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一、锗的生产流程
1、关于锗的生产流程是首先将锗的富集物用浓盐酸氯化,制取四氯化锗,再用盐酸溶剂萃取法除去主要的杂质砷,然后经石英塔两次精馏提纯,再经高纯盐酸洗涤,可得到高纯四氯化锗,用高纯水使四氯化锗水解,得到高纯二氧化锗。
2、一些杂质会进入水解母液,所以水解过程也是提纯过程。纯二氧化锗经烘干煅烧,在还原炉的石英管内用氢气于650-680℃还原得到金属锗。
二、高锟发明光纤始末
1、高锟,1950年12月11日出生于重庆市,是中国的光学工程师,于1988年发明了特制的光纤激光器,这项发明为现代光通信产业带来了革命性的改变。以下是高锟发明光纤的始末:
2、1974年,高锟在北京电机学院(现为北京交通大学)读书期间,研究导致信息丢失的问题,即光通过光导纤维时的信号衰减问题。他意识到,这个问题可能被解决,因为光具有高频率和高速度,它可以在纤维中反射而不被吸收。因此,这启发了他的光纤研究。
3、在筹备加入全国电信工程研究所之后,高锟决定将他的想法用实验验证。他通过自己的努力和探索,最终发现了如何制造出高透光率的光纤,这是一项开创性的成就,因为在那个时代,人们一直认为光在长距离传输中是不可行的。他通过使用高纯度石英玻璃作为光纤的材料,并采用先进的拉引技术,将光纤引入到了实际操作的领域中。
4、1988年,高锟发明了特制的光纤激光器,该激光器可以在高质量的材料表面上制造出非常精细的细节。随着光通信技术的发展,高锟的研究对于现代通信产业的发展产生了重要影响。他所发明的光纤技术使得信息传输速度大大提高,使人们能够更快速、准确地传输和共享信息。
5、总之,高锟的光纤技术是一项重大的发明,在通信、医疗、科学等各个领域产生了深远的影响。他的努力和成就为未来的科技进步指明了方向,也证明了人类的无限智慧和探索精神。
三、光缆是哪一年出来的
光缆(opticalfibercable)是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的,它是利用置于包覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件。光缆主要是由光导纤维(细如头发的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮构成,
四、光纤是如何制造的为何能用于通信
光纤通信的原理是:光在光纤内壁经过多次反射,达到传送信息的目的光纤即为光导纤维的简称。光纤通信是以光波作为信息载体,以光纤作为传输媒介的一种通信方式。从原理上看,构成光纤通信的基本物质要素是光纤、光源和光检测器。光纤除了按制造工艺、材料组成以及光学特性进行分类外,在应用中,光纤常按用途进行分类,可分为通信用光纤和传感用光纤。传输介质光纤又分为通用与专用两种,而功能器件光纤则指用于完成光波的放大、整形、分频、倍频、调制以及光振荡等功能的光纤,并常以某种功能器件的形式出现。
五、光纤有几个国家能生产出来
1、光纤是一种用于传输光信号的高速通信线路,目前有多个国家具备光纤的生产能力。
2、其中包括中国、美国、日本、德国、韩国等国家。
3、这些国家在光纤技术方面都有着较为先进的研发和生产能力。
4、中国是全球最大的光纤生产国之一,拥有世界上最大的光纤生产厂家。
5、中国的光纤产量和质量在全球市场上具有竞争力。
6、美国也是光纤生产的重要国家之一,拥有多家知名的光纤制造企业。
7、美国的光纤技术在全球范围内处于领先地位。
8、日本、德国和韩国等国家也在光纤领域有着较为突出的技术实力和生产能力。
9、随着科技的不断发展,越来越多的国家正在加大对光纤技术的研发和生产投入,未来光纤的生产国家可能会进一步增加。
10、总之,光纤是多个国家能够生产的高科技产品,不仅仅局限于某个特定的国家。
六、光纤通信的发展历史
光纤通信的发展极其迅速,至1991年底,全球已敷设光缆563万千米,到1995年已超过1100万千米。光纤通信在单位时间内能传输的信息量大。一对单模光纤可同时开通35000个电话,而且它还在飞速发展。光纤通信的建设费用正随着使用数量的增大而降低,同时它具有体积小,重量轻,使用金属少,抗电磁干扰、抗辐射性强,保密性好,频带宽,抗干扰性好,防窃听、价格便宜等优点。
1973年,世界光纤通信尚未实用。邮电部武汉邮电科学研究院(当时是武汉邮电学院)就开始研究光纤通信。由于武汉邮电科学研究院采用了石英光纤、半导体激光器和编码制式通信机正确的技术路线,使中国在发展光纤通信技术上少走了不少弯路,从而使中国光纤通信在高新技术中与发达国家有较小的差距。
中国研究开发光纤通信正处于十年动乱时期,处于封闭状态。国外技术基本无法借鉴,纯属自己摸索,一切都要自己搞,包括光纤、光电子器件和光纤通信系统。就研制光纤来说,原料提纯、熔炼车床、拉丝机,还包括光纤的测试仪表和接续工具也全都要自己开发,困难极大。武汉邮电科学研究院,考虑到保证光纤通信最终能为经济建设所用,开展了全面研究,除研制光纤外,还开展光电子器件和光纤通信系统的研制,使中国至今具有了完整的光纤通信产业。
1978年改革开放后,光纤通信的研发工作大大加快。上海、北京、武汉和桂林都研制出光纤通信试验系统。1982年邮电部重点科研工程“八二工程”在武汉开通。该工程被称为实用化工程,要求一切是商用产品而不是试验品,要符合国际CCITT标准,要由设计院设计、工人施工,而不是科技人员施工。从此中国的光纤通信进入实用阶段。
在20世纪80年代中期,数字光纤通信的速率已达到144Mb/s,可传送1980路电话,超过同轴电缆载波。于是,光纤通信作为主流被大量采用,在传输干线上全面取代电缆。经过国家“六五”、“七五”、“八五”和“九五”计划,中国已建成“八纵八横”干线网,连通全国各省区市。中国已敷设光缆总长约250万公里。光纤通信已成为中国通信的主要手段。在国家科技部、计委、经委的安排下,1999年中国生产的8×2.5Gb/sWDM系统首次在青岛至大连开通,随之沈阳至大连的32×2.5Gb/sWDM光纤通信系统开通。2005年3.2Tbps超大容量的光纤通信系统在上海至杭州开通,是至今世界容量最大的实用线路。
中国已建立了一定规模的光纤通信产业。中国生产的光纤光缆、半导体光电子器件和光纤通信系统能供国内建设,并有少量出口。
有人认为,中国光纤通信主要干线已经建成,光纤通信容量达到Tbps,几乎用不完,再则2000年的IT泡沫,使光纤的价格低到每公里100元,几乎无利可图。因此不要发展光纤通信技术了。
但光纤本身制造属性决定,光纤仍然有较大的发展空间:新光纤研制,光子晶体。
实际上,特别是中国,省内农村有许多空白需要建设;3G移动通信网的建设也需要光纤网来支持;随着宽带业务的发展、网络需要扩容等,光纤通信仍有巨大的市场。每年光纤通信设备和光缆的销售量是上升的。
七、光纤的三种制造方法是什么
光纤制造方法主要有:管内CVD(化学汽相沉积)法,棒内CVD法,PCVD(等离子体化学汽相沉积)法和VAD(轴向汽相沉积)法。
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