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光纖傳感與通信教育部重點試驗室(電子科技大學)

鎖定
光纖傳感與通信教育部重點試驗室(電子科技大學)的前身是1995年正式成立的寬帶光纖傳輸與通信系統技術國家重點實驗室
中文名
光纖傳感與通信教育部重點試驗室
研究人員
約60餘人

光纖傳感與通信教育部重點試驗室(電子科技大學)概況簡介

依託電子科技大學,實驗室下設光纖傳感與光電子器件、光纖通信技術、通信網絡理論與技術、通信IC與信號處理四個研究方向。
實驗室一直從事高水平的基礎和應用研究,光纖傳感研究方向具有較大的國際影響,總體研究水平處於國際先進;光纖通信與通信網理論和技術研究方向總體研究水平居於國內前列;通信IC與信號處理研究方向具有一定的國內外影響。實驗室已形成鮮明的基礎與應用研究相結合、軍民研究相結合的特色,已成為我國光纖傳感與通信領域的主要研究基地之一。

光纖傳感與通信教育部重點試驗室(電子科技大學)研究力量

實驗室現有研究人員60餘人,其中工程院院士1人(李樂民),國家傑出青年基金獲得者4人(饒雲江、謝康、龍克平、劉永),新世紀百千萬人才國家級人選2人(饒雲江、邱昆),教育部新世紀人才5人,省學術技術帶頭人6人,教授29人,副教授25人。
已形成了以院士、傑出青年基金獲得者為代表,包括50餘位教授、副教授為骨幹的一流研究隊伍。

光纖傳感與通信教育部重點試驗室(電子科技大學)研究方向

實驗室下設光纖傳感與光電子器件、光纖通信技術、通信網絡理論與技術、通信IC與信號處理四個研究方向。

光纖傳感與通信教育部重點試驗室(電子科技大學)科研條件

光纖通信 光纖通信
實驗室有“211”、“985”工程經費所購買的大量計算機、工作站和其它先進軟、硬件設備和平台。近年來,在985和211經費支持下,主要建設了光纖器件及應用實驗平台,新一代微光子器件創新子平台,新一代光互聯網及傳輸技術研發平台,新一代高可信互聯網及其服務研究平台。實驗室從“七五”到“十一五”承擔了國家“973” 、國家“863” 、國防預研、國家自然科學基金等多項課題。

光纖傳感與通信教育部重點試驗室(電子科技大學)科研成果

安裝在橋樑上的光纖傳感器 安裝在橋樑上的光纖傳感器
1.光纖傳感技術若干基礎關鍵問題的研究:教育部自然科學一等獎2.XXXXXXX關鍵技術與軍事應用:中國人民解放軍總參謀部三等獎
3.EPON光纖傳輸設備:四川省科技進步二等獎
4.光放大理論及其應用:四川省科技進步二等獎

光纖傳感與通信教育部重點試驗室(電子科技大學)相關資料

現代信息技術是由信息的採集、傳輸和處理技術組成,因此傳感器、通信和計算機技術成為信息技術的三大支柱。光導纖維的發明問世,是世界科技史上的一項重大成果,在信息領域引起了一系列現代科學技術革命,其最大的成功應用之一就是光纖通信和光纖傳感。
近年來,傳感器朝着微型化、數字化、智能化、網絡化的方向發展,在這一過程中,光纖傳感器這個傳感器家族的新成員備受青睞。光纖傳感器具有抗電磁干擾和原子輻射、重量輕、體積小、絕緣、耐高温、耐腐蝕等眾多優異的性能,能夠對應變、壓力、温度、振動、聲場、折射率、加速度、電壓、氣體等各種參數進行精確測量,能夠適應極端惡劣的環境。同時,由於光纖傳輸損耗低、頻帶寬,使得光纖傳感器在組網和傳輸距離方面,與傳統的傳感器相比具有無可比擬的優勢。
長期從事光纖傳感器研究的電子科技大學通訊學院院長饒雲江教授説,光纖傳感器可埋入温度高達250℃以上的地層深處,因此可測量距離達數百公里。可用於檢測地震波、地質板塊內部應力、温度、位移和傾斜、地下流體壓力、地下磁場等地下物理量的動態變化。
正是由於光纖傳感器具有許多獨特優勢,可以解決許多傳統傳感器無法解決的測量問題,故自從它問世以來,就被廣泛地用於醫療、交通、電力、機械、石油化工、航空航天、地質和岩土工程等各個領域。