1、光学的发展及演变 yURh4@
谈到光学和光学工程,首先要谈一下光学发展史。 !J?=nSu
光学是一门古老的科学,中国古代的墨子(墨翟)和古希腊的欧几里德、托勒密都对此做出过杰出贡献。 9M~$W-5
光学作为一门科学(也就是有定义、定理、学说等),应该说是从牛顿开始。1664年,牛顿开始研究光学,时年21岁。1671年牛顿制作勒第二台反射式望远镜(长1.2m,直径2m);1672年发表了“光和色的新理论”;1704年发表了“光学——关于光的反射、折射、弯曲和颜色”的论文,叙述了几何光学的基本原理。此外,牛顿的分光实验以及牛顿环的发现,使光学由几何光学进入了物理光学领域。因此,我们通常说,光学自牛顿开始,迄今已有300多年的历史了。 Eq.zCD8A
在光学发展的300多年的历史中,牛顿的光微粒说统治达100年之久,但也不断持有波动说主张者加以反驳。19世纪初,菲涅耳以大量的实验证据,使光的波动理论得以确立。在后来的发展中,对光认识具有根本性变革的是麦克斯韦关于光的电磁波理论。1900年,普朗克提出了量子假说,他是为解决当时所谓“紫外灾难”而提出黑体辐射的能量分布公式,但需假定物体的辐射能不是连续变化,而是以一定整数倍跳跃式变化,才能对他(普朗克)的黑体辐射公式作出合理的解释。这个最小的不可再分的能量单元称为“能量子”或“量子”。当时的物理学家认为:量子假说与物理学界几百年来信奉的“自然界无跳跃”理念相矛盾,普朗克本人甚至也放弃量子论继续用能量的连续变化的概念来研究辐射问题。 /g-X=|?F
第一个意识到量子概念的普遍意义并将其运用到其他问题的是爱因斯坦。他提出了光子的概念,建立了光量子论以解释光电效应中的新现象。光量子论的提出使光的本性历史争论进入了一个新的阶段。自牛顿以来,光的微粒说和波动说此起彼伏,争论不已。爱因斯坦的理论重新肯定了微粒说和波动说描述光的行为的意义,它们均反映了光的本质的一个侧面:光有时候表现出波动性,有时候表现出粒子性,但它既非经典的粒子,也非经典的波。这就是光的波粒二象性。此后,玻尔、薛定谔、海森伯的量子力学理论的提出又进一步推动了光的发射和吸收的量子光学的进展,从此光学理论的发展在近一个世纪中便同量子物理的发展联系起来了。 J1ro\"
光学史上最重要的转折性阶段是与惠更斯、牛顿、菲涅耳、基尔霍夫、麦克斯韦、普朗克、玻尔、爱因斯坦、薛定谔、海森伯的名字联在一起的。 \C\y'H5
光学的发展历史表明,人们对于光的认识经历了多么复杂的演变过程,时至今日,尚未结束。 AA%g^PWpR
2、现代光学的发展简况 Q+js2?7^
自牛顿以来,以几何光学和物理光学为基础,形成了各种光学仪器和设备,对人类认识世界产生了重大影响。如望远镜对天文学,显微镜对生物学和金相学,照相和电影对人类文化生活,经纬仪对大地测量,光谱仪对物质成分和结构分析等等。经典光学主要是以电磁辐射本身为研究对象;而近代光学的发展则是以光与物质的相互作用为重要的研究内容。 kX .1#%Ex
光学经过20世纪初期量子理论的发展,到了60年代,首先是激光的出现,即激光器。同步辐射器这些新型光源的出现,强激光与物质相互作用产生了一系列非线性效应,使光学研究领域焕然一新。激光的卓越特性推进了物理学、化学、生物学的研究,加深了对物质及其运动规律的认识,已经形成和正在形成一些新的学科分支,如量子光学、激光物理学、激光化学、激光生物学等。特别是70年代以后,由于半导体激光器和光导纤维技术的重大突破,导致了以光纤通信为代表的光信息技术的蓬勃发展,促进了相应各学科的发展和彼此间的相互渗透,形成了光子学(光电子学)。这门新兴的分支学科是研究光波(光子)与物质中的电子相互作用及其能量的相互转换。现代光学与光子学——激光、微光、红外、光纤、光纤通信、光存储、光显示的进展促进了当代科技、国防、经济的发展,现代社会如果没有这些进展是不可想象的。其主要特点有: ZC-evy
(1)“光、机、电、算”已成为现代工程与技术的主要内涵。光的含义也已远远超出传统意义上的望远镜、显微镜等光学仪器。当前的光学仪器(其中大部分指测试计量仪器)已进入光(光学)、机(精密机械)、电(电子)、算(计算机)相结合的光电子技术的新时代。它表现在多功能、高效率的光机电算一体化,技术手段的自动化、智能化、数字化、获取数据从静态转向动态,从有感信息到无感信息。 @DKl<F
(2)光学的研究从可见光扩展到X射线、紫外、近红外、中红外、直到远红外等不可见的电子波谱段,如微光夜视、热成像、天文成像等;从静态光学到瞬态光学,如研究纳秒、皮秒、飞秒等超快速现象;从宏大光学(天文望远镜)到微小光学(微透镜)等。 ph'SS=!.
(3)光(光子)已不仅是信息载体,作为信息传递的手段用于了解和认识世界;光(光子)也能改变物质的形态,作为能量、加工的手段改造世界。 >Vm
(4)新兴的全息、激光、微光、红外热成像、光纤与光纤通信、光探测器、光集成、光信息处理、图像处理、图像融合和光计算等都被认为属于现代光学与光子学的范畴。 (2\ekct ^
(5)光学与光子学的最大特点是应用范围非常广泛,基础理论学与工程技术之间紧密联系。今天,光学和光子学的应用已遍及各个领域,如空间、能源、材料、微电子、生命科学、生物工程、化学工程、微观化学动力学、医疗、环境保护、遥感、遥测、精密加工、计量、通信、印刷以及军事等领域。特别在信息领域的应用,不少学科分支和方向已经形成大规模的产业。1995年,全世界光学和光(电)子学技术产业规模已达700亿美元,2000年达1030亿美元。可以预期,光学和光子学将成为21世纪初的一个骨干产业。 YZtA:>;p
3、光学工程的研究对象和内容 ^aM/BS\
光学既是一门基础科学,又是一门技术科学。作为基础科学,主要研究光的产生、光的本性以及光和物质的相互作用。作为技术科学,是把光的现象和规律应用于人类的生产活动中而形成的一门技术科学,如将光作为信息传递的手段,便发展出各种光学仪器和设备,藉以扩展人们的视觉功能(观察)、听觉功能(通信)、触觉功能(测量)等(众所周知,视觉和听觉占人的感觉知觉的90%);又如光作为能量的形式,利用光对物质产生的物理化学反应来改变物质的形态和属性,如激光核聚变,各种光源,光合作用等;再如光作为加工处理的手段,如激光进行材料加工,表面改性和医疗手术等。 9@>hm>g.
光学工程主要研究: r|BKp,u9
(1) 以光作为信息传递的媒介,进行对客观事物的认知与了解,特别是作为视觉及其他人身感 6]A\8Ty
官的延伸,包括图像及多维时空信息的传输、存储、处理、显示等。 | BWK"G
(2)光的产生,如激光、发光光源等。 ' g!_Flk
(3)光对物质相互作用的应用,如光敏探测器件、光刻蚀、光化学等、或以光能量作为加工手段,如激光加工、激光核聚变、光能应用等。 LO*a>9LI
(4)利用光学等原理进行图像及多维时空结构的观察及处理,如微光夜视技术、变像管高速摄影等。 1`JN
基于光学现象的新发展,以及光学原理与其他学科的综合应用(工程学科,一般都有多种基础学科应用的综合性,但以其核心技术的不同而成为不同的工程学科),光学对经济活动诸方面的作用,早已超出作为物理学学科分支的传统概念,或如20世纪30年代作为应用光学领域的光学仪器所能概括的。正如物理学中的力学发展成为机械工程,电磁学发展成为电气工程,热力学发展成为动力工程一样,光学也当之无愧地以其广阔的应用领域而形成光学工程,也理应与机械工程、电气工程、动力工程一样。并列为一级学科。 -ns a3P
总地说来,学科的设立及其划分层次至关重要,特别是它作为高层次人才培养的指南,必须顺应时代发展的趋势。一级学科设立不当,将会影响培养具有整体知识的学科带头人。此外,学科的设立及其划分层次将会涉及对该学科的支持与发展,并对社会分工及技术体制产生影响。不适当的划分层次不利于人才的培养。因此,必须全面地考虑学科层次安排,并应向前看,而不能仅满足于过去已有的学科内容及排序。 ;j\$[4W.i
关于光学工程作为一级学科的建议: h pes
一级学科:光学工程 ^
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二级学科:(1)光学仪器(作为认识世界的工具)。 3'uES4+r
(2)激光与光子学技术(现在全世界都承认光子学这个学名)。 aZ3 #g
(3)信息光学技术。 e7AI&5Eg{
(4)光学技术及工程(作为改造世界的手段)。 KEB>}_[
光学工程的二级学科内容示例: {$=%5
(1) 光学仪器
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作为视觉功能延伸(图像视觉的延伸)的工具,包括光学仪器的结构设计、光学镜头与系统设计及其工艺等,和各种专用光学仪器,如军用光学仪器、测量光学仪器、天文光学仪器、物理光学仪器等。 nE$ V<Co}
(2)激光与光子学技术 ?O^:j!C6
利用光子原理或光电相互作用原理的器件,包括各种激光器、光敏器件及红外探测器、光电成像器件、红外及夜视技术、超高速摄影、光阀、光源、短波及X射线光学等。 I,Y^_(JW
(3)信息光学技术 (&x\,19U$
主要研究光信息的产生、传输、处理及图像显示技术,包括光信息及图像处理技术、图像模式识别、全息术、自适应光学技术、光传输及通信急速、光学遥感技术、目标及传输特征数据库及光计算技术等。 &
b2(Y4
(4)光学技术及工程 -+Ji~;b
主要研究光能应用、光加工及有关工程,包括光武器工程,激光加工(工业),激光核聚变,照明工程,光学材料、工艺、特殊光器件,光刻技术(用于微电子技术),微机械中的微光学技术等。 #`wfl9tj
光子学(Photonics)这个名词目前在国际光学界,已逐步取代Photoelectronics和Optoelectronics(这两个字的中文都译为光电子学),也取代了20世纪70年代常用的电光学。光子学与光电子学,据学术界的认识,主流内容上无甚差异,其含义均是以光子作为信息载体。不过,在当前信息时代,研究光子作为信息载体与物质(主要是电子)的相互作用,越来越趋向光子学这个名词。 ^Iq.0E9_
可以预期,光子学与光子技术将与电子学和电子技术一样作为信息载体或作为控制手段在应用技术和工程方面发挥越来越重要的作用。世界正从工业化时代进入信息时代,特征是由于电子技术和电子计算机等新技术的发展,过去靠人的监控来完成的生产过程或过去无法做到的事现在可以用物化的智能系统实现监控并作为人的脑力劳动的扩充来完成。过去工业化把眼光主要放在机械设备上,而今天已走出机械化的过程,主要把眼光放在生产过程的信息化程度上。这就是说,整个生产机制有了拟人的概念。在人的感官活动中,眼睛的作用占70%~80%,这说明眼睛在整体活动中的重要意义。眼睛的租用在于能输入图像,感受周围的系统环境的信息并以图像的形式做出表述,即光电过程和光子技术,能与人眼起到一样得作用。在整个信息技术的体系中,没有光子学和光子技术是不完备的。因此,发展光子学和光子技术,是信息科学技术发展的需要和必然,也是时代的需要。何况光子学与光子技术已进入当代信息技术最重要的一个领域:光纤通信,以光子技术来补充电子技术的不足。 ZlXs7
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4、国际光学工程的发展 :WTvP$R
国际上特别是技术发达的国家对光学与光子学的发展十分重视,都建立了相应的学术机构和从事教学和科研的院校和研究所。1995年,据美国出版的Optics Education报道,有112所院校设有专门的系或研究所,从事光学和光子学的教学和科学研究。现简要介绍总部设在美国的国际光学工程学会(SPIE——The International Society for Optical Engineering)。 G2k71{jK
SPIE(国际光学工程学会)是当今世界上最大的光学学术组织。每年在美国和世界各地(包括中国)召开有关光学与光子学的各种学术会议。到1996年,已出版了2800卷会议论文集,发表了90000篇学术论文。以1994年~1995年为例,分别出版了279和288卷会议论文集,共发表了24200篇学术论文。SPIE会议论文集以最快速度报道光学和光子学的最新进展,是从事光学与光子学的科技工作者的主要参考文献。 SvJ8Kl OV
SPIE专业组名称: U .jMK{
自适应光学【信息】 WuXRL}!\,
生物及医学光学【工程】 #Ih(2T
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电子成像【光子学】 z1A-EeT
纤维光学【信息】 uT2cHzqKB
与健康有关的光学【工程】 teALd~;
高速摄影、图像显示术与光子学【仪器】【光子学】 e+aQ$1^t
全息术【信息】 Y0'^S<ox
激光通信【信息】 -<.NEV
镜头设计【仪器】 ur5n{0#
无损检验(光学)【仪器】 [$+61n}.12
光学(图像)处理及光计算【信息】 (~o+pp!
光学材料【工程】 (jMp`4P
光电子学(包括激光)【光子学】 3Or3@e5r
光电与精密仪器设计【光子学】【仪器】 j0M;2 3@[
可穿透辐射【光子学】 : P2;9+v
光刻技术【工程】 5n#&Hjb*F0
光掩模技术【工程】 8\_,Y
ji
机器人与机器视觉【工程】【信息】 m>:ig\
灵巧结构与材料(光学部分)【仪器】【工程】 Ps-d#~4U;
热敏感(热图)【光子学】 =~*u(0sJa
X射线 / 紫外光学【光子学】 ovVU%2o1b
括号【】内表示所属的是二级学科。此外,国际上另有规模很大,历史悠久的国际照明学会。 yU`IyaazZ
SPIE的出版物主要有: -OAH6U9^
(1)Optical Engineering(光学工程) $o^}<)DW
主要报道光学科学与工程的最新进展,例如: Etk<`GRfA
·电子全息(Electronic Holography) +fmZ&9hFNJ
·光学中神经网络的应用(Applications of Neural Networks in Optics) OQyOv%g5C
·光学安全(Optical Security) _"TG:RP
·光学系统中的光学材料(Optical Materials for Optical Systems) 1yf&ck1R
·光声与光热的科学与工程(Photoacoustic and Photothermal Science and Engineering) SS-
·微光电机系统(Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems) 81g0oVv
(2)Journal of Electronic Imaging(电子成像杂志) ?+_"2XY
这是SPIE和IS&T(The Society for Imaging Science and Technology——成像科学与技术学会)合作的刊物,主要报道成像技术的进展。如: )E|Bb=%
·图像获取(Image Acquisition) 93,ExgFt
·图像数据存贮(Image Data Storage) CiFbk&-g
·图像数据显示(Display of Image Data) v]sGdZ(6-
·图像数据形象化(Image Visualization) AO]e^Q
·图像处理(Image Processing) o)DKP>IM#
·图像数据通信(Image Data Communication) X}
8U-N6)
·硬拷贝输出(Hard Copy Output) fW`F^G1R
·多媒体系统(Multimedia Systems) RUO6Co-
(3)Journal of Biomedical Optics(生物医学的光学杂志) )nV x 2m4
主要报道在生物医学研究、诊断与处理过程中光学技术的应用。主要有:激光、光电子器件、医学和生物学成像、物理和化学传感器以及纤维光学等。 -ybupUJcbv
目前SPIE出版关于光学、成像和光子学领域的重点刊物有: {:cA'6f.b
(1)航天与天文学,(2)自动化与生产工程,(3)电子成像(包括医用成像),(4)激光器及光源,(5)微电子学和光电子学及其器件,(6)光学科学与工程,(7)信号与图像处理。此外,还有生物医学光学、纤维光学、光学物理、光化学和光生物学等。 ?,[w6O*
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5、中国的光学与光学工程的发展以及中国光学学会 VI{1SIhfa
5.1中国的光学与光学工程的发展 P'';F}NwfX
由于国民经济和国防建设的需要,20世纪50年代我国开创了光学工程。50年代初,中国科学院成立了第一个光学科研机构——中国长春光学精密机械研究所。1952年和1953年浙江大学和北京工业学院等高等院校开始设置光学仪器专业,继之长春光学精密机械学院、清华大学等院校也设立了光学专业。中科院和工业部门的研究所和光学工厂也陆续兴起光学工程的研究和光学仪器的制造,主要是一些生产量大、应用面广的通用型中低档光学仪器。这一时期的主要工作是建立我国的光学技术基础。 /xnhHwJm
20世纪60年代初,光学研究迅速发展,特别是激光、微光、红外等技术的出现,其研究领域不断扩大,光子学也应运而生。继上海光机所成立后,又成立了西安光机所,上海技术物理所、安徽光机所、成都光电所、西南技术物理所、昆明物理所、西安应用光学研究所等。进入80年代,由于高技术发展的需要,光学和光子学在整个科技领域的地位日益突出,科研工作也随之进入了一个新的阶段。 Orgje@c{
目前,我国的光学与光子学的研究与制造工业已有一支庞大的队伍,有了较好的基础。据1991年统计,我国有大、中型研究所和企业近300家,从业人员15.5万人,分布在中国科学院、国家教委、机械工业部、电子工业部、兵器工业部、航空航天工业部等18个部委归口管理。全国有85所高校设立光学、光电及激光专业。1979年,成立了中国光学学会,下设15个专业委员会。 FUqiP(A
近半个世纪来,我国的光学与光子学的科研工作取得了较大的进展。在基础研究方面,不少分支学科取得了具有国际先进水平的科研成果,在光学领域的高技术方面建立了相应的技术基础,并开展了跟踪和开发研究,为国民经济、国防建设解决有关科学技术问题提供了科学试验装备,做出了积极的贡献。 I-I5^s
我国在光学和光子学方面的研究,在若干分支领域已在国际上占有一席之地。如量子光学、非线性光学、激光光谱学、红外光电子学、光学材料等分支学科的基础研究,均做出了具有特色的工作。在激光研究方面,我国的“神光”装置(10W级)是国际上知名的高效率激光装置。在光学工程方面,为发展我国导弹和远程运载火箭需要所研制的陆地靶场和海上靶场测量船用的各种型号的光学跟踪测量设备。包括有红外、电视及激光三种自动跟踪测量及激光测距设备。在我国向太平洋发射运载火箭试验中,出色地完成了火箭地跟踪测量任务。仅就光学测量仪器而论,已形成了不同性能的系列。这些产品为配合我国“两弹一星”的研制,解决了多种飞行体轨迹及落点的测量问题,观测记录了飞行体与目标遭遇过程以及雷达测量精度的标定等问题,达到了国际同类仪器的先进水平。在光学材料方面,我国的非线性硼酸盐晶体KTP、KDP和某些声光、电光晶体的生产居国际领先地位。 ([A;~ p;n
应该指出,我国的光学与光子学研究的总体水平还明显落后于国际水平,我国的基础研究达到国际水平的只在少数学科上。在高技术和应用研究方面,技术基础比较薄弱,元器件研制水平低;在光学和光(电)子学的产业方面,产品质量和性能价格比差。改革开放以来,像其他学科一样,光学与光学工程得到了较大的发展。国际自然科学基金的设立,促进了光学和光子学的基础研究和部分应用研究的发展。国家自然科学基金的设立,使光学工程的科学研究的实验条件有了改善。目前已经建成或开放的有关光学的国家重点实验室有:超快激光光谱学实验室(中山大学),晶体材料实验室(山东大学),激光技术实验室(华中理工大学),应用光学实验室(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所),集成光电子学实验室(清华大学、吉林大学、中国科学院半导体研究所),红外物理实验室(中国科学院上海技术物理研究所)等。此外,中国科学院的开放研究实验室有:视觉信息加工实验室(生物物理研究所),激光光谱学实验室(安徽光学精密机械研究所),高功率激光物理实验室(上海光学精密机械研究所),量子光学实验室(上海光学精密机械研究所),瞬态光学技术实验室(西安光学精密机械研究所),光学与精密机械新技术实验室(光电技术研究所)等。高等院校和各部委还有若干个光学与光电子学方面的开放研究实验室和专业实验室。所有这些都为加强光学与光子学的基础研究和应用基础研究,促进光学工程学科的发展,开展学术交流和合作研究创造了良好的条件。 c{0?gt.
5.2中国光学学会的专业委员会 ~<3yTl>
中国光学学会现有如下15个专业委员会: ~Fh(4'
基础光学 JJr<cZ4]
工程光学【仪器】【工程】 XafyI*pOX
光学材料【工程】 ~f:fOrLE#
红外光电(红外光学及光电器件)【光子学】 uq_SF.a'v
激光【光子学】 /:)4tIV
高速摄影与光子学【光子学】【仪器】 c@P,
光谱学与光谱分析【仪器】 aJts
薄膜光学【工程】 ZBWe,Xvq
光学检验【工程】 O)?0G$0
光学加工工艺【工程】 :A[/;|&
医用光学【仪器】【工程】 l;fH5z
光学信息处理与全息术、光机算【信息】 qn .
光纤光学与集成光学【信息】 EOiKwhrV
光电技术【光子学】 P:o<kRj1
光学情报 H+Wd#7l,
以上各专业委员会除第一项为基础科学,第15项为情报机构外,其余都与光学工程有关。 a &j?"o
6、面向21世纪光学工程的战略地位 go@}r<