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科技研发
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MicroPhotonics
 
 
 
 

我们可以通过互联网浏览各种各样的网页,网上购物,听音乐,看电影等等。如今,互联网已成为我们生活中不可缺少的一部分。

然而,随着声音、图像、视频等信息量的日益增大,网络需要大容量的数据传输线,于是"光纤"应运而生。尽管光纤只有头发1/10左右的粗细,可是它的信息传输量却是现在电话线的数千倍,因此它十分符合目前宽带大容量、超高速的要求。为实现世界第一IT发达国家的目标,为实现《e-Japan设想》,日本现在正高速推进光纤网络的建设,最终将实现任何人在任何时间、任何地点都能与计算机连接的目标,即实现计算机网络"无处不在"的网络社会,而光纤是实现这个目标的保障。

为了尽快向日本所有家庭普及这种光纤宽带——欧姆龙利用自己研发的"PACS"和"SPICA"这2套设备,为连接市中心和家庭的网络基础设施的建设做着巨大的贡献。

 
 

在高层建筑林立,企业、办公室及人员聚集的市中心,互联网传输着大量的信息。在地下通讯网络(城市范围内的线路网)和接入网中存在着重要的光的信息传送,欧姆龙的PACS(Precisely Arrayed and Combined Solution)这项技术的产生,就是为了降低光的传送管理成本。

PACS是穿梭于城市中的""的领路人。

光通信中所说的"光"就像传送信息的旅行者一样。比如从东京的某个办公室向大阪的某个办公室发送信息,该信息通过光这个载体按照主干网络(东京都~大阪府)→地下通讯网络(大阪府内城市之间)→接入网络(大阪市内~办公室)的顺序最终传送到目的地。

而在上述这些网络的转接处,光必须选择正确的路线,才能通往最终目的地。为了解决这个问题,欧姆龙的"PACS"技术便应用在了光纤上,它就是"告诉光应该走向哪里"的引导设备。

所谓PACS,是以微光子技术之一的微透镜阵列为中心,集各种光学元件的功能于一身的高科技技术。微透镜阵列是极为微小的透镜的集合体,这些小透镜起到接收光信号的作用。以往的从地下铁道网至接入网的光通信设备,是把贵重的元件一个个组装起来的;而采用欧姆龙的PACS技术后,网络的光通信设备只用很少的元件就可以组装起来。欧姆龙的PACS这一关键设备的应用,大大推进了城市基础设施建设。

世界最小的设备,正确选择信息

"好不容易安装了光通信,真慢!"、"视频总是断断续续的"……为防止上述问题的发生,在用户集中的城市,光纤必须预先扩大其传送信息量的能力。

光纤本身就可以传输大容量的信息,此外还有进一步扩大其传输能力的WDM(Wavelength Division Multiplexing:波长分割多重方式)技术。这一技术利用了不同波长的光可以同时通过1个光纤的特性。

在WDM中,使用了PACS技术的"合波/分波器",它的原理是:将许多光信号(信息)传入光纤把它们合成一体,或是从已合成一体的光信号中再分出不同的光信号。欧姆龙采用微透镜阵列及特有的过滤器,开发出了世界最小的合波/分波器,这一技术的开发使城市中的信息交流更加顺畅。用镜子反射通过光纤传入的信息,再利用过滤器正确筛选出不同的波长。

即使光纤断线也能保持良好的信息传送

"光学开关"在光纤中负责转换光的前进方向,此外它还有另一个重要的作用——避免光纤断线。假设光纤已经在我们的日常生活及工作中广泛地应用,那么它一旦断线,城市的通信必将陷入混乱之中。为了避免这种情况的发生,欧姆龙开发了3种解决光纤断线问题的光学开关。

地下通讯网络的"1×2/2×2光学开关"

光学网络由实际使用的线路和预备线路组成。虽然预备线路的结构有许多种形式,但在发生问题时,利用1×2或2×2光学开关切换到预备线路,这样就可以保障信息的传输。

●电话局用来监测连接各个家庭网络的"1×8光学开关"

该光学开关可以从已有的8个信号中选择出1个信号,同时还具有反向选择功能。由于通过1个监测器便可检查8条线路,因此电话局可以更加有效地监测网络。

光学网络由实际使用的线路和预备线路组成。当实际使用的线路发生问题时,利用2×2光学开关切换为预备线路就可以保障信息的传输。

 
 

FTTH(Fiber To The Home)是通过光缆把电话局和家庭直接连接起来以达到高速数据通信的技术。目前,被称为"差最后1英里就直接到户的日本宽带网络"尚未完成,而欧姆龙研发的堆叠聚合物光导波路"SPICA(Stacked Polymer optical IC/Advanced)"就是能一鼓作气完成这一工程的关键设备。

让FTTH改变我们的生活

如果家庭接入光缆,那么生活将会变的更加舒适和快乐。
   我们可以享受自由下载电影和音乐的乐趣,可以和世界各地的游戏爱好者联网游戏,可以通过生活信息的相关网站让家务成为乐趣,可以通过远程教育来学习,可以通过电视会议在家工作……但是如果FTTH的使用费不能便宜下来,那么这种梦想般的生活就无法普及到每一个家庭。
  于是,为了FTTH的普及,欧姆龙把目光放在了对其价格起决定作用的"光IC(光导波路)"上。

牢牢锁住光,确保信息稳定发送

为了普及FTTH,我们需要配置大量的有关光信号的接收、发送、分割、切换、强度调整等功能的元件。

而绝大部分元件都要用到光IC这一重要芯片,它将所有光学元件的功能集中于一块基板上。SPICA是在光IC上面流通光导波路的回路,也是所谓的定光通道技术。

定光通道只有5微米角,却是绝大部分的光通信元件的关键部位,因此绝对不允许有一点漏光。SPICA在这个微小的光通道内把光从上下左右牢牢锁定,以确保信息能够稳定地发送。

欧姆龙利用能制作高精度光IC的SPICA,使其在连接电话局和家庭的FTTH技术服务中发挥出重要的作用。如可大容量对光进行接收、发送和分割的元件等等。

世界首次光IC的批量生产成功,使"光环"逐渐扩大

一直以来,光IC和半导体一样,都是采用高价装置经过多次实验研制成功的。其结果就是成本被提高,并直接导致了家庭的使用费也随之提高。于是,成本的提高成为FTTH普及发展的瓶颈。

然而,欧姆龙的SPICA却通过光导波路的"堆叠"成功地实现了成本的降低!降低成本的途径是做出光导波路的样本,然后通过复制该样本进行批量生产。

1989年,欧姆龙在巴黎召开的光纤传感国际会议(OFS)上发布了这一世界领先的研究。现在该研究终于成为现实。

欧姆龙仅仅用了三个工程,在极短的时间内就完成了"堆叠"技术。这个世界上无数企业和研究机构反复研究都未能成功的"堆叠"技术,欧姆龙却轻松地做到了。

 
 
随着科技的发展,手机、电脑、数码相机和电视等都会用到色彩柔和、画面清晰的液晶显示屏。液晶显示屏本身是不发光的,它是通过光把文字和图像放映出来。欧姆龙生产的光显示元件是其中最为活跃的部分,其核心技术"微透镜阵列(MLA)"和"平板光源"会控制光的方向,使液晶显示屏的画面看起来更加柔和清晰。现在,欧姆龙正在积极地研发针对手机液晶显示屏的"微透镜阵列"技术和针对大型液晶显示屏的"平板光源"技术。

仅凭1个光源

手机画面就会亮得让人惊讶!

邮件、照片、彩色图片、视频……当手机已经可以处理各种各样的信息时,我们必然希望手机显示屏更加色彩明亮、画面清晰。

现在几乎所有的手机画面都是透过液晶面板内侧的背光来显示的。一般这样的背光都会使用3个光源,欧姆龙却只用1个光源就达到了原来2倍的亮度,成功实现的原因正是"微透镜阵列技术"。微透镜阵列是多个仅有微米大小(1μm=1/1000mm)微小镜头的集合体,它可以在1枚玻璃上面加工数百个由光源发出的同心圆状的棱镜。微透镜阵列技术采用了"媒介结合方式",使光更好地折射并高效稳定地传导,这样光就可以均匀地照射整个液晶面板。

此外,因为光源只有1个,这样手机最耗电的背光将大幅降低电耗,并且微透镜阵列的应用,使手机必需的元件变得更少,手机变得更轻更薄。相信这款有着业界顶尖技术并且深受信赖的背光板,一定也藏在您的手机里。

欧姆龙充分运用过去的经验和成果,从2001年4月就开始了MEMS的开发设计、试运行和批量生产等一系列的"芯片代工服务";并且在2002年,欧姆龙和MEMS业界技术最先进的台湾Walsin Lihwa公司进行了合作。随着社会的发展,未来对MEMS的需求越来越广泛,欧姆龙还会继续在MEMS领域努力发展开拓。

利用媒介结合的方式,微透镜阵列加工从光源发出来的数百个同心圆状的棱镜。微透镜阵列通过对棱镜螺距的微传输使其发生变化,把光传递到每一个角落。

 
 
微透镜阵列能够使液晶画面清晰并且省电,目前不仅应用于已经得到高度评价的手机背光板,而且欧姆龙首创了一项划时代产品——"前光"。此外,凭借推动大型液晶显示屏相关的"平板光源"技术,欧姆龙的光显示元件愈加大显身手。

欧姆的前光,让手机不再白屏

今后,手机中的图像和视频会越来越多。这样一来,大家就会关心屏幕的耗电。

在实现手机屏幕省电方面,"前光"被寄予了很大的期待。所谓前光,就是由液晶面板的前面发光,再让光反射回来完成显示。说起来轻松,实际上这项技术中容易出现"画面发白而且不清楚""液晶出现斑点"等问题,总之前光并不适合用做屏幕显示。

欧姆龙却通过纳米棱镜阵列和微型棱镜阵列的结合解决了一系列的难题,将前光应用于手机中。其原理是:依靠纳米技术加工5000亿个微小棱镜的纳米棱镜阵列,把太阳和照明等外界多余的光线接收进来并切断反射,而得以清晰地显示画面;与此同时,结合使用微透镜阵列的背光,实现了明亮且没有斑点的屏幕。

另外,欧姆龙把这些性能全部集中到一块液晶面板上,开发出世界首个清晰显示高精细画质的"前光"。

世界首个可逆光模块!手机还会变的更薄

现在,翻盖式的手机逐渐成为主流。一直以来,为了能显示主辅两个画面,翻盖式手机都需要配有2个背光和2块液晶显示屏。

而欧姆龙却成功开发了世界首个主辅画面都只用1个背光和1块液晶显示屏的手机,其中起决定作用的就是"可逆光模块"。可逆光模块把背光和前光集中到一起,使液晶显示屏的正反两面都可以清晰地显示。不仅如此,此项技术去掉了原来液晶显示屏必须的一些元件,使手机比过去更加轻薄。

大屏幕液晶电视。大画面成像格外清晰

大屏幕的液晶电视可以非常舒服地欣赏体育、电影和音乐会等节目,因此一直很受欢迎。其原理就是把液晶夹在玻璃板中,让背面的光穿过或是将其挡住完成成像。近几年,怎样提供更大更清晰画面的液晶电视是研究的主要问题。其中,以LED为光源的背光技术最引人注目。

现在,欧姆龙全力以赴推进"平板光源"的实际应用。该技术通过全反射面和反射镜的缜密设计,同时实现了超薄、大面积和均匀发光,发光面积约是原LED技术的50倍,而厚度却只是原来的1/10到1/5。

从手机的小型液晶显示屏到电视的大型液晶显示屏,欧姆龙的光显示元件的应用领域越来越广泛。今后,欧姆龙还会继续深入开发光显示元件的技术,寻求划时代产品的问世。

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