Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634620)
Контекстум
.

Технология изготовления и обеспечение стабильности микроэлектронных оптических элементов радиоэлектронной аппаратуры (190,00 руб.)

0   0
АвторыМатюнин С.А.
ИздательствоИздательство СГАУ
Страниц82
ID176370
АннотацияТехнология изготовления и обеспечение стабильности микроэлектронных оптических элементов радиоэлектронной аппаратуры. Используемые программы: Adobe Acrobat. Труды сотрудников СГАУ (электрон. версия)
ISBN978-5-7883-0249-5
УДК621.389:681.2
Технология изготовления и обеспечение стабильности микроэлектронных оптических элементов радиоэлектронной аппаратуры : учеб. пособие / С.А. Матюнин .— Самара : Издательство СГАУ, 2002 .— 82 с. — ISBN 978-5-7883-0249-5 .— URL: https://rucont.ru/efd/176370 (дата обращения: 19.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени С.П. Королева ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ САМАРА, 2002 УДК 621.389:681.2 <...> С.А. Матюнин Технология изготовления и обеспечение стабильности микроэлектронных оптических элементов радиоэлектронной аппаратуры –Самара. <...> Рассмотрены вопросы влияния температурных воздействий на характеристики оптоэлектронных элементов радиоэлектронной аппаратуры систем управления. <...> Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королева СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ … 3 ВВЕДЕНИЕ …………………………………………… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Оптоэлектронные элементы систем управления, 5 контрольно-измерительной и вычислительной техник Обобщенная математическая модель МОС …………… 15 Анализ элементной базы МОС. <...> Методы стабилизации параметров оптоэлектронных элементов и устройств …………………………………. <...> Стабилизация параметров элементов МОС методом спектрального взаимодействия ……………………… Математические модели термокомпенсированных элементов МОС. <...> Анализ влияния конструктивных ошибок ТКФ на погрешность температурной компенсации ……………… СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………… 28 51 67 84 115 124 197 214 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ МОС МОЭ ОЭУ ОЭЭ ИИ ПИ СР ОС МТП ТКФ ВДФ СФЭ ФД ПТП ВАХ ЭО ФПП ОД КН КФП многокомпонентные оптронные структуры спектрального взаимодействия многокомпонентные оптоэлектронные элементы спектрального взаимодействия как составная часть МОС оптоэлектронное устройство оптоэлектронный элемент источник излучения приемник излучения среда распространения излучения оптическая система ОЭУ. <...> В общем случае включает в себя среду распространения излучения многослойные тонкопленочные <...>
Технология_изготовления_и_обеспечение_стабильности_микроэлектронных_оптических_элементов_радиоэлектронной_аппаратуры.pdf
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени С.П. Королева ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ САМАРА, 2002 УДК 621.389:681.2 С.А. Матюнин Технология изготовления и обеспечение стабильности микроэлектронных оптических элементов радиоэлектронной аппаратуры –Самара.: Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королева, 2002. -260с.:ил. Рассмотрены вопросы влияния температурных воздействий на характеристики оптоэлектронных элементов радиоэлектронной аппаратуры систем управления. Дан анализ методов и средств повышения стабильности оптоэлектронных элементов. Приведены необходимые теоретические сведения, результаты математического моделирования и экспериментального исследования. Рассмотрены схемотехнические и конструкторско-технологические особенности. Для научных работников и специалистов, занимающихся разработкой элементов и устройств автоматического контроля, управления и измерения, а так же студентов авиационных вузов, обучающихся по специальности «Конструирование и производство РЭС».
Стр.1
Рецензент: д.т.н., профессор Калакутский Л.И. ISBN Матюнин С.А. Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королева СОДЕРЖАНИЕ 1 Оптоэлектронные элементы систем управления, контрольно-измерительной и вычислительной техник УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ …3 ВВЕДЕНИЕ …………………………………………… 4 5 2 Обобщенная математическая модель МОС …………… 15 3 Анализ элементной базы МОС. Влияние дестабилизирующих факторов ………………………………………. 28 4 Методы стабилизации параметров оптоэлектронных элементов и устройств …………………………………. 51 5 Стабилизация параметров элементов МОС методом спектрального взаимодействия ……………………… 67 6 Математические модели термокомпенсированных элементов МОС. Раздельная и комплексная стабилизация. Методика расчета ………………………… 8 Конструкторско-технологические особенности изготовления МОС. Особенности юстировки МОС ….. 9 Анализ влияния конструктивных ошибок ТКФ на погрешность температурной компенсации ……………… 84 7 Оптимальный синтез спектроформирующих элементов МОС ………………………………………. 115 124 197 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………… 214
Стр.2
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ МОС многокомпонентные оптронные спектрального взаимодействия МОЭ многокомпонентные оптоэлектронные элементы спектрального взаимодействия как составная часть МОС ОЭУ оптоэлектронное устройство ОЭЭ оптоэлектронный элемент ИИ ПИ СР ОС источник излучения приемник излучения среда распространения излучения оптическая система ОЭУ. В общем случае включает в себя среду распространения излучения МТП многослойные тонкопленочные покрытия ТКФ термокомпенсирующий фильтр ВДФ внешние дестабилизирующие факторы СФЭ спектроформирующий элемент ФД фотодиод ПТП просветляющее термокомпенсирующее покрытие ВАХ вольт-амперная характеристика ЭО элементарный оптрон ФПП фотоэлектрический преобразователь перемещения ОД КН оптический дефлектор коммутатор напряжения КФП кодирующий фотоприемник структуры ВВЕДЕНИЕ Общепризнанно, что применение оптоэлектроники в измерительной технике и системах управления позволяет добиться высоких метрологических характеристик, устойчивости к электромагнитным воздействиям, позволяет создавать быстродействующие помехоустойчивые каналы связи, элементы практически идеальной гальванической развязки измерительных, управляющих и силовых цепей и т.д. В настоящее время промышленностью освоен выпуск как отдельных оптоэлектронных
Стр.3