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[法學(xué)]緒論第一部分-資料下載頁

2025-01-21 20:35本頁面
  

【正文】 諾貝爾物理學(xué)獎授予英國華裔科學(xué)家高錕以及美國科學(xué)家威拉德 博伊爾和喬治 史密斯 。瑞典皇家科學(xué)院說 , 高錕在 “ 有關(guān)光在纖維中的傳輸以用于光學(xué)通信方面 ” 取得了突破性成就 , 他將獲得物理學(xué)獎一半的獎金 , 共 500萬瑞典克朗 ( 約合 70萬美元 ) ;博伊爾和史密斯發(fā)明了半導(dǎo)體成像器件 —— 電荷耦合器件 ( CCD) 圖像傳感器 , 將分享物理學(xué)獎另一半獎金 。 ? 在高輥理論的指導(dǎo)下 , 美國康寧公司馬勒博士等三人的研究小組 , 終于在 1970年 8月首次研制成功損耗為 20dB/ km( 光波沿光纖傳輸 1km后 , 光能損耗為原來的 1% ) 的石英光纖 。 ? 光纖直徑很小 , 只有人的頭發(fā)絲那么細 , 并且柔軟可撓 。 它的出現(xiàn) , 既克服了地下透鏡波導(dǎo)或反射鏡波導(dǎo)存在的問題 , 又能防止大氣對光波的干擾 , 是一種理想的傳輸介質(zhì) 。 1970 年 , 美國康寧公司研制成功損耗為20dB/km的石英光纖 1974年 , 貝爾實驗室發(fā)明了制造低損耗光纖的方法 , 稱作改進的化學(xué)汽相沉積法 ( MCVD) 。 光纖損耗下降到 1dB/ km。 1976年 , 日本電話電報公司研制出更低損耗光纖 , 損耗下降到 。 1979年 , 日本電報電話公司研制出 石英光纖 ( ?m) , 就在光纖損耗獲得巨大突破的同一年 , 美國貝爾實驗室研制成功 室溫下連續(xù)振蕩的半導(dǎo)體激光器 。 與氣體激光器相比 , 半導(dǎo)體激光器體積小 , 耗電少 , 又能直接用電流調(diào)制 , 使用方便 , 這就為光纖通信技術(shù)的發(fā)展創(chuàng)造了更為有利的條件 。 1970年 , 美國貝爾實驗室研制成功室溫下連續(xù)振蕩的半導(dǎo)體激光器 ( LD) 半導(dǎo)體 LD室溫下連續(xù)振蕩是光源研究的重大突破 室溫下連續(xù)振蕩半導(dǎo)體激光器初期的壽命很短 , 有的幾小時 , 其至幾秒鐘就損壞了 , 即使如此 , 它仍為半導(dǎo)體激光器的發(fā)展奠定了基礎(chǔ) 。 1977年 , 貝爾實驗室研制成功室溫下外推壽命為 l00萬小時的 GaAlAs半導(dǎo)體激光器 。 至此 , 可以說推進光纖通信實用的兩大障礙都得到了滿意的解決 。 此后 , 各種光纖通信系統(tǒng)猶如雨后春筍般地發(fā)展起來 。 1976年 , 美國在亞待蘭大成功地進行了速率為 Mbit/s的光纖通信系統(tǒng)試驗;日本電報電話公司開始了64km、 32Mbit/s突變折射率光纖系統(tǒng)的室內(nèi)試驗 , 并研制成功 ?m波長的 InGaAsP半導(dǎo)體激光器 。 光纖通信系統(tǒng) 1979年 , 美國電報電話公司和日本電報電話公司研制成功 ?m連續(xù)振蕩半導(dǎo)體激光器;同時進行了 ?m長波長光纖通信系統(tǒng)的試驗 。 1980年 , 美國標(biāo)準(zhǔn)化 FT3( 碼速為 )光纖通信系統(tǒng)投入商用;日本 400Mbit/s單模光纖通信系統(tǒng)現(xiàn)場試驗 。 1982年以后 , 光纖技術(shù)發(fā)展很快 , 促進了光纖的應(yīng)用和光纖產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展 。 現(xiàn)在光纖成本從 1980年的 3美元 /米降為 /米以下 , 而光纖產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值卻翻了幾番 。 光纖通信系統(tǒng) 我國光纖通信技術(shù)發(fā)展的重大事件 1974年: 開始 MCVD法熔煉光纖的研究 。 1975年: GaAs雙異質(zhì)結(jié)半導(dǎo)體激光器實現(xiàn)室溫下連續(xù)振蕩 。 1976年: 拉制出第一根通信用石英多模光纖 , 在 ?m波長處 , 損耗小于 20dB/km。 1978年: 在全國科學(xué)大會上 , 展出了 PCM24路信號和彩色電視信號的光纖傳輸試驗 。 1979年: 8Mbit/s、 57km光纜中繼線路現(xiàn)場試驗 。 1981年: 研制出 InGaAsP/InP雙異質(zhì)結(jié)激光器 、 發(fā)光二極管和 InGaAsPIN FET光電二極管接收組件 。 1982年: 系統(tǒng)在武漢市電信局開通 。 1983年: 34Mbit/s長波長 ?m、 統(tǒng)在武漢開通 。 1984年: 長波長石英單模光纖的研究有較大突破 , ?m 波長損耗為 , ?m 時損耗為 。 我國光纖通信技術(shù)發(fā)展的重大事件 現(xiàn)在 , 我國已基本形成了光纖通信產(chǎn)業(yè) , 可滿足國內(nèi)市場的需要 。 我國已進入光纖通信大發(fā)展的新時期 。 我國光纖通信技術(shù)發(fā)展的重大事件 1986年: 140Mbit/s、 400Mbit/s和 560Mbit/s光纖數(shù)字通信系統(tǒng)進行了實驗室聯(lián)試。 1990年: 第一條國產(chǎn)光纜水線過長江。 1991年: 寧 — 漢光纜通信工程通過國家驗收,這是我國策一條 140Mbit/s長途光纜干線。 2022年: 通,是至今世界容量最大的實用線路。 1970年: 荷蘭科學(xué)家 L. J. Poldervaart教授首先提出 。 1979年: 錢學(xué)森定義光子學(xué)為 “ 以光子作為信息或能量載體的一門科學(xué) ” , 并提出我國應(yīng)大力發(fā)展光子技術(shù)和光子產(chǎn)業(yè) 。 光子學(xué)( Photonics) 概念 5. 光電子學(xué)與光電子器件 人們認為21世紀(jì)是 “ 光子學(xué) ” 世紀(jì) , 當(dāng)然電子學(xué)并未發(fā)展到盡頭 , 還有很大的發(fā)展空間 , 目前是光子學(xué)與電子學(xué)密切結(jié)合的階段 。 5. 光電子學(xué)與光電子器件 光電子學(xué): 研究作為信息載體和能量載體的光子的產(chǎn)生 ﹑控制 ﹑ 探測及其應(yīng)用的技術(shù)科學(xué) , 是近代科學(xué)技術(shù)發(fā)展的帶頭科學(xué)之一 , 是集光子學(xué)與電子技術(shù)優(yōu)點巧妙結(jié)合在一起的新技術(shù) 。 光電子器件: 建立在光電子學(xué)基礎(chǔ)上的器件 。 光電器件: 利用光電效應(yīng)把光信息 ( 光能 ) 轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦畔?( 電能 ) 的各種器件 。 電光器件: 電信息 ( 電能 ) 直接轉(zhuǎn)變?yōu)楣庑畔?( 光能 )器件 。 5. 光電子學(xué)與光電子器件 一門科學(xué): 光電子學(xué)是涉及學(xué)科面寬 、 技術(shù)密集程度高的一門技術(shù)科學(xué) , 它的發(fā)展水平代表著一個國家科學(xué)技術(shù)發(fā)展的水平和綜合實力 。 物理學(xué): 激光物理、量子光學(xué)、激光等離子體物理 化 學(xué): 激光化學(xué)、分子束激光光譜等 生物學(xué): 生物化學(xué)、激光生物學(xué)以及激光醫(yī)學(xué)等。 5. 光電子學(xué)與光電子器件 一門技術(shù): 與機械 、 化工 、 材料 、 能源 、 計量 、 環(huán)保以致于軍事領(lǐng)域都有十分密切的聯(lián)系 。 5. 光電子學(xué)與光電子器件 本課程涉及與信息技術(shù)的聯(lián)系 , 如光通信 、 光計算機 、 光傳感 、 光存儲 、 激光印刷 , 激光顯示等 。 光子學(xué)已成為這些相關(guān)學(xué)科應(yīng)用技術(shù)的共同基礎(chǔ) 。
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