Optroniktekniker – jobb i Finland
Optroniktekniker samarbetar med ingenjörer vid utarbetande av optoelektroniska system och komponenter såsom fotodioder, optiska sensorer, lasrar och lysdioder. De framställer, provar, installerar och kalibrerar optoelektronisk utrustning. De läser tekniska skisser och andra tekniska ritningar för att utarbeta provnings- och kalibreringsrutiner.
Optroniktekniker - Vilka färdigheter är obligatoriska?
Läsa och förstå kretsscheman som visar kopplingarna mellan anordningar, t.ex. kraft- och signalanslutningar.
Nationella och internationella kvalitets- och säkerhetsstandarder och -föreskrifter för användning och tillverkning av optisk utrustning, inkl. optiska material, optiska komponenter, optiska system, oftalmologisk utrustning, optomekanisk utrustning, optisk mätutrustning, fotoutrustning samt optoelektronisk utrustning.
Egenskaperna hos optiska glas såsom brytningsindex, dispersion och kemiska egenskaper.
Nationella och internationella kvalitets- och säkerhetsnormer samt föreskrifter om användning och tillverkning av elektronisk utrustning och dess komponenter såsom halvledare och kretskort.
Använda diverse tekniker för att säkerställa att produktkvaliteten uppfyller kvalitetsstandarder och specifikationer. Övervaka defekter, förpackningar och returer av produkter till olika produktionsavdelningar.
Testa optiska system, produkter och komponenter med ändamålsenliga optiska testmetoder, till exempel axialprovning och snedprovning.
Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.
Vetenskapen om ljusets beståndsdelar och reaktioner.
Vanliga typer av optiska instrument och linser, såsom mikroskop och teleskop, deras mekanik, komponenter och egenskaper.
Ritningar som beskriver utformning av produkter, verktyg och tekniska system.
Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.
Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.
Brytkraft eller optisk kraft är den grad i vilken ett optiskt system, till exempel en lins, konvergerar eller divergerar ljus. Divergerande linser har en negativ brytkraft, medan konvergerande linser har en positiv brytkraft.
Applicera beläggningar på optiska linser, t.ex. reflekterande beläggningar på speglar, antireflexbeläggningar på kameralinser och färgade beläggningar på solglasögon.
Testa optoelektroniska system, produkter och komponenter med hjälp av elektronisk, optisk och fotonisk provnings- och mätutrustning.
Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.
Teknisk gren inriktad på utvecklingen av optiska instrument och tillämpningar, till exempel teleskop, mikroskop, linser, lasrar, fiberoptisk kommunikation och bildsystem.
Komponenter och material som är nödvändiga för uppbyggnad av optiska instrument, till exempel linser och ramar.
Processen och de olika stegen i tillverkningen av en optisk produkt, från design- och prototypstadiet till tillverkning av optiska komponenter och linser, montering av optisk utrustning, och mellan- och slutprovning av de optiska produkterna och dess komponenter.
Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.
Rengöra optiska komponenter efter varje cykel i tillverkningsprocessen.
Elektroniska anordningar, system och komponenter som har optiska egenskaper. Dessa anordningar eller komponenter kan omfatta eldrivna ljuskällor, som t.ex. lysdioder och laserdioder, komponenter som kan omvandla ljus till el, som t.ex. solceller och fotovoltaiska celler, eller anordningar som kan elektroniskt kan manipulera och kontrollera ljus.
Samarbeta med ingenjörer för att säkerställa gemensamma förståelse och diskutera produktdesign, utveckling och förbättring.
Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.
Hjälpa ingenjörer eller forskare att genomföra experiment, utföra analyser, utveckla nya produkter eller processer, bygga teori och kvalitetskontroll.
Preparera, konstruera och montera optroniska komponenter och system, såsom lasrar och bildsystem, med hjälp av lödning, mikrotillverkning och poleringsmetoder.
Del av elektronik och optik avsedd för undersökning och användning av elektroniska anordningar som detekterar och kontrollerar ljus.
Installera och sköta optisk utrustning för bearbetning eller montering, till exempel optiska spektrumanalysatorer, eldrivna sågar, lasrar, färgbindare, lödkolvar och trådförbindare.
Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.
Optroniktekniker - Vilka färdigheter är nyttiga men inte obligatoriska?
Använda lämpliga kläder för miljöer som kräver hög renhetsnivå för att kunna minska kontaminering.
Tillämpa och arbeta med en mängd olika tekniker inom lödning, som mjuklödning, silverlödning, induktionslödning, motståndslödning, rörlödning, mekanisk lödning och aluminiumlödning.
Övervaka maskinaktivitet och utvärdera produktkvalitet för att säkerställa överensstämmelse med standarder.
Identifiera, rapportera och reparera utrustningsskador och tekniska fel samt kommunicera med fältrepresentanter och tillverkare för att erhålla reparations- eller reservdelar.
Sköta och använda lödningsverktyg och lödjärn som levererar höga temperaturer för att smälta lödmetall och foga samman elektroniska komponenter.
Utrustning som kombinerar mekaniska och optiska egenskaper, t.ex. precisionsspegelfästen som används vid tillverkning av lasrar, optiska fästanordningar som används vid tillverkning av kameror samt optiska bordsytor för experiment och teknik inom optik.
Korrigera och justera tillförlitligheten hos optiska instrument, t.ex. fotometrar, polarimetrar och spektrometrar, genom att mäta resultat och jämföra dem med data i en referensapparat eller en uppsättning standardiserade resultat. Detta görs med regelbundna intervall som fastställs av tillverkaren.
Mikroelektronik är en underdisciplin inom elektronik och rör studier, design och tillverkning av små elektroniska komponenter som mikrochips.
Fast programvara är ett program med skrivskyddat minne (ROM) och en uppsättning instruktioner som är permanent inskriven i en maskinvara. Fast programvara används i elektroniska system som datorer, mobiltelefoner och digitala kameror.
Typer av sensorer som används i digitala kameror, t.ex. kaskadkopplade enheter och komplementära metalloxidhalvledarsensorer.
Mikrooptoelektromekanik kombinerar mikroelektronik, mikrooptik och mikromekanik vid utvecklingen av MEM-enheter med optiska element, som optiska växlar, optiska korskopplingar och mikrobolometrar.
Mönsterkort är centrala komponenter för nästan all elektronisk utrustning. De består av tunna plattor eller substrat där elektroniska komponenter, till exempel mikrochips, placeras. De elektroniska komponenterna är elektriskt anslutna genom konduktiva spår och klossar.
Sensorer är givare som kan upptäcka eller uppfatta egenskaper i sin omgivning. De upptäcker förändringar i apparaturen eller miljön och ger en motsvarande optisk eller elektrisk signal. Sensorer är vanligtvis indelade i sex klasser, dvs. mekaniska, elektroniska, termiska, magnetiska, elektrokemiska och optiska sensorer.
Diagnostisera och upptäcka funktionsfel i optiska system, t.ex. lasrar, mikroskop och oscilloskop. Avlägsna, byta ut eller reparera dessa system eller systemkomponenter när så är nödvändigt. Utföra förebyggande underhåll av utrustning, t.ex. lagra utrustning i rena, dammfria och icke-fuktiga utrymmen.
Använda program för datorstödd tillverkning (CAM) för att styra maskiner och verktygsmaskiner för skapande, förändring, analys eller optimering som en del av tillverkningsprocesser för arbetsstycken.
Programvara för att utföra analysuppgifter för datorstödd konstruktion, såsom finit elementanalys och datorbaserad flödesdynamik.
Datorprocessorer i mikroskala som integrerar centralprocessorn på ett enda chip.
Hjälpa till att integrera nya system, produkter, metoder och komponenter i produktion. Se till att arbetstagarna får lämplig utbildning och följer de nya kraven.
Sammanställa tekniska kundrapporter som är begripliga för människor utan teknisk bakgrund.
Programvara för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.
Kontrollera optiska material för tecken på skador, t.ex. repor, innan materialet används.
Använda elektroniska, mekaniska, elektriska eller optiska precisionsverktyg som borrar, slipar, klingor och malningsmaskiner för att förbättra precisionen vid bearbetning av produkter.
Optiska anordningar med en storlek på 1 millimeter eller mindre, såsom mikrolinser och mikrospeglar.
Förklara tekniska detaljer för icke-tekniska kunder, intressenter eller andra berörda parter på ett tydligt och kortfattat sätt.
De olika elektromagnetiska våglängderna eller frekvenser som befinner sig inom det elektromagnetiska spektrumet. Våglängder är indelade i olika kategorier beroende på dess våglängd och energinivå, med början från radiovåglängder med en lång våglängd och låg energinivå, till mikrovågor, infrarött ljus, synligt ljus, ultraviolett ljus, röntgenstrålar och slutligen gammastrålar med kort våglängd och hög energinivå.
Dokumentera hur arbetet framskrider, inklusive tid, defekter, funktionsfel osv.
Programmera permanent programvara med ett skrivskyddat minne (ROM) på en maskinvaruenhet, t.ex. en integrerad krets.
Sköta maskiner som används för tillverkning av små system eller komponenter med hög precision.
Halvledare är viktiga komponenter i elektroniska kretsar och innehåller både isolatorer, t.ex. glas, och ledare som t.ex. koppar. De flesta halvledare är kristaller av kisel eller germanium. Genom att införa andra element i kristallen genom dopning övergår kristallerna till halvledare. Beroende på mängden elektroner som skapas genom dopningen övergår kristallerna till halvledare av N-typ eller halvledare av P-typ.
Produkter med en storlek mindre än 1 mm som kan omvandla en icke-elektrisk signal, t.ex. temperatur, till en elektrisk signal. På grund av sin storlek erbjuder mikrosensorer bättre noggrannhet, intervall och känslighet jämfört med större sensorer.
Produkter som kan alstra ljus genom optisk förstärkning av stimulerad elektromagnetisk strålning såsom gaslasrar, solid state-lasrar, fiber-, foton- och halvledarlasrar. Den rumsliga och tidsmässiga enhetligheten av lasrar möjliggör ljuskoncentration på en plats såsom i laserpekare, samt ljusets koncentration i tiden så att ljus kan produceras på mycket kortare tid än annat ljus och även kan avge en enda ljusfärg.