光纖感測與通信教育部重點試驗室(電子科技大學)

光纖感測與通信教育部重點試驗室(電子科技大學)

光纖感測與通信教育部重點實驗室的前身是1995年正式成立的寬頻光纖傳輸與通信系統技術國家重點實驗室。

基本介紹

  • 中文名:光纖感測與通信教育部重點試驗室
  • 研究人員:約60餘人
概況簡介,研究力量,研究方向,科研條件,科研成果,相關資料,

概況簡介

光纖感測與通信教育部重點實驗室的前身是1995年正式成立的寬頻光纖傳輸與通信系統技術國家重點實驗室,依託電子科技大學,實驗室下設光纖感測與光電子器件、光纖通信技術、通信網路理論與技術、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套用研究,光纖感測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套用研究相結合、軍民研究相結合的特色,已成為我國光纖感測與通信領域的主要研究基地之一。

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),長江學者特聘教授3人(饒雲江謝康隆克平),長江學者講座教授1人(鄭建成),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、長江學者、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。

研究方向

實驗室下設光纖感測與光電子器件、光纖通信技術、通信網路理論與技術、通信IC與信號處理四個研究方向。

科研條件

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、硬體設備和平台。近年來,在985和211經費支持下,主要建設了光纖器件及套用實驗平台,新一代微光子器件創新子平台,新一代光網際網路及傳輸技術研發平台,新一代高可信網際網路及其服務研究平台。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。
光纖感測與通信教育部重點試驗室(電子科技大學)

科研成果

1.光纖感測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關鍵技術與軍事套用:中國人民解放軍總參謀部三等獎
安裝在橋樑上的光纖感測器安裝在橋樑上的光纖感測器
3.EPON光纖傳輸設備:四川省科技進步二等獎
4.光放大理論及其套用:四川省科技進步二等獎

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,因此感測器、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,其最大的成功套用之一就是光纖通信和光纖感測。
近年來,感測器朝著微型化、數位化、智慧型化、網路化的方向發展,在這一過程中,光纖感測器這個感測器家族的新成員備受青睞。光纖感測器具有抗電磁干擾和原子輻射、重量輕、體積小、絕緣、耐高溫、耐腐蝕等眾多優異的性能,能夠對應變、壓力、溫度、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、頻頻寬,使得光纖感測器在組網和傳輸距離方面,與傳統的感測器相比具有無可比擬的優勢。
長期從事光纖感測器研究的電子科技大學通訊學院院長饒雲江教授說,光纖感測器可埋入溫度高達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、溫度、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。
正是由於光纖感測器具有許多獨特優勢,可以解決許多傳統感測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。

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