主演:唐科}
導(dǎo)演:
類型:地區(qū):國(guó)外年份:
時(shí)間:2024-08-28 08:08:38
www.xaxmanta簡(jiǎn)介:3/22/2020,光纖在線訊,3/22/2020,50年前,康寧發(fā)明了低損耗光纖,開(kāi)創(chuàng)了光纖通信的時(shí)代。3月號(hào)的OSAOptics&Photonics雜志刊載了美國(guó)作家JeffHecht關(guān)于3/22/2020,光纖在線訊,3/22/2020,50年前,康寧發(fā)明了低損耗光纖,開(kāi)創(chuàng)了光纖通信的時(shí)代。3月號(hào)的OSAOptics&Photonics雜志刊載了美國(guó)作家JeffHecht關(guān)于當(dāng)年康寧發(fā)明光纖的故事,簡(jiǎn)單整理出來(lái),以紀(jì)念這個(gè)了不起的科技進(jìn)步?! ≡诟咤K先生那篇?jiǎng)潟r(shí)代的論文發(fā)表后,年近退休的康寧公司科學(xué)家WilliamShaver在去英國(guó)郵電研究所出差的時(shí)候了解到這一技術(shù)概念。他在康寧從事過(guò)Pyrex玻璃餐具研發(fā),也從事過(guò)Palomar望遠(yuǎn)鏡200英寸鏡面等的研究,一直在琢磨為康寧找到玻璃應(yīng)用的新方向。當(dāng)時(shí)康寧已經(jīng)有損耗大約每米幾個(gè)dB醫(yī)療和軍用光纖產(chǎn)品,但是通信光纖需要的是20dB/Km,這里面有巨大的差距。得到這一新的研究設(shè)想后,康寧的研發(fā)總監(jiān)BillArmistead把這個(gè)任務(wù)交給RobertMaurer的基礎(chǔ)物理研究小組。Maurer1952年加入康寧,他畢業(yè)于MIT,是一位低溫物理方面的博士,公認(rèn)的玻璃專家,在關(guān)于玻璃本質(zhì)的研究上有很深造詣?! ‘?dāng)時(shí),光纖研制有兩個(gè)出發(fā)點(diǎn):第一,現(xiàn)有光學(xué)玻璃再提純化;第二,采用具有高熔點(diǎn),低折射率特性超純的熔融石英(Silica),再通過(guò)摻雜形成高折射率纖芯。可以制作玻璃的原材料有許多種,最自然的出發(fā)點(diǎn)自然是對(duì)現(xiàn)有的玻璃進(jìn)行提純。Maurer卻選擇了從石英出發(fā),但是他當(dāng)時(shí)并不知道這一定會(huì)成功。他只是想走一條與眾不同的路?! aurer這樣做也有歷史原因??祵帍?930年帶開(kāi)始開(kāi)發(fā)高硼硅玻璃,并將其用于Pryex餐具玻璃等產(chǎn)品內(nèi)。也在那個(gè)時(shí)代,一位叫做J.FranklinHyde的年輕化學(xué)家在康寧開(kāi)發(fā)出了基于四氯化硅制造純凈石英的工藝。從1950年代開(kāi)始,康寧將摻雜鈦元素的石英工藝用于陶瓷玻璃餐具和其他軍用用途中?! aurer找到了FrankZimar博士和他一起進(jìn)行研發(fā)。Zimar博士1945年加入康寧,他是一位試驗(yàn)化學(xué)家。他開(kāi)發(fā)的可以工作到2000攝氏度的爐子對(duì)于熔點(diǎn)在1650攝氏度的石英研究非常有用。Maurer和Zimer基于鈦摻雜的纖芯和純石英外套工藝開(kāi)發(fā)了第一根單模光纖,驗(yàn)證了石英光纖的工藝可行性?! ?967年,一位暑期實(shí)習(xí)生CliftonFonstad的參與,給出了更多令人鼓舞的結(jié)果,也讓Amistead決定擴(kuò)大研究規(guī)模。PeterSchultz和DonaldKeck在這個(gè)時(shí)候得以加入這個(gè)工作。Schultz博士畢業(yè)于Rutgers大學(xué),主要從事不透明玻璃材料研究,1967年加入康寧。Keck博士畢業(yè)于密西根州立大學(xué),主要研究波傳輸理論,1968年加入康寧?! chultz和Keck發(fā)現(xiàn)原有的鈦摻雜工藝有許多問(wèn)題,做出的光纖要不損耗高,要不太脆。他們改用從套管內(nèi)部沉積鈦摻雜石英再崩塌收縮的辦法來(lái)制作纖芯,經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),1969年夏天,他們研發(fā)出合適的爐子。也是在這個(gè)時(shí)候,光纖125微米外徑的標(biāo)準(zhǔn)得以確定。1970年初,康寧開(kāi)始決定對(duì)他們的光纖工藝申請(qǐng)專利。5月11日,康寧申請(qǐng)兩項(xiàng)光纖基本工藝的專利。第一,Maurer和Schultz的“熔融石英光波導(dǎo)”;第二,Keck和Schulta的IVD制作光纖工藝。 1970年7月22日,Keck和Zimar從六根鈦摻雜預(yù)制棒拉出光纖。8月7日完成熱處理。29米的光纖實(shí)現(xiàn)17dB/km的損耗指標(biāo),8月21日實(shí)現(xiàn)210米光纖的熱處理,測(cè)量損耗16.9dB/Km,兒童睡前故事!標(biāo)志著低損耗光纖的正式誕生?! ?970年9月底,Maurer在英國(guó)IEE主板的通信會(huì)議上透露了16dB/Km這一指標(biāo)。同年11月15日的應(yīng)用物理快報(bào)上,Maurer和Keck發(fā)表了這一結(jié)果。在此前后,他們也與貝爾實(shí)驗(yàn)室的科學(xué)家們通報(bào)了這一成果,并在英國(guó)郵電進(jìn)行了測(cè)試??祵幑饫w的測(cè)試結(jié)果震驚了英國(guó)人,他們?cè)噲D采取間諜手段分析這種光纖的成分,卻無(wú)功而返?! ♀亾诫s纖芯光纖的發(fā)明是一個(gè)劃時(shí)代的成就,但是這種光纖的強(qiáng)度卻不夠。與此同時(shí),貝爾實(shí)驗(yàn)室最初的光纖通信系統(tǒng)更加看重多模光纖,而不是康寧最初制作的單模光纖。Zimar的老板,JohnFrazer要求他們?nèi)ラ_(kāi)發(fā)一種新的摻雜工藝,鍺摻雜的OVD工藝應(yīng)運(yùn)而生。二氧化鍺在IVD工藝中會(huì)被揮發(fā),因此需要一種新沉積工藝。1972年6月,Zimar,Schultz和Keck的團(tuán)隊(duì)成功開(kāi)發(fā)出基于OVD工藝的鍺摻雜光纖,在800到850nm下實(shí)現(xiàn)了4dB/Km的損耗指標(biāo)。在Maurer,KeckheSchultzde的一篇文章“決定玻璃光波導(dǎo)損耗下限的最終因素”中,他們指出氫氧基正是這一最終因素。 1978年,NTT實(shí)現(xiàn)了1550nm下0.2dB/Km的損耗指標(biāo)。人類進(jìn)入了全新的光纖通信時(shí)代。讓我們記住在光纖發(fā)明中那些做出杰出貢獻(xiàn)的科學(xué)家的名字吧。康寧發(fā)明低損耗光纖的故事詳情
《www.xaxmanta》是一部?jī)?yōu)質(zhì)的法國(guó) 的動(dòng)作 劇情 影視作品,3/22/2020,光纖在線訊,3/22/2020,50年前,康寧發(fā)明了低損耗光纖,開(kāi)創(chuàng)了光纖通信的時(shí)代。3月號(hào)的OSAOptics&Photonics雜志刊載了美國(guó)作家JeffHecht關(guān)于當(dāng)年康寧發(fā)明光纖的故事,簡(jiǎn)單整理出來(lái),以紀(jì)念這個(gè)了不起的科技進(jìn)步?! ≡诟咤K先生那篇?jiǎng)潟r(shí)代的論文發(fā)表后,年近退休的康寧公司科學(xué)家WilliamShaver在去英《www.xaxmanta》是一部?jī)?yōu)質(zhì)的法國(guó) 的動(dòng)作 劇情 影視作品,3/22/2020,光纖在線訊,3/22/2020,50年前,康寧發(fā)明了低損耗光纖,開(kāi)創(chuàng)了光纖通信的時(shí)代。3月號(hào)的OSAOptics&Photonics雜志刊載了美國(guó)作家JeffHecht關(guān)于當(dāng)年康寧發(fā)明光纖的故事,簡(jiǎn)單整理出來(lái),以紀(jì)念這個(gè)了不起的科技進(jìn)步?! ≡诟咤K先生那篇?jiǎng)潟r(shí)代的論文發(fā)表后,年近退休的康寧公司科學(xué)家WilliamShaver在去英國(guó)郵電研究所出差的時(shí)候了解到這一技術(shù)概念。他在康寧從事過(guò)Pyrex玻璃餐具研發(fā),也從事過(guò)Palomar望遠(yuǎn)鏡200英寸鏡面等的研究,一直在琢磨為康寧找到玻璃應(yīng)用的新方向。當(dāng)時(shí)康寧已經(jīng)有損耗大約每米幾個(gè)dB醫(yī)療和軍用光纖產(chǎn)品,但是通信光纖需要的是20dB/Km,這里面有巨大的差距。得到這一新的研究設(shè)想后,康寧的研發(fā)總監(jiān)BillArmistead把這個(gè)任務(wù)交給RobertMaurer的基礎(chǔ)物理研究小組。Maurer1952年加入康寧,他畢業(yè)于MIT,是一位低溫物理方面的博士,公認(rèn)的玻璃專家,在關(guān)于玻璃本質(zhì)的研究上有很深造詣?! ‘?dāng)時(shí),光纖研制有兩個(gè)出發(fā)點(diǎn):第一,現(xiàn)有光學(xué)玻璃再提純化;第二,采用具有高熔點(diǎn),低折射率特性超純的熔融石英(Silica),再通過(guò)摻雜形成高折射率纖芯??梢灾谱鞑AУ脑牧嫌性S多種,最自然的出發(fā)點(diǎn)自然是對(duì)現(xiàn)有的玻璃進(jìn)行提純。Maurer卻選擇了從石英出發(fā),但是他當(dāng)時(shí)并不知道這一定會(huì)成功。他只是想走一條與眾不同的路。 Maurer這樣做也有歷史原因??祵帍?930年帶開(kāi)始開(kāi)發(fā)高硼硅玻璃,并將其用于Pryex餐具玻璃等產(chǎn)品內(nèi)。也在那個(gè)時(shí)代,一位叫做J.FranklinHyde的年輕化學(xué)家在康寧開(kāi)發(fā)出了基于四氯化硅制造純凈石英的工藝。從1950年代開(kāi)始,康寧將摻雜鈦元素的石英工藝用于陶瓷玻璃餐具和其他軍用用途中?! aurer找到了FrankZimar博士和他一起進(jìn)行研發(fā)。Zimar博士1945年加入康寧,他是一位試驗(yàn)化學(xué)家。他開(kāi)發(fā)的可以工作到2000攝氏度的爐子對(duì)于熔點(diǎn)在1650攝氏度的石英研究非常有用。Maurer和Zimer基于鈦摻雜的纖芯和純石英外套工藝開(kāi)發(fā)了第一根單模光纖,驗(yàn)證了石英光纖的工藝可行性。 1967年,一位暑期實(shí)習(xí)生CliftonFonstad的參與,給出了更多令人鼓舞的結(jié)果,也讓Amistead決定擴(kuò)大研究規(guī)模。PeterSchultz和DonaldKeck在這個(gè)時(shí)候得以加入這個(gè)工作。Schultz博士畢業(yè)于Rutgers大學(xué),主要從事不透明玻璃材料研究,1967年加入康寧。Keck博士畢業(yè)于密西根州立大學(xué),主要研究波傳輸理論,1968年加入康寧?! chultz和Keck發(fā)現(xiàn)原有的鈦摻雜工藝有許多問(wèn)題,做出的光纖要不損耗高,要不太脆。他們改用從套管內(nèi)部沉積鈦摻雜石英再崩塌收縮的辦法來(lái)制作纖芯,經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),1969年夏天,他們研發(fā)出合適的爐子。也是在這個(gè)時(shí)候,光纖125微米外徑的標(biāo)準(zhǔn)得以確定。1970年初,康寧開(kāi)始決定對(duì)他們的光纖工藝申請(qǐng)專利。5月11日,康寧申請(qǐng)兩項(xiàng)光纖基本工藝的專利。第一,Maurer和Schultz的“熔融石英光波導(dǎo)”;第二,Keck和Schulta的IVD制作光纖工藝。 1970年7月22日,Keck和Zimar從六根鈦摻雜預(yù)制棒拉出光纖。8月7日完成熱處理。29米的光纖實(shí)現(xiàn)17dB/km的損耗指標(biāo),8月21日實(shí)現(xiàn)210米光纖的熱處理,測(cè)量損耗16.9dB/Km,兒童睡前故事!標(biāo)志著低損耗光纖的正式誕生?! ?970年9月底,Maurer在英國(guó)IEE主板的通信會(huì)議上透露了16dB/Km這一指標(biāo)。同年11月15日的應(yīng)用物理快報(bào)上,Maurer和Keck發(fā)表了這一結(jié)果。在此前后,他們也與貝爾實(shí)驗(yàn)室的科學(xué)家們通報(bào)了這一成果,并在英國(guó)郵電進(jìn)行了測(cè)試。康寧光纖的測(cè)試結(jié)果震驚了英國(guó)人,他們?cè)噲D采取間諜手段分析這種光纖的成分,卻無(wú)功而返?! ♀亾诫s纖芯光纖的發(fā)明是一個(gè)劃時(shí)代的成就,但是這種光纖的強(qiáng)度卻不夠。與此同時(shí),貝爾實(shí)驗(yàn)室最初的光纖通信系統(tǒng)更加看重多模光纖,而不是康寧最初制作的單模光纖。Zimar的老板,JohnFrazer要求他們?nèi)ラ_(kāi)發(fā)一種新的摻雜工藝,鍺摻雜的OVD工藝應(yīng)運(yùn)而生。二氧化鍺在IVD工藝中會(huì)被揮發(fā),因此需要一種新沉積工藝。1972年6月,Zimar,Schultz和Keck的團(tuán)隊(duì)成功開(kāi)發(fā)出基于OVD工藝的鍺摻雜光纖,在800到850nm下實(shí)現(xiàn)了4dB/Km的損耗指標(biāo)。在Maurer,KeckheSchultzde的一篇文章“決定玻璃光波導(dǎo)損耗下限的最終因素”中,他們指出氫氧基正是這一最終因素?! ?978年,NTT實(shí)現(xiàn)了1550nm下0.2dB/Km的損耗指標(biāo)。人類進(jìn)入了全新的光纖通信時(shí)代。讓我們記住在光纖發(fā)明中那些做出杰出貢獻(xiàn)的科學(xué)家的名字吧??祵幇l(fā)明低損耗光纖的故事詳情
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布瑞金·梅耶,詹妮弗·洛芙·休伊特,斯蒂芬·托布羅斯基,比爾·默瑞,埃文·阿諾德,馬克·克里斯托弗·勞倫斯,凡妮莎·克里斯泰勒,達(dá)門(mén)·J·克拉爾,達(dá)門(mén)·J·克拉爾,伊芙·布倫特,邁克爾·蒙克斯,梅爾·羅德里格斯,朱麗葉·戈利亞,雷納·特奎拉,弗蘭克·佩恩,喬·奧克曼,Danna Hansen,喬·唐尼,Joseph Hale,尼克·卡農(nóng),艾倫·卡明,大衛(wèi)·艾根伯格,布拉德·加內(nèi)特,吉米·坎摩爾,黛博拉·梅辛,理查德·坎德,黛布拉·喬·拉普,懷亞特史密斯,艾莉森·斯通勒,吉姆·戴維斯
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諏訪部順一,鳥(niǎo)海浩輔,西川貴教,高垣彩陽(yáng),新垣樽助,悠木碧,石田彰,速水獎(jiǎng),小西克幸,中原麻衣
查理·辛,喬恩·克萊爾,康查塔·費(fèi)雷爾,梅蘭妮·林斯基,安加斯·T·瓊斯
任言愷,張雅欽,陳秋實(shí),黃子星,陳斯琪,陳德修,熊梓淇,王藝霏,蔡照
楊爍,古力娜扎,徐正溪,趙櫻子,王東,馬瑞,趙茜,黃宏軒,冷海銘,沈東軍,楊雅歆然,王戈,高泰宇,陳庭妮,高宏亮,蔡子倫,朱璇,于斌,葉琪山,周婷,宮正楠,孟子葉,阿依帕麗,史子逸,胡晴云,嚴(yán)晶
孫怡,鄧倫,吳優(yōu),代超,劉敏濤,潘儀君,吳競(jìng),羅鋼,李智楠,郭虹