抵消而不返回。這樣,根據光束反射能力的差異將記錄在介質上的「1」和「0」信息讀出。圖2.1是

光存儲器寫入和讀出原理框圖。

圖2.1光存儲器寫入和讀出原理框圖

製作時,先在有機玻璃盤基上做出導向溝槽,溝間距約1.65 ,同時做出道地址、扇區地址和索引信息等,

然後在盤基上蒸發一層碲硒膜。系統中有兩個激光源,一個用於寫入和讀出信息,另一個用於抹除信息。

碲硒薄膜構成光吸收層,當激光照射膜層接近熔化而迅速冷卻時,形成很小的晶粒,它對激光的反射能力

比未照射區的反射能力小的多,因而可根據反射光強度的差別來區分是否已記錄信息。

圖2.2可擦除光碟結構示意圖

記錄信息的抹除可採用低功率的激光長時間照射記錄信息的部位來進行。由於激光介質的光照明「熱處理

」使晶粒長大,使其恢復到未記錄信息時的初始晶相狀態,故對激光的發射率也提高到記錄信息前的狀態



2. 磁性介質存儲原理

磁光碟是在光碟的基片上鍍上一層矯頑力很大的,具有垂直磁化特性的磁性材料薄膜製成。當在磁記錄介

質表面上施加強度小於其室溫矯頑力Hi 的磁物時,不發生磁通翻轉,故不能記錄信息。若用激光照射此

介質後,則在被照射處溫度上升,矯頑力下降為Hc′。如果這時再對記錄介質施以外加弱磁場Hr(Hc′

磁光存儲信息的再生如圖2.4所示。圖中由激光源發出的激光經過起偏器、半反鏡和聚光鏡照射在盤上,

行成小於1 的光點。同樣,照射區溫度上升,矯頑力下降,在照射區形成的磁場使該區磁化。當信息再生

時,照射在磁化區的激光束反射光經半反鏡、檢偏器到光檢測器上讀出信息。

關於圖片,請參見參考資料:
http://www.clubbenq.com.cn/BBS/Board/LabelList.aspx?TopicID=367963

『叄』 全息通用光碟是什麼

?下面就由我來給大家說說,歡迎大家前來閱讀!

全息記錄技術的光碟稱為全息通用光碟HVD,Holographic Versatile Disc,簡稱為全息光碟。

全息儲存技術使用鐳射的干涉原理將資料記錄到光碟上。在一樣12cm光碟上,使用全息記錄技術可以將儲存容量提升到1TB,這將是目前DVD標准容量4.7GB的200倍。而且在資料傳輸率方面,也將到達1GB/s,遠高於現有的硬碟水平,是目前DVD最高速度16X,約22MB/s的40倍。全息儲存技術將是寬頻時代里,理想的容量與高速度儲存技術。雖然容量極大,但暫時未普及。

全息儲存的優點

全息儲存具有帆旅光儲存的常見特性,即擁有可與半導體儲存媲美的速率又擁有可與磁儲存媲美的儲存的容量。比之普通光儲存具體優點如下:

1.儲存密度是普通光儲存的1000倍以上。對常用的紅外光波其全息儲存體密度的上限每立方厘米為1Tb左右的。

2.高的資料傳輸速率和快的讀寫時間。對光碟,其資料傳輸速率約為5Mbytes/s;而全息儲存由於是按資料頁進行備信並行方式的讀出和寫入,其資料傳輸速率將有可能超過1Gbytes/s。

3.高的冗餘度。全息記錄是以分散式的方式儲存資訊,資料頁中的每一個數據位都儲存在介質的整個表面上或整個體積中,故介質區域性的缺陷和破壞均不會造成資料的丟失。

4.可以實時記錄、可擦重寫。光致聚合物的全息儲存一般可實現一次寫入多次讀出,而光致材料和光折變材料等可以實現可擦重寫、實時記錄。

下面我再給大家介紹下什麼是光碟吧

光碟是以光資訊做為儲存的載體並用來儲存資料的一種物品。分不可擦寫光碟,如CD-ROM、DVD-ROM等;和可擦寫光碟,如CD-RW、DVD-RAM等。

光碟是利用鐳射原理進行讀、寫的裝置,是迅速發展的一種輔助儲存器,可以存放各種文字、聲音、圖形、影象和動畫等多媒體數字資訊。

光碟定義:即高密度光碟pact Disc是近代發展起來不仿轎輪同於完全磁性載體的光學儲存介質例如:磁光碟也是光碟,用聚焦的氫離子鐳射束處理記錄介質的方法儲存和再生資訊,又稱鐳射光碟。

如何保護

隨著VCD、DVD機的廣泛使用,幾乎每家都有些光碟,光碟高清逼真的音質及清晰的影像已被眾多的人士所喜愛,而正確地保養光碟會令你長久享受到純正的原聲原味。

光碟因受天氣、溫度的影響,表面有時會出現水氣凝結,使用前應取干凈柔軟的棉布將光碟表面輕輕擦拭。

光碟放置應盡量避免落上灰塵並遠離磁場。取用時以手捏光碟的邊緣和中心為宜。

光碟表面如發現污漬,可用干凈棉布蘸上專用清潔劑由光碟的中心向外邊緣輕揉,切勿使用汽油、酒精等含化成份的溶劑,以免腐蝕光碟內部的精度。

光碟在閑置時嚴禁用利器接觸光碟,以免劃傷。若光碟被劃傷會造成鐳射束與光碟資訊輸出不協調及資訊失落現象,如果有輕微劃痕,可用專用工具打磨恢復原樣。

光碟在存放時因厚度較薄、強度較低,在疊放時以10張之內為宜,超之則容易使光碟變形影響播放質量。

光碟若出現變形,可將其放在紙袋內,上下各夾玻璃板,在玻璃板上方壓5公斤的重物,36小時後可恢復光碟的平整度。

對於需長期儲存的重要光碟,選擇適宜的溫度尤為重要。溫度過高過低都會直接影響光碟的壽命,儲存光碟的最佳溫度以攝氏20度左右為宜。

『肆』 光電子晶元產業前景

光模塊行業行業主要上市公司:新昌伏鏈易盛(300502)、中際旭創(300308)、特發信息(000070)、博創科技(300548)、光迅科技(002281)、九聯科技(688609)、華工科技(000988)、亨通光電(600487)、中天科技(600522)、劍橋科技(603083)。

本文核心數耐孫據:光通信器件成本結構、光晶元國產化率等。

光晶元是光器件的核心零部件

光晶元主要用於光電信號轉換,,遵循「Chip-OSA-Transceiver」的封裝順序,激光器晶元(Chip)通過傳統的TO封裝或新興的多模COB封裝形式製成光模塊(Transceiver)。在光通信系統中,常用的核心光晶元主要包括DFB、EML、VCSEL
三種類型,分別應用於不同傳輸距離和成本敏感度的應用場景。

光通信器件根據其物理形態的不同,一般可以分為:晶元、光有源器件、光無源器件、光模塊與子系統這四大類,其中,光晶元為光器件(光有源器件和光無源器件)的重要組成部分,而光器件是光模塊的重要組成部分。

光晶元成本在光器件中佔比最高

光模塊產品所需原材料主要為光器件、電路晶元、PCB以及結構件等。其中,光器件的成本佔比最高,在廳檔73%左右。光器件主要由TOSA(以激光器為主的發射組件)、ROSA(以探測器為主的接收組件)、尾纖等組成,其中TOSA佔到了光器件總成本的48%;ROSA佔到了光器件總成本的32%。

光器件是光模塊產品中成本最高的部分,而從晶元層面來看,光晶元又是TOSA與ROSA成本最高的部件,越高速率光模塊光晶元成本越高。一般高端光模塊中,光晶元的成本接近50%。

國內高端光晶元技術缺乏

目前,我國高端光模塊上游光晶元仍然受限於海外領先企業,以100Gb/s 10/40km光模塊核心光晶元53G
Baud為例,目前我國大部分頭部企業仍在研發階段,而以SEDI等為代表的國際領先廠家已經基本度過樣品階段實現了規模化量產。

光晶元國產化率正在不斷提升

目前,中國低速光通信晶元市場(10G及以下)已呈現高度競爭的格局,現階段中國已有30多家企業實現10G及以下光通信晶元的銷售,低速晶元市場趨近飽和。在高度競爭的市場環境下,低速晶元價格每年下降15%-20%,導致企業利潤空間逐漸收縮。在低速光通信晶元市場,光迅以及海信具有明顯的規模效應,且把持市場最好的客戶資源(華為、中興),中小企業或初創企業難以在低速光通信晶元市場存活。

在高速光通信晶元市場,各大光晶元供應商也正加緊研發,目前華為海絲、光迅科技、雲嶺光電等領先企業已發布了實現部分25G光晶元量產的公告,在25G光晶元的規模化生產商上走在行業前列。以敏芯半導體為例,其已實現2.5G、10G、25G全系列光晶元的批量出貨,總計向市場交付超過4000萬支光晶元,並已將50G速率光晶元列入在研重點。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國光模塊行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

『伍』 2 武漢光電子產業(1970s)

https://zhuanlan.hu.com/p/498968811

郵電部建立於1954年9月,前身是組建於1949年10月的中央人民政府郵電部。1955年院系調整後成立專門的北京郵電學院,1957年仿照東歐集團成立郵電科學研究院。1998年3月,第九屆全國人民代表大會第一次會議批准國務院機構改革方案,在郵電部和電子工業部的基礎上建立信息產業部,國家郵政局為其管理的國家局。郵電部從此被正式撤銷,其職能由信息產業部與國家郵政局接管,其後信息產業部再並入工業和信息化部。

1 與光纖結緣

上世紀50年代,為了培養更多郵電專業技術人才,助力新中國郵電事業的發展,國內先後成立了一批郵電技術專科學校和學院。其中,有一所學校,位於華中重鎮武漢,名叫 武漢郵電學校 。文革開始後,武漢郵電學院的發展陷入停滯。1969年,這所學院被撤銷,改為郵電部528廠。1974年2月23日,郵電部正式發文,在528廠的基礎上,成立了郵電部武漢郵電科學研究院,

光纖之父,趙梓森生於1932年,是廣東中山人。1949年,他高中畢業,考入浙江大學農學院。後來,因為對農學不感興趣,所以退學重考,考入了位於上海的大同大學。1952年,大同大學被撤並,其院系分別並入復旦大學、上海交通大學等高校。於是,1953年,趙梓森以上海交大畢業生的身份畢業。

1954年9月,趙梓森結束實習,被分配到了我們前面所說的武漢電信學校,成為一個普通老師。後來學校變工廠,他也從老師變成了技術員。1971年,郵電部電信總局將此前在北京郵電科學研究院立項的一個大氣激光通信項目調入528廠。廠領導旅昌不太看好這個項目,將趙梓森任命為項目組負責人兼光通信研究室副主任。於是,趙梓森正式開始接觸光通信。

當時,受1966年高錕那篇經典論文的影響,國內已經有機構開始研究光纖通信。1972年3月,中科院福州物質結構研究所啟動了名為「723」機的國家重點科研項目,就是為了研製光纖。趙梓森對光纖產生了極大的興趣。在仔細研讀了高錕的論文後,他還專程前往福州,參觀福州物結所的研究進展。從福州返回武漢後,趙梓森果斷向528廠的領導建議,將光纖研究納入廠里的科研規劃。不僅如此,1974年8月,趙梓森還專門撰寫了《關於開展光導纖維研製工作的報告》,並先後向郵電部科技委和國務院科技辦公室作詳細匯報。

不久後,國務院科技辦公室同意,將光纖研製項目列為國家「五五計劃」的重點趕超科研項目。郵電部科技委也將該項目列入了《郵電部十年科研規劃》,撥發經費給予支持。就這樣,武漢郵科院正式走上了光纖通信的研究之路。

1977年,趙梓森領亮鎮孫導的10人團隊,在經歷了氫氣爆炸、化學中毒等無數挫折之後,終於在一個簡陋的清洗間里,拉出了中國第一根石英光纖,創造了歷史。當時,這根光纖是一根短波長、階躍型光纖,長度為17米,損耗為300dB/km。

趙梓森拉出第一根光纖後,並沒有引起相關部門的重視。即便是武漢郵科院自己,也沒有太把光纖當回事。作為直屬郵電部的科研型機構,武漢郵科院的主要研究方向並不是光纖通信,而是同軸電纜、微波、載波、傳真、電報,以及毫米波通信。

不久後,趙梓森迎來了一次機遇。

當時,全國都在宣傳「農業學大寨、工業學大慶」,郵電部就搞了一個「學大慶」展覽會。在展覽會上,趙梓森的「玻璃絲通信」大放異彩,獲得郵電部部長鍾夫翔和國務院副總理谷牧的認可。很快,郵電部就將光纖通信列為國家重點項目。然後,整個武漢郵科院的研究方向,整體轉向了光通信。誰也沒有想敬鏈到,趙梓森和他的「玻璃絲」,就這樣改變了武漢郵科院的命運,也改變了武漢這座城市的命運。

2 體制改革

1985年,武漢郵科院又一次迎來了自己的命運轉折。這一年,國家開始推動國有科研院所的體制改革。作為郵電部直屬的兩大研究院之一,武漢郵科院也在改革之列。1986年,武漢郵科院的體制改革進入實質操作階段。當時,郵電部提出每年減少武漢郵科院20%的經費,到1990年,武漢郵科院必須實現經濟上的完全獨立。這個壓力,無疑是非常巨大的。

1987年,江廷林開始擔任武漢郵科院的院長。在他的帶領下,武漢郵科院將下屬的激光通信研究所、固件器體研究所、光纖光纜研究部、市場經營部等若幹部門 , 調整組合為 光電端機 、 光纖光纜 、 光電器件 、 無源器件 共四個復合型經濟實體。

每個經濟實體,均按照高新技術企業的模式進行管理 , 各自具備科研、開發、產業、營銷四大功能。(其實就是分公司了。)為了進一步發揮企業人員的能動性和積極性,武漢郵科院還在財務管理上採用了「一級管理,二級核算」的獨立核算機制,不斷拉開四個經濟實體之間的收入差距,鼓勵經濟實體之間的競爭。在改革舉措的刺激下,武漢郵科院的科研能力和市場表現大幅提升,科研成果轉化率達到90%以上。

1988年5月,武漢郵科院與武漢信託、荷蘭飛利浦公司合資,成立了一家光纖製造公司,命名為 長飛光纖 。值得一提的是,除了長飛之外,武漢郵科院還先後向江蘇吳江電纜廠和浙江富陽通信材料廠輸出設備和技術。這兩家企業,也就是今天的亨通和富通,同樣是行業知名的光通信企業。

1988年,在武漢郵科院的支持下,國內在「武漢—荊州」建成了第一條省級光纖干線。這標志著我國光通信技術發展進入了快車道。這一年,全國共鋪設光纜1.7萬公里。1989年,同樣是在武漢郵科院的主導下,國內完成「合肥一蕪湖」的我國第一條四次群單膜直埋式光纖通信工程。

進入九十年代以後,我國電信網路進入大規模建設階段。國家「八橫八縱」骨幹網的建設,極大地刺激了光纖、波分市場的需求。在這樣的市場環境下,武漢郵科院不斷加大產品研發投入,業績不斷增長,始終在國內光通信企業中處於領導地位。1993年,「上海—無錫」國家一級干線光通信工程正式開通,意味著國內光通信技術達到國際水平。

還是這一年,由武漢郵科院總負責,國內完成了全長4700公里的京漢廣架空光纜工程。這是當時世界上最長的架空光纜工程,打通了中國南北通信的大動脈,也打破了我國光通信一級干線被國外設備壟斷的歷史。在那之後,武漢郵科院率先推出了國內第一套565M PDH、第一套2.5G SDH、第一套10G SDH,以及第一套32*2.5G波分復用系統。

整個八九十年代,郵科院幾乎承擔了國家光纖通信領域所有的重大科研課題,取得了三百多項具有自主知識產權的科研成果。1995年,武漢郵科院的產值達到5.5億元。

3 烽火誕生

1995年前後,國內電信行業發生了翻天覆地的變化。郵電分營、政企分開、電信重組等一系列改革舉措相繼實施,我國電信市場從壟斷走向開放,競爭變得更加激烈。當時中國大陸電信網使用的設備主要依賴進口,在業內流傳著「七國八制」(產品主要來自7個國家,涵蓋8種制式)的說法,造成了互聯互通的復雜性和通話質量低下。當時為了加快經濟建設,國家鼓勵郵電通信技術改造,提倡「市場換技術」。盡管這一政策加快了電信基礎設施的建設,但客觀上也導致了電信網設備一直依賴進口,形成壟斷。

雖然此前武漢郵科院進行了一定程度的體制改革,但自身傳統事業單位的體制並沒有發生改變。郵科院的內部,仍然存在觀念落後、機制不活、效率低下等諸多問題。這些問題,束縛了他們在市場競爭中的活力,也使得自己在競爭中落於下風。

很快,1999年,武漢郵科院等到了屬於自己的機會。那一年,國務院頒布了「發展高科技,實現產業化」的文件,鼓勵科研機構面向市場化,進行企業化轉制。

1999年5月28日,時任總書記親自到武漢郵科院視察,鼓勵他們大膽改制。於是,這一年的年底,12月25日,武漢郵科院聯合國內其他10家企業,共同組建成立了 「烽火通信科技股份有限公司」 ,簡稱「烽火通信」。

4 烽火子公司

光迅科技。它是烽火系裡最有實力的公司之一。光迅科技全稱是武漢光迅科技股份有限公司,成立於2001年,前身是武漢郵科院下屬的固體器件研究所(成立於1976年)。這家公司的主要業務范圍是光器件、光模塊等,服務對象是華為、烽火和中興等設備廠商。它是國內第一傢具備光電器件晶元關鍵技術和大規模量產能力的企業。光迅科技還100%控股了一個武漢電信器件有限公司,也就是常說的WTD。這家公司成立於1980年,做光有源器件,很有實力,知名度也很高。2012年,武漢郵科院將其劃給了光迅科技。

武漢虹信成立的時間很早,1998年就成立了,當時是為了研究移動通信直放站的課題。後來,虹信的業務逐漸擴展到室內分布系統、天線、視頻監控、開關電源等領域。競爭不算激烈,小日子過得還算可以。

長江通信全稱是武漢長江通信產業集團股份有限公司,它其實就是前面我們提到的長飛光纖的最早股東之一——武漢信託。雖然長江通信是上市公司,但主要業績依賴於長飛,自己的核心業務比較雜,從事一些物聯網、節能照明、通信配套等產業的研發、製造和銷售。2016年起,長江通信進行了業務轉型,剝離了傳統的通信業務。核心業務轉型為基於衛星(北斗)導航應用和行業信息化需求,在智能交通、智慧物流等領域提供產品和解決方案。至於效果嘛,反正就是不好,一度瀕臨ST。

武漢理工光科股份有限公司原來是武漢理工大學下屬的一個企業,成立於2000年,以光纖感測器為主業。2009年,烽火創投收購了理工光科。後來,理工光科發展成為基於新一代光纖感測器的物聯網解決方案企業,2016年在創業板上市。

5 烽火子公司

2011年,武漢郵科院設立 烽火科技集團有限公司 ,實行郵科院母公司層面的公司化改革。

郵科院除光纖通信技術與網路國家重點實驗室、網銳實驗室、研究生教育及後勤公司外,其經營實體全部平移到烽火科技集團。事實上,郵科院和烽火科技集團是一套班子兩個牌子,基本上可以等同。

2011年,我國通信網中每9公里光纜,就有2.5公里是由武漢郵科院研製生產的,還有5公里,來自郵科院曾技術扶持過的國內製造企業。在光電器件方面,郵科院的產品國內市場佔有率超過60%,穩居領先地位。2012年,武漢郵科院(烽火科技集團)實現銷售收入168億元,年增幅達到20%。他們的光通信系統設備及光纖光纜的市場佔有率,位居國內前三位;光器件產品排名國內第一;直放站和室內覆蓋系統排名國內第二;光纖收發器排名國內第一。

此時的武漢郵科院,已經由一個科研院所,發展為中國領先、世界知名的信息通信領域產品和綜合解決方案提供商,也是全球唯一集光電器件、光纖光纜、光通信系統和網路於一體的通信高技術企業。

2018年7月,武漢郵電科學研究院有限公司與電信科學技術研究院有限公司實施聯合重組。重組之後,兩家公司將並入新成立的 中國信息通信科技集團有限公司 。也就是說,烽火與大唐合並,變成了「中國信科」。

6 長飛光纖

1988年由原中國郵電部、武漢市政府和荷蘭飛利浦公司共同投資興建;後由中國電信集團公司全資子公司中國華信郵電經濟開發中心、武漢長江通信產業集團股份有限公司與荷蘭德拉克通信科技公司共同經營。

https://jiahao..com/s?id=1714876577287369600&wfr=spider&for=pc

創史:率先創辦激光專業  確立國內學術地位

武漢人知道「激光」,還是原華中工學院院長朱九思1971年到教育部開會時頭一回聽說。當時,國內只有中科院從事激光研發。看好這項新技術的發展前景,朱九思回到武漢後,很快就開設了激光專業。

1978年,學院的李再光教授發現國內研發的高功率二氧化碳橫流激光器,與國外同類設備相比有很大差距,決心自主研發。於是,華中工學院光學工程系應運而生,研製出的國內首台2kw高功率二氧化碳橫流激光器,為學院獲批國家級實驗室奠定了堅實基礎。

在老一輩專家的拼搏努力下,上世紀80年代初,華中工學院的激光技術已處於全國領先地位。與此同時,武漢相繼成立了數家以高科技激光產品為主的企業,以楚天激光、華工激光為代表的龍頭企業很快涌現。

創業:從實驗室走向市場  武漢激光「產學研」融合發展

武漢科教資源雄厚,光機電多學科交叉互聯,產學研融合是天然優勢,但三者並非最初就是有機一體。

1997年,華工激光加工國家工程研究中心整體改制為武漢華工激光工程有限責任公司,也就是華工科技的前身,由此開啟了市場化運作之路。公司的實驗室技術水平並不輸國外同行,但產品利潤卻幾乎為零。在激光器方面有所研究,但是做成激光裝備,比如說激光切割、激光加工應用等方面還是缺乏經驗的,也沒有基礎 。通過收購兼並的方式,很快就獲得了一些技術方面的資源。

多年來,從華工科技走出了中國第一台光纖激光器、紫外激光器、皮秒激光器、飛秒激光器等產品,都已廣泛應用於3C電子產品製造、汽車製造等行業,助推傳統製造業轉型升級。哪裡有需求,武漢激光產業的研究方向就聚焦到哪裡。

創新:打通創新鏈與產業鏈 面向未來做強價值鏈

進入21世紀,光纖激光器興起。2007年,通過海外高層次人才引進,掌握光纖激光器技術的閆大鵬博士回國,與華工科技合資創立銳科激光,開啟了中國工業光纖激光器的國產化產業化進程。(2011年航天三江入股)

2013年,首台國產萬瓦光纖激光器在銳科激光誕生,結束了我國不能自主研發高功率光纖激光器的歷史,讓同類進口產品價格從最初的700多萬元直接降到了70萬元左右。2016年,銳科激光聯合華工科技起草發布了我國第一部光纖激光器行業標准,並參與編制了我國首個激光產品的國際標准。如今,銳科各類光纖激光器生產規模全球第二、全國第一,市場份額2020年位居全國第一。

東湖高新區激光企業已達200多家,激光企業密度全國領先。2020年,激光企業總收入突破200億元,覆蓋高、中、低功率各類氣態、固態和光纖激光企業,在激光器、工業激光加工設備、醫療激光設備等領域,形成以自主研發為核心競爭力的優勢產業。

目前,武漢的激光產業發展已形成「五大」片區,即江岸區,為中小功率激光企業;光谷大道,是激光產業長廊;光谷廟山,則是華工科技園區;青山區,鋼鐵激光焊接;沌口開發區,汽車激光焊接。

富士康、華為、中興、聯想、天馬、華星光電等相繼落戶「武漢•中國光谷」。

1 華為

華為技術有限公司 是全球領先的信息與通信技術(ICT)解決方案供應商,2007年在武漢成立華為武漢研究所,2011年入駐武漢未來科技城。

https://zhuanlan.hu.com/p/45086108

2 華星光電

華星三期項目,總投資160億元。建廠武漢光谷,創武漢市單體項目投資之最。LTPS面板屬高端面板,目前國內僅兩條生產線,作為武漢市戰略性新興產業和傳統支柱產業的領軍代表,華星進一步乘勝追擊後將實現LTPS、AFFS、OLED、Touch panel等新技術的應用。

https://display.ofweek.com/2020-11/ART-8321301-8500-30470868.html

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3 天馬微電子

武漢天馬微電子有限公司成立於2008年11月17日,由天馬微電子股份有限公司(深交所A股上市公司)和湖北省科技投資有限公司共同出資設立,公司注冊資本為16億元人民幣。公司主要從事液晶顯示器及相關材料、設備、產品的設計、製造與銷售,提供相關技術開發、技術咨詢、技術服務及技術轉讓,並從事貨物和技術的進出口。

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http://szfzg.wuhan.gov.cn/book/dfz/bookread/id/117/category_id/11243.html 東湖高新區志

1998年7月22-31日,應我國台灣光電協進會的邀請,我參加了由國家自然科學基金委組團一行6人由當時中科院半導體所副所長陳良惠研究員帶領去台灣作了為期9天的參觀訪問。台灣光電協進會是台灣光電子的行業性協會。在台訪問的最後一天是兩岸學者的交流。陳良惠團長介紹了我國信息光電子方面的研發情況。我介紹武漢地區光電子(激光、光纖、光電子器件、光通信系統等)的發展狀況。這一活動在赴台之前並未安排,且當時還缺乏計算機製作的PPT,只是使用透明膠紙的投影。

在我的發言中展示了一幅武漢在國內頗具優勢的光纖光纜、光電子器件、光纖通信系統設備、高功率激光器及激光加工設備等光電子研究與生產企業的示意圖(如圖1所示),而且這些企業均分布在華中理工大學周圍。當時華中理工大學在激光器件和激光加工方面有很好的國內優勢,有國內最早獲批準的激光技術國家重點實驗室、第一個國家激光加工工程中心,有第一批獲準的「物理電子學」博士點,主要培養激光技術方面的高級技術人才。我所在光電子工程系在激光、光纖通信、紅外和光學儀器方面還培養較多本科、碩士和博士的各層次人才。

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20世紀80年代我們學校的一些畢業學生在學校周圍創業,如創辦了華工激光、楚天激光、團結激光等企業。有些畢業生成為周圍一些光通信、光電子企業內的高級管理人才或技術骨幹。在華中理工大學東邊有當時國內規模最大、技術最先進的中外合資長飛光纖光纜廠(現在的生產規模為全球首位);在我校西邊的武漢郵電科學研究院為國內最早研製出光纖、最早研製出光纖通信設備和第一個光纖通信示範工程以及承擔國家光纖通信各群次(二次至五次群)的示範推廣工程,該研究院還有當時在國內唯一能生產光纖通信實用的半導體激光器、探測器的中外合資武漢電信器件公司,還有研製其他光纖通信所需的其他無源器件(連接器、光隔離器、耦合器等)的一個固體器件研究所(後來武漢郵電科學院演變為享譽國內外的烽火科技集團、光訊等一批實體公司,其產品銷售國內外)。

當時在台灣講解完這幅圖後,我冒出了一句:「這很類似美國當年的矽谷」。雖然這只是一個類比,還可能是言過其詞,但這卻成為我隨後提出「中國光谷」建議的靈感所在。

1998年8月,又受國家自然科學基金委資助,和華南師大邢達教授一道去英國參加在英華人學者的一次光電子學術會。會後去蘇格蘭格拉斯哥大學訪問。當天中午參觀該大學博物館時巧遇我校當時的校長周濟,他當時正好率一個中國大學校長代表團在英訪問。他見我的第一句話:「黃教授,看來光電子要大搞」。這只是他在英訪問所獲得的一個感受,但對本身從事光電子研究和教學還擔任我校光電子工程系系主任的我來說,這無疑又增添了新的興奮,甚至曾妄想地處武漢東湖新技術開發區的華中理工大學應起到類似於美國斯坦福大學當年推動微電子產業那樣來推動本地區光電子產業的發展。

回國後在周濟校長的鼓勵和支持下,我起草並向武漢市政府提出「關於在武漢東湖新技術開發區建設中國『光谷』的建議」。經周濟校長同意,該建議以華中理工大學名義於1998年12月18日正式遞交給武漢市。

2000年春節大年初一,當時已是湖北省委常委、兼任省科技廳廳長和我校校長的周濟教授召集武漢東湖新技術開發區的袁善臘主任(後為武漢市副市長)、鄭永新副主任、唐良智副主任(現重慶市委副書記、市長)、侯漢平副主任、趙梓森院士和我在我校行政樓會議室開會。他尖銳指出「開發區抓什麼房地產,不務正業,要抓光谷建設、抓光電子!」我深深體會到,省、市和開發區領導在2000年確定將光電子放到重中之重來抓。同時啟用「武漢•中國光谷」這一專有名稱,寓意中國光谷在武漢。成立了以羅清泉市委書記為組長、省委常委周濟為副組長的「武漢•中國光谷」建設領導小組。特別是羅書記、周濟校長身體力行、真抓實干,光谷建設緊鑼密鼓開展起來。

周濟校長還從他所領導的省科技廳借調多位領導幹部到東湖新技術開發區兼職,充實領導工作。抓建設規劃,規劃在58 km2的區域內,發展以光纖、光電子器件、光纖通信設備和光存儲為代表的信息光電子產業;發展以高功率激光器及其應用的能量光電子;發展電視顯示在內的消費光電子;抓原有光電子企業的產品升級和擴大規模;積極招商引資,爭取海內外知名企業來此發展。羅書記和周濟校長多次到國家發改委、國家科技部匯報,爭取國家支持;許其貞等13名湖北籍全國政協委員在2000年全國政協會上為在武漢建設「中國光谷」呼籲。

與此同時,大造宣傳輿論,動員湖北省、武漢市的廣大群眾理解和支持「武漢•中國光谷」的建設,使省市領導提出的「舉全省之力,集全市之力建設『武漢•中國光谷』」的口號落到實處。武漢建設「中國光谷」的決心得到國家多個部委的理解與支持,國家科技部、原國家計委分別於2001年2月和7月發文支持「武漢•中國光谷」的建設。

正當「武漢•中國光谷」成為湖北省委、省政府「搶抓機遇做出的一項重要決策」,也是「武漢發展的一次難得的歷史機遇」時,國際上的IT泡沫正在悄然形成。

然而必須面對其對發展中的「武漢•中國光谷」的負面影響。我給羅清泉書記寫了一個題為「抓住光電子不放鬆」的報告並擬當面呈給他。他即時在市委接待了我,他完全同意我的分析。次日,市委秘書長攜我寫給羅書記的報告和羅書記的批示來我辦公室,羅書記尖銳指出,IT泡沫本身是一種發展不健全的表現。並建議我將此報告作適當修改後在《長江日報》發表(圖2為2002年10月23日《長江日報》第一版,題為「抓住光電子不放鬆」)。

「武漢•中國光谷」的建設未受當年國際光電子產業下滑的干擾,反而視為其搶占國內外光電子市場的機遇。原有大型光電子企業規模不斷擴大,國內外市場份額顯著增加;全球500強企業中有80多家企業和海內外一大批知名企業,如富士康、華為、中興、聯想、天馬、華星光電等相繼落戶「武漢•中國光谷」。投資約200億生產集成電路的新芯國際公司,加強了本地區微電子與光電子相結合協調發展的能力,在大數據存儲晶元上形成新的亮點;東湖新技術開發區的「3551」人才計劃吸引了一大批海內外優秀人才來此創業;「武漢•中國光谷」的地域規模一擴再擴,由最初規劃的58 km2擴展至158 km2,再擴展到目前的518 km2,以容納其內約三萬多個不同規模的企業和科研機構;相應的經濟規模呈指數增長。1998年該開發區企業總收入為130億元,2006年突破1000億元達到1004億元,2014年突破8000億元而達8526億元,如圖3所示。計劃到2020年將突破30000億元。

為給「武漢•中國光谷」建設提供後盾,我國在光電子領域唯一的武漢光電國家實驗室(現為武漢光電國家研究中心)於2003年由科技部正式批准籌建,旨在加強光電子學科中有應用背景的基礎研究。還有56個國家級重點實驗室和科研機構以及48所高校,能為「武漢•中國光谷」在以光電子信息產業為主導,生物醫葯、新能源與節能環保、高端裝備製造、現代服務業競相協調發展格局中,不斷注入新的活力。

2000年武漢東湖新技術開發區已將「光谷」作為商標在國家商標局注冊,其他地方不能再使用該名,而為武漢東湖新技術開發區的專屬權。為此, 武漢市公證處還對我所提中國光谷建議書做過公證,見圖4。夜幕降臨,武漢東湖新技術開發區行政樓樓頂「武漢東湖 中國光谷」8個巨大的霓虹字體格外醒目,映紅了東湖湖面。這8個字也詮釋著將武漢東湖新技術開發區建成「中國光谷」的決心和氣魄。

『陸』 什麼是使用光技術來儲存數據的儲存介質

數據存儲介質 1、凡是僅有兩種穩定的物理狀態,能方便地檢測出處於哪種穩定狀態,兩種穩定狀態又容易相互轉換的物質或元器件,都可以用來存儲二進制代碼「0」和「1」,這樣的物質或元器件被稱為存儲介質或記錄介質。存儲介質不同,存儲信息的機理也不同。信息存儲技術在近幾年的發展非常迅速,各種新產品、新技術層出不窮,但從總體上看它們呈現出一種類似金字塔的結構,其中塔尖為CPU,距離CPU越近則存儲速度越快,每兆位元組的存儲成本越昂貴,容量也越小;反之,則存儲速度越慢,每兆位元組的存儲成本越低,容量也越大。 2、 計算機的存儲設備從體系結構上看可分為內存儲器和外存儲器。內存儲器(即內存)直接與計算機的CPU相連,處於金字塔的最上層。它的存取速度要求能與CPU相匹配,通常由半導體存儲器晶元組成,由於成本高,容量通常不太大。而對於大量數據的保存通常要使用外存儲器。外存儲器又可以分成幾個層次。與內存儲器相連接的是聯機存儲器(或稱在線存儲器),如硬磁碟機、磁碟陣列等。再下一層是後援存儲器(或稱近線存儲器),它由存取速度比硬碟更慢的光碟機、光碟庫、磁帶庫等設備組成。最底層是離線存儲器(或稱離線存儲器),由磁帶機和磁帶庫等組成倉庫,它的存取速度比較慢,僅是數量級,由於存儲介質可離線保存,可以更換,因此容量幾乎是無限大。對於普通的個人計算機用戶,使用硬碟、軟體和光碟等存儲介質來進行數據存儲就已經夠用了,但對於商業用戶和一些網路系統來說,磁帶 機、磁帶庫和光碟庫則是必不可少的數據存儲與備份設備,現在還有正在飛速發展的存儲網路,能提供更為方便的數據保存方式。 3、通過不同的存儲介質來看一看當今市場上流行的主機信息存儲技術,按其存儲原理可以分為電存儲技術,如內存、快閃記憶體等;磁存儲技術,如磁帶、磁碟等;光存儲技術,如光碟、DVD等。

『柒』 光碟是什麼存儲器

輔助存儲器。
光碟是以光信息做為存儲的載體並用來存儲數據的一種物品。分不可擦寫光碟,如CD-ROM、DVD-ROM等;和可擦寫光碟,如CD-RW、DVD-。
光碟是利用激光原理進行讀、寫的設備,是迅速發展的一種輔助存儲器,可以存放各種文字、聲音、圖形、圖像和動畫等多媒體數字信息。
光碟是以光信息做為存儲的載體並用來存儲數據的一種物品。分不可擦寫光碟弊鄭,如CD-ROM、DVD-ROM等;和可擦租尺頌寫光碟,如CD-RW、DVD-RAM等。光碟是利用激光原理進行讀、寫的設備,是迅速發展的一種輔助存儲器,可以存放各種文字、聲音、困液圖形、圖像和動畫等多媒體數字信息。

『捌』 我國科學家將光存儲時間提升至1小時,光速到底有多快呢

如何看待我國科學家把光存儲時間提升至一小時?

中國科學家將光存儲時間提升至1小時 刷新世界紀錄】光以每秒30萬公里的速度運動,讓它“慢下來”乃至“停留下來”,是重要的科研問題。

如何看待我國科學家把光存儲時間提升至一小時?

發明特殊材料將光的傳播速度降低還要保證光的基本特性或信息變化小是很難的,這項技術的成功必然會產生更多的光學應用,特別是光傳輸與存儲材料的發展應用。留住光是不可能的,更長時間在一定空間內保留光能量或光信息是努力方向。這個項目前景很廣闊,特別是在光學材料的發展方面。

『玖』 光電子專業就業前景

光電子專業的就業前景廣闊。

光電子專業就業的方向

信息產業部門、中科院及有關研究所、電信部門、高等院校、企事業單位及有關公臘辯司輪培缺,主要從事光學、光電子學、光電子技術科學、光電信息工程與技術、光通信工程與技術、光電信號檢測處理與控制技術等領域的研究、設計、開發、應用和管理等工作。

通過學習,將具備了以下幾方面的能力:

1、堅實的數理基礎、較好的人文社會科學基礎、並熟練掌握一門外國語;

2、系統地掌握本專業領域必需的較寬的技術基礎理論知識;

3、具備較強的近代物理實驗、光電子技術和紅外技術實驗能力、計算機應用能力和初步的專業實踐經驗,具備科技創新和工程應用的基本能力;

4、了解本專業領域的最新理論前沿和發展動態;

5、掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有一定的科學研究和實中備際工作能力。

『拾』 中國的十大IT企業

1、網路是擁有強大互聯網基礎的領先AI公司。網路願景是:成為最懂用戶,並能幫助人們成長的全球頂級高科技公司。

「網路」二字,來自於八百年前南宋詞人辛棄疾的一句詞:眾里尋他千網路。這句話描述了詞人對理想的執著追求。