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光电技术及应用习题答案
1章习题答案
1.什么是人眼的视见函数,明适应和暗适应分别是什么意思?
答:
由于光度测量依赖于人的视觉器官的生理特性,为了统一评价标准,引入了视见函数、也称光谱光视效率的概念。
明适应是指正常人眼对亮度水平在几坎德拉每平方米以上的适应状态,处于明适应条件下的视觉叫明视觉。
正常人眼所适应的亮度水平在百分之几坎德拉每平方米以下的视觉叫暗视觉。
2.试简述辐射量和光度量的区别。
答:
对电磁辐射能量进行客观计量的学科称辐射度学,与之测量相关的物理量即为辐射量;考虑到人眼的主观因素后的相应计量学科称为光度学;与之测量相关的即为光度量。
3.试叙述光度量中几个光学量之间的关系。
答:
几个光学量之间的关系可以如图1-3所示:
4.什么是外光电效应?
其代表器件是什么?
答:
在光的作用下,金属或半导体材料中的电子吸收足够高的光子能量,逸出物体表面向外发射的现象叫做外光电效应,也叫光电发射效应。
它是真空光电器件光电阴极工作的物理基础。
其代表器件是真空光电管,或倍增光电管。
5.什么是光生伏特效应?
光伏器件有哪些,试叙述其各自的应用场合。
答:
光生伏特效应是基于半导体PN结基础上的一种将光能转换成电能的效应。
光伏器件有光电二极管、光电三极管、硅光电池等等。
6.简述光源的分类。
答:
光源可以分为自然(天然)光源和人造光源。
人造光源又可以分为物理光源和电光源。
物理光源主要是从人工取火开始,到后来的油灯、蜡烛等。
而1879年爱迪生发明的白炽灯则开启了电光源的时代。
光源的分类如图1-11所示。
7.试比较气体发光型光源和热辐射型光源的不同和相同之处。
答:
两者的不同之处在于:
气体放电光源是利用气体放电的发光原理制成的,如高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯等。
热辐射光源是发光物体在热平衡状态下,使热能转变为光能的光源,如白炽灯,卤钨灯等。
相同之处在于两者都是非相干光源,发出的为非相干光,但是都为连续的光谱。
8.激光有哪些特点?
激光器的基本结构如何?
答:
激光的特点:
单色性好,相干性好,方向性好,亮度高。
激光器至少包括以下三个部分:
工作物质,泵浦源,光学谐振腔。
9.试叙述LED和LD在结构上的差异,以及各自特性的差异。
答:
LED与LD的根本区别在于:
LED没有谐振腔,它的发光是基于自发辐射,发出的是荧光,是非相干光;而LD的发光基于受激辐射,发出的是相干光——激光。
10.简述半导体激光器的最新进展(查阅资料)。
答:
略。
11.简述白光LED的最新进展(查阅资料)。
答:
略。
2章习题答案
1.简述真空光电管的和光电倍增管的区别。
答:
两者都是基于光电发射效应而工作的一种光电探测器,主要是能将微弱的光信号转换成可测电信号的光电转换器件。
真空光电管主要由光电阴极和阳极两部分组成,内部为真空。
光电倍增管是一种基于二次电子发射效应的电子真空器件,它主要由光电发射阴极(光阴极)和聚焦电极、电子倍增极和电子收集极(阳极)等组成。
相比于普通真空管,它具有极高的灵敏度和超快的时间响应。
2.简述光电倍增管的工作原理,如何实现电压倍增。
答:
倍增管内除光电阴极和阳极外,两极间还放置多个倍增电极。
使用时相邻两倍增电极间均加有电压用来加速电子。
光电阴极受光照后释放出光电子,在电场作用下射向第一倍增电极,引起电子的二次发射,激发出更多的电子,然后在电场作用下飞向下一个倍增电极,又激发出更多的电子。
如此电子数不断倍增,阳极最后收集到的电子可增加104~108倍。
3.简述光电倍增管技术的最新进展(查阅资料)
答:
略。
4.图2-21所示的系统框图为单光子计数法的系统图,请分析它的工作过程。
图2-21单光子计数法的系统图
工作过程:
光子检测装置的核心是光电倍增管,其各电极之间均加有规定值较高的直流电压。
当光子打到光阴极时,由于光电效应的作用,其表面可以产生能量微弱的游离电子,称为光电子;该电子在直流高压产生的电场作用下离开光阴极,同时被加速,再次打到打拿极上并产生出能量更大数量更多的光电子,就这样经过多个打拿极的反复放大,最后使阳极产生电脉冲信号,该信号经前置放大器放大,在经比较器去除噪声信号,最后由分频器换算出光子脉冲数。
3章习题答案
1.简述光敏电阻的工作原理。
答:
光敏电阻的工作原理是基于内光电效应的光电导效应。
在黑暗环境里,它的电阻值很高,当受到光照时,只要光子能量大于半导体材料的禁带宽度,则价带中的电子吸收一个光子的能量后可跃迁到导带,并在价带中产生一个带正电荷的空穴,这种由光照产生的电子―空穴对了半导体材料中载流子的数目,使其电阻率变小,从而造成光敏电阻阻值下降。
光照愈强,阻值愈低。
入射光消失后,由光子激发产生的电子―空穴对将复合,光敏电阻的阻值也就恢复原值。
2.如何检测光敏电阻的质量。
答:
1)用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。
此值越大说明光敏电阻性能越好。
若此值很小或接近为零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再继续使用。
2)将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减小,此值越小说明光敏电阻性能越好。
若此值很大甚至无穷大,表明光敏电阻内部开路损坏,也不能再继续使用。
3)将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。
如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。
3.设计一个简单的电路验证光敏电阻的光电特性。
答:
略。
4.分析图3-13所示的电路的工作过程,并分析该电路可以实现什么功能。
图3-13光敏电阻电路图
答:
工作过程:
当环境光变暗时,光敏电阻Rg阻值变大,VT1导通,
4章习题答案
1.什么是光生伏特效应?
其应用器件有哪些?
答:
利用半导体PN结光生伏特效应制成的器件称为光生伏特器件(简称光生伏器件),也称结型光电器件。
这类器件品很多,其中包括各种光电池、光电二极管、光电三极管、光电PIN管、雪崩光电二极管、位置敏感探测器(PSD)等。
2.简述光电二极管、光电三极管和光电池的区别和联系。
答:
区别:
光电二极管工作在光伏探测器的伏安特性曲线的光电导工作模式;而光电池通常工作在光伏工作模式;光电三极管也同样工作在光电导模式,但是其受光激发产生的光电流比光电二极管要强一些。
联系:
三者都是光伏器件,其工作原理都是基于光生伏特效应。
3.PIN和APD这两种光电二极管有什么特点?
其各自的应用场合是?
答:
PIN光电二极管最大特点是频带宽,可达1 GHz。
另一个特点是,因为I层很厚,在反偏压下运用可承受较高的反向电压,线性输出范围宽。
它可用作各种数字与模拟光纤传输系统,各种家电遥控器的接收管(红外波段)、UHF频带小信号开关、中波频带到1000MHZ之间电流控制、可变衰减器、各种通信设备收发天线的高频功率开关切换和RF领域的高速开关等。
特殊结构的PIN二极管还可用于测量紫外线或射线等。
APD有很高的内增益,可达到几百;当电压等于反向击穿电压时,电流增益可达106,即产生所谓的雪崩效应;此外,它响应时间极短,灵敏度很高,可广泛应用于微光信号检测、长距离光纤通信、激光测距、激光制导等光电信息传输和光电对抗系统。
4.请分析如图4-80所示的光电二极管电路。
图4-80
答:
工作原理:
该图为一个光电二极管的光开关电路,当环境光照很弱时,光电二极管的电阻非常大,故3DG6导通,从而9013导通,继电器J工作;当环境光照较强时,光电二极管的电阻较小,3DG6不导通,9013截止,从而继电器不工作。
5.光电池的工作原理是什么?
光电池有哪些种类?
各自的特点是什么?
答:
光电池是一种在光的照射下产生电动势的半导体元件,又称光伏电池。
由于光电池常常用于把太阳能直接变成电能,因此又称为太阳能电池。
光电池发电的原理主要是基于半导体内光电效应的光生伏特效应。
光电池包括硅光电池、硒光电池、锗光电池、硅光电池、和硫化镉、砷化镓、碘化铟光电池等,主要用于仪表,自动化遥测和遥控等方面。
6.请分析如图4-81所示的“硅光电池电唱鸟”电路,图中L可用收音机的输入变压器初级线圈代替,次级不用。
.
图4-81硅光电池的电唱鸟电路
答:
当硅光电池受到光照时,集聚光能,且把其转化成电能,闭合开光K时,R、L、C组成振荡电路,发出如鸟叫的声音。
7.如何检测光电三极管的好坏以及检测光电三极管的三个(或两个)管脚。
答:
测电阻法:
检测时首先选一块黑布遮住起接收窗口,将万用表置R*1K挡,两表笔任意接两管脚,测得结果其表针都不动(电阻无穷大)。
移去遮光布或改为白炽灯光照,万用表指针向右偏转至十几千欧~几千欧,其向右偏转角度越大说明其灵敏度越高,此时,万用表黑表笔所接为集电极c,红表笔所接为发射极e;而此时如果万用表指针微动变化不大,则黑表笔所接为发电极e,红表笔所接为集电极c。
8.请分析图4-82所示的光电三极管电路。
图4-82光电三极管电路
答:
这是一个检测遥控器好坏的电路图,电路原理:
由IC、R3和R4、C1组成一个音频振荡器,其振荡频率由公式f=1.443/(R3+R4)C1进行估算。
该电路音频设置在580Hz左右。
光敏三极管VT1没有受到光的作用时,其内部电阻很大,使得VT2截止,且IC的复位端4脚为低电平而处于主复位状态,3脚为低电平,故使电路不发出声光信号。
当按下被测红外线遥控发射器的任意一个遥控键时,其红外脉冲信号被VT1接收,使得VT1内部电阻很小,相应VT2导通,IC的4脚为高电平,这时IC处于音频振荡工作阶段,则3脚输出音频信号,故使压电陶瓷片B发出声音,且LED被点亮。
9.请阐述一下半导体色敏传感器的工作原理。
答:
半导体色敏传感器的工作原理:
半导体色敏传感器结构中不同的区域对不同波长分别具有不同灵敏度,浅结对紫外光有较高灵敏度,深结对红外光有较高的灵敏度,利用不同结深二极管的组合,即可构成测定波长的半导体色敏传感器。
10.图4-83为一种典型硅集成三色色敏器件的颜色识别电路方框图,请根据图分析一下色敏传感器颜色识别工作原理。
图4-83典型RGB颜色识别电路框图
答:
从标准光源光发出的光,经被测物反射,投射到色敏传感器后,RGB3个敏感元件输出不同的光电流。
经运算放大器放大、A/D转换后,将变换后的数字信号输入到微处理器中。
测量前应对放大器进行调整,使标准光源发出的光,经标准白板反射后,照到色敏器件上时应满足。
11.请阐述PSD的工作原理。
答:
PSD的工作原理:
当光束入射到PSD器件光敏层上距中心点的距离为XA时,在入射位置上产生与入射辐射成正比的信号电荷,此电荷形成的光电流通过电阻p型层分别由电极1与2输出。
当入射光斑落在器件感光面的不同位置时,PSD将对应输出不同的电信号。
通过对此输出电信号的处理,即可确定入射光斑在PSD的位置。
12.查阅资料,叙述PSD的最新应用情况。
答:
略
13.光耦的种类有哪些?
各有什么用途?
答:
光耦可分为线性光耦和非线性光耦。
线性光耦常用于开关电源中,起隔离作用;非线性光耦常用于开关信号的传输,如4N系列光耦。
14.分析图4-84所示的光电耦合器件构成的逻辑门电路。
图4-84
答:
(a)图光电耦合器构成了与门运算,(b)图光电耦合器构成了或门运算,(c)图光电耦合器构成了与非门运算,(d)光电耦合器图构成了或非门运算。
15.试分析图4-85,该电路可以实现什么功能?
图4-85
答:
该电路可以实现光电隔离作用。
5章习题答案
1.热敏电阻的分类有哪些?
各自的特点是什么?
答:
热敏电阻有PTC、NTC、CTR三类。
PTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体发热陶瓷,超过一定的温度(居里温度)时,其电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高,当外界温度降低,PTC的电阻值随之减小,发热量反而会相应增加。
NTC是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。
温度低时,这些氧化物材料的载流子(电子和孔穴)数目少,所以其电阻值较高;随着温度的升高,载流子数目增加,所以电阻值降低。
CTR是临界温度热敏电阻。
它具有负电阻突变特性,在某一温度下,电阻值随温度的增加急剧减小,具有很大的负温度系数。
2.如何检测热敏电阻。
答:
检测时,用万用表欧姆档(视标称电阻值确定档位,一般为R×1挡),用鳄鱼夹代替表笔分别夹住热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。
实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。
在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如打火机)靠近热敏电阻对其加热,观察万用表示数,此时如看到万用示数随温度的升高而改变,这表明电阻值在逐渐改变(负温度系数热敏电阻器NTC阻值会变小,正温度系数热敏电阻器PTC阻值会变大),当阻值改变到一定数值时显示数据会逐渐稳定,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。
3.通过查阅资料,设计一个简单的热敏电阻的电路。
答:
略。
4.分析如图5-26所示的电机过热保护电路。
图5-26电机过热保护电路
答:
该电路由PTC热敏电阻和施密特电路构成的控制电路。
图中,RT1、RT2、RT3为三只特性一致的阶跃型PTC热敏电阻器,它们分别埋设在电机定子的绕组里。
正常情况下,PTC热敏电阻器处于常温状态,它们的总电阻值小于1KΩ。
此时,V1截止,V2导通,继电器K得电吸合常开触点,电机由市电供电运转。
当电机因故障局部过热时,只要有一只PTC热敏电阻受热超过预设温度时,其阻值就会超过10KΩ以上。
于是V1导通、V2截止,VD2显示红色报警,K失电释放,电机停止运转,达到保护目的。
5.热电偶的工作原理是什么?
答:
利用温差电效应原理制成的热探测器叫做热电偶,也称为温差电偶。
它是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。
6.通过查阅资料,说明如图5-27所示的热电偶放大电路的工作原理。
图5-27热电偶的放大电路
答:
该电路采用LM35D对热电偶的基准结点进行补偿的电路(同相放大电路),采用K型热电偶。
此电路把0~500℃的温度变为相应的0~5V电压。
采用AD707J运算放大器。
Rc与C1为低通滤波器,时间常数越大,消除噪音效果越好,但响应速度变慢。
另外,R3增大,运算放大器的输入偏置电流要产生偏移电压,因此,R3值不能过大。
AD707J的最大输入偏置电流为2.5nA,当R3=10K时,产生25uV的偏移电压。
基准点补偿采用温度传感器LM35D,它的每1℃温度相应输出电压为10mV,用电阻分压,并用电位器RP1调整使其a点电压为44.4uV/℃,进行基准结点温度补偿。
R6是传感器断线检测电阻。
热电偶断线时,运算放大器输出就要超出范围。
然而,因接有电阻R6,热电偶的内阻要产生偏移电压。
7.什么是热电堆,它的工作原理是什么?
它有哪些应用?
答:
为了减小热电偶的响应时间,提高灵敏度,常把辐射接收面分为若干块,每块都接一个热电偶,并把它们串联起来构成了热电堆。
热电堆是一种热释红外线探测器,它是由热电偶构成的一种器件。
目前,它在耳式体温计、放射温度计、电烤炉、食品温度检测等领域中,作为温度检测器件获得了广泛的应用。
8.热释电探测器常与场效应管放大器组合在一起,并封装在同一个管壳内,这有什么好处?
答:
热释电探测器对声频振动很敏感,入射辐射脉冲的热冲击会激发热释电晶体的机械振荡,而产生压电谐振。
这意味着在热释电效应上叠加有压电效应,产生虚假信号,使探测器在高频段的应用受到限制。
为防止压电谐振,常把热释电器件与前置放大器(常为场效应管)做在一个管壳内。
由于热释电器件本身的阻抗高达1010~1012Ω,因此场效应管的输入阻抗应高于1010Ω,而且应采用具有较低噪声、较高跨导的场效应管作为前置放大器。
9.利用热释电探测器制作人体感应器时,为什么在探测器的前面要增加光学菲涅尔透镜?
查资料说明。
答:
略。
10.通过查阅资料,说明如图5-28所示的热释电红外控制的自动照明灯控制电路的工作原理,图中RDP-18为一种新型的热释电探测器。
图5-28热释电红外控制的自动照明灯控制电路
答:
略。
6章习题答案
1.根据像管的基本结构阐述说明像管的工作原理。
答:
像管的基本结构从左至右分别是物镜,光电阴极,电子透镜,荧光屏,目镜。
其中物镜和光电阴极构成了光电转换,将入射来进来的光信号转化为电信号,电信号传输到电子透镜,电子透镜对器进行相应的处理再将信号传递给荧光屏和目镜,实现电光信号的转换。
2.根据数码夜视仪的工作原理画出其工作流程图。
答:
数码夜视仪工作流程图如下所示:
3.简述电真空摄像管的工作过程。
答:
电真空摄像管工作过程主要为:
景物→光学镜头→形成光学图像→成像于光电阴极(光电发射体)上→产生光电发射(光电流大小与照度强弱对应)→光电子加速到达靶面→使靶的另一面产生电位起伏(电子图像)→实现光电变换的功能。
4.查阅相关资料,举例说明电真空摄像管在生活的应用。
答:
略
5.比较CCD数码相机和CMOS相机的优缺点。
答:
根据表6-4可知CCD数码相机的ISO感光度、分辨率比CMOS相机高,但CMOS相机的工艺难度比CCD相机低,且应用市场比CCD相机广,性价比更高。
(从表6-4进行分析比较)
6.查阅相关资料,举例说明CCD传感器在生活中的应用。
答:
略
7.查阅相关资料,举例说明CMOS传感器在医用领域的应用。
答:
略
8.查阅相关资料,举例说明红外焦平面阵列在生活中的应用。
答:
略
9.查阅相关资料,举例说明摄像管在民用领域的应用。
答:
略
7章习题答案
1.简述光盘存储的原理。
答:
光存储技术是采用激光照射介质,激光与介质相互作用,导致介质的性质发生变化而将信息存储下来的。
读出信息是用激光扫描介质,识别出存储单元性质的变化。
在实际操作中,通常都是以二进制数据形式存储信息的,所以首先要将信息转化为二进制数据,写入时,将主机送来的数据编码,然后送入光调制器,这样激光源就输出强度不同的光束进行写盘操作。
2.什么是BD?
它有什么特点?
它的工作原理是什么?
答:
蓝光盘是(Blu-rayDisc,BD)利用波长较短(405nm)的蓝色激光读取和写入数据。
它的特点:
存储容量高,读写速度快,数据安全性高,兼容性强,在技术上,蓝光刻录机系统可以兼容此前出现的各种光盘产品。
蓝光之所以能够在同样的一张12cm的光盘上放下五倍于DVD的容量,主要是在三个方面做了技术的改变。
BD发出的激光波长是405nm,属于蓝色激光,通常来说波长越短的激光,能够在单位面积上记录或读取更多的信息。
在同样大小的盘片上就能够存储更多的数据;BD采用0.85NA透镜,BD穿过透镜的光束聚焦更精确,聚焦点只有DVD红光聚焦点面积的19%,即1/5的面积;BD采用下层1.1mm树脂基板,中间为记录层,记录层上有0.1mm涂层构成。
通过以上三种技术的改变,以更小的凹槽、更小的光束以及更短的轨距结合起来,使得单层蓝光光盘能够保存25GB以上的信息——达到了同样大小的光盘约存储量是DVD存储量的5倍。
3.通过查阅资料,说一说现在光存储技术的最新进展。
答:
略。
4.什么是光读写?
光读写包含哪些光电产品?
答:
光读写,即用光来进行“读”和“写”,是指光光输入输出设备。
所谓输入设备是指将文件、图片、风景之类人眼能看得见的东西,转变为电脑能理解的电信号的设备。
而另一方面,所谓光输出设备是指将存储在电脑中的数据(文件或图片等)通过显示器显示或印刷到纸上,使人能看能读的设备。
它包括:
数码相机、扫描仪、传真机、复印机等
5.简述数码相机的工作原理,以及CCD/CMOS在相机中的作用和工作过程。
答:
数码相机是由镜头、CCD(或CMOS)、A/D(模/数转换器)、MPU(微处理器)、内置存储器、LCD(液晶显示器)、存储卡(可移动存储器)和接口(计算机接口、电视机接口)等部分组成。
数码相机中的工作原理如下:
当按下快门时,镜头将光线会聚到感光器件CCD(或CMOS)上,CCD(或CMOS)是半导体器件,它代替了普通相机中胶卷的位置,它的功能是把光信号转变为电信号。
这样就得到了对应于拍摄景物的电子图像,但是它还不能马上被送去计算机处理,还要利用ADC进行从模拟信号到数字信号的转换;然后MPU对数字信号进行压缩并转化为特定的图像格式,例如JPEG格式。
最后,图像文件被存储在内置存储器中。
6.请画出复印机的工作过程简图。
答:
7.通过查阅资料,说一说现在光读写技术的最新进展。
答:
略
8.什么是光电显示?
光电显示技术包含哪些?
答:
光电显示技术是将电子设备输出的电信号转换成视觉可见的图像、图形、数码以及字符等光信号的一门技术。
从显示原理的本质来看,光电显示技术利用了发光和电光效应两种物理现象。
所谓电光效应是指加上电压后物质的光学性质(如折射率、反射率、透射率等)发生改变的现象。
因此,根据像素本身发光与否,又可将显示器件分为以下两大类:
1.主动发光型:
在外加电信号作用下,主动发光型器件本身产生光辐射刺激人眼而实现显示。
比如CRT、PDP、ELD、激光显示器等。
2.被动显示型:
在外加电信号作用下,被动显示型器件单纯依靠对光的不同反射呈现的对比度达到显示目的。
9.简述液晶显示器的工作原理,并说说液晶显示相比于传统CRT的特点。
答:
LCD技术是把液晶灌入两个列有细槽的平面之间,这两个平面上的槽互相垂直(相交成90度)。
也就是说,若一个平面上的分子南北向排列,则另一平面上的分子东西向排列,而位于两个平面之间的分子被强迫进入一种90度扭转的状态。
由于光线顺着分子的排列方向传播,所以光线经过液晶时也被扭转90度。
但当液晶上加一个电压时,分子便会重新垂直排列,使光线能直射出去,而不发生任何扭转。
液晶显示器与传统的CRT相比,不但体积小,厚度薄(14.1英寸的整机厚度可做到只有5cm),重量轻、耗能少(1到10µW/cm2)、工作电压低(1.5到6V)且无辐射,无闪烁并能直接与CMOS集成电路匹配。
10.什么是OLED,以及它的应用范围。
答:
有机发光二极管或有机发光显示器(OrganicLightEmittingDiode,OLED)本质上属于有机电致发光(OEL)显示器件。
有机电致发光是指有机半导体发光材料在电场驱动下,通过载流子注入、传输、电子和空穴结合形成激子、进而辐射复合导致发光的现象。
OLED具有全固态、主动发光、高亮度、高对比度、超薄、低成本、低功耗、快速响应、宽视角、工作温度范围宽、易于柔性显示等诸多优点,被视为21世纪最具前途的产品之一。
在商业领域OLED显示屏可以适用于POS机和ATM机、复印机、游戏机等;在通讯领域则可适用于手机、移动网络终端等领域;在计算机领域则可大量应用在PDA、商用PC和家用PC、笔记本电脑上;消费类电子产品领域,则可适用于音响设备、数码相机、便携式DVD;在工业应用领域则适用于仪器仪表等;在交通领域则用在GPS、飞机仪表上等;此外,由于OLED是全固态、非真空器件,具有抗震荡、耐低温(-40℃)等特性,在军事方面也有十分重要的应用,如用作坦克、飞机等现代化武器的显示终端。
11.通过查阅资料,说一说现在光电显示技术的最新进展。
答:
略。
12.什么是光加
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