Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


HÌNH ẢNH SINH THÁI CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC LỚN
Thư viện miễn phí / Cẩm nang / Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại

Zelinsky Nikolay Dmitrievich. Tiểu sử của một nhà khoa học

Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại

Cẩm nang / Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Zelinsky Nikolay Dmitrievich
Nikolai Dmitrievich Zelinsky
(1861-1953).

Nikolai Dmitrievich Zelinsky sinh ngày 25 tháng Giêng (6 tháng Hai) năm 1861 tại thị trấn Tiraspol, tỉnh Kherson. Cha mẹ của cậu bé mất sớm vì bệnh lao, và Nikolai vẫn ở trong sự chăm sóc của bà ngoại, Maria Petrovna Vasilyeva. Những quan điểm, thị hiếu, cũng như phẩm chất tinh thần đầu tiên của anh được hình thành dưới ảnh hưởng có lợi của người phụ nữ Nga tuyệt vời này.

Trong ba năm, Nikolai học tại trường huyện Tiraspol. Vào mùa xuân năm 1872, ông tốt nghiệp đại học. Cần phải nghĩ đến việc học thêm, nhưng Tiraspol không có phòng tập thể dục riêng. Trong số các cơ sở giáo dục của các thành phố phía Nam, phòng tập thể dục ở Odessa là nổi tiếng. Đây là nơi Nikolai đã đến học. Phòng tập thể dục này là một cơ sở giáo dục đặc quyền, ở đây học sinh được giáo dục phổ thông cần thiết để vào đại học.

Năm 1880, Nikolai tốt nghiệp thể dục và thi vào khoa tự nhiên của Khoa Vật lý và Toán học của Đại học Novorossiysk. Trong tất cả các môn học mà Zelinsky đã học trong năm đầu tiên của mình, anh ấy thích thú nhất là môn hóa học. Lớp học với các học sinh được thực hiện bởi P. G. Melikishvili, trong đó Nikolai đã nhìn thấy người bạn lớn tuổi của mình. Ông cũng giảng về hóa học hữu cơ, chú ý nhiều đến lý thuyết của Butlerov về cấu trúc hóa học.

Zelinsky yêu cầu Melikishvili đưa anh ta vào nhóm nghiên cứu để thực hiện việc tổng hợp một cách độc lập. Ông đã tổng hợp axit alpha-metylamino-beta-hydroxybutyric. Tháng 1884 năm XNUMX, công trình được đăng trên Tạp chí của Hiệp hội Vật lý và Hóa học Nga. Cùng năm, Nikolai nhận bằng tốt nghiệp đại học và được chuyển sang làm việc tại Khoa Hóa học.

Theo truyền thống tồn tại thời bấy giờ, các nhà khoa học trẻ tuổi của Nga được yêu cầu thực tập trong các phòng thí nghiệm tiên tiến của Tây Âu. Zelinsky cũng được cử đến với tư cách là người nhận học bổng của khoa đến Đức. Có tính đến hướng nghiên cứu khoa học tại Đại học Novorossiysk, các phòng thí nghiệm của I. Wislicenus ở Leipzig và W. Meyer ở Göttingen đã được chọn để thực tập, nơi chú ý nhiều đến hóa học hữu cơ lý thuyết.

Meyer đã mời Nikolai tham gia vào công việc tổng hợp các dẫn xuất thiophene. Những nghiên cứu này sau đó đã trở thành một phần của công trình luận án của ông.

Năm 1888, nhà khoa học trẻ trở lại Odessa. Sau khi vượt qua kỳ thi thạc sĩ, ông đã được ghi danh vào trường đại học và bắt đầu giảng dạy một khóa học về hóa học đại cương cho sinh viên của bộ môn toán học của Khoa Vật lý và Toán học. Kể từ năm 1890, ông đã đọc các chương chọn lọc của hóa học hữu cơ cho sinh viên chưa tốt nghiệp. Đồng thời, Zelinsky đang làm rất nhiều công việc khoa học. Trong các hoạt động nghiên cứu, ông liên quan đến những sinh viên có năng lực, những người đã trở thành học trò và trợ lý trung thành của ông. Dưới sự hướng dẫn của N. D. Zelinsky, A. M. Bezredka, A. A. Bychikhin, S. G. Krapivin và các sinh viên khác, những người sau này trở thành những nhà khoa học nổi tiếng, đã thực hiện những công trình đầu tiên của họ.

Zelinsky trong thời gian này tiếp tục nghiên cứu bắt đầu ở Đức. Lần lượt các bài báo của nhà khoa học về các dẫn xuất thiophene được xuất bản. Năm 1889, ông trình bày luận án thạc sĩ của mình "Về vấn đề đồng phân trong loạt thiophene" để bảo vệ. Nó phát triển thêm các khái niệm lý thuyết của hóa học hữu cơ.

Việc bảo vệ luận án thạc sĩ diễn ra vào năm 1889. Và suy nghĩ của Zelinsky đã được định hướng xa hơn. Nhà khoa học quyết định nghiên cứu chi tiết hơn về hiện tượng đồng phân lập thể trên một số dẫn xuất của axit cacboxylic đisunfua mà theo lý thuyết nên cho đồng phân lập thể. Zelinsky thu được các dẫn xuất của axit succinic, glutaric, adipic và pimelic bằng phương pháp này.

Ông kết luận rằng “hiện tượng đồng phân lập thể giữa các hợp chất cacbon nên được công nhận là một sự thật thực sự tồn tại và những nhà khoa học nghi ngờ và thù địch với khả năng tồn tại của các đồng phân giống nhau về cấu trúc. Lý thuyết về cấu trúc đã không lường trước được những trường hợp đồng phân như vậy ... nhưng nó chỉ cần thiết để cung cấp cho ý nghĩa lập thể, như một cái gì đó dường như không thể hiểu được, mang một hình thức mới và rõ ràng, ít nhất không làm xói mòn cơ sở của lý thuyết cấu trúc hóa học, mà ngược lại, phát triển hơn nữa và cải thiện nó. Luận án được bảo vệ xuất sắc vào năm 1891.

Vào mùa hè năm 1891, Zelinsky nhận được một lời mời bất ngờ tham gia vào một chuyến thám hiểm biển sâu để khám phá Biển Đen. Trong chuyến thám hiểm, ông đã lấy các mẫu nặng cân từ các độ sâu khác nhau tại XNUMX điểm khác nhau trên Biển Đen để phân tích nhằm tìm ra nguồn gốc của hydro sunfua ở Biển Đen. Các phân tích của Zelinsky đã cho thấy một cách thuyết phục rằng hydrogen sulfide trong nước biển là sản phẩm của hoạt động sống còn của các vi khuẩn đặc biệt sống dưới đáy biển.

Vào mùa thu năm 1893, Nikolai Dmitrievich bắt đầu làm việc tại Đại học Moscow. Ông đứng đầu Khoa Hóa hữu cơ và đồng thời phụ trách các phòng thí nghiệm phân tích và hữu cơ.

Khả năng sư phạm xuất sắc của Zelinsky đã được thể hiện đầy đủ tại Đại học Tổng hợp Matxcova. Dựa trên các sách giáo khoa hiện có và kinh nghiệm phong phú của bản thân, anh ấy đã tạo ra khóa học ban đầu của mình về hóa học hữu cơ. Zelinsky đọc các bài giảng về chủ đề này một cách đơn giản và rõ ràng, kèm theo đó là việc tạo ra nhiều thí nghiệm thú vị và đa dạng. Họ đã giúp học sinh ghi nhớ tốt hơn và hiểu các tài liệu sâu rộng hơn. Các bài giảng của Zelinsky rất đáng chú ý nhờ cách xây dựng logic và liên kết khéo léo giữa các quan điểm lý thuyết hiện đại với dữ liệu thực nghiệm.

Cùng với hoạt động khoa học và sư phạm lớn tại trường đại học, Zelinsky dành nhiều thời gian cho công tác xã hội bên ngoài trường đại học. Ông tổ chức Khoa Hóa học Hữu cơ tại các Khóa học dành cho Nữ cao hơn ở Moscow mới mở vào năm 1900 và trở thành người lãnh đạo của nó. Vào đầu thế kỷ, theo gợi ý của Bộ Tài chính, Nikolai Dmitrievich đã trang bị Phòng thí nghiệm Trung tâm ở Moscow, từ đó Viện Hóa học và Các chất hóa học có độ tinh khiết cao đã lớn mạnh. Năm 1908, ông tham gia tích cực vào tổ chức của trường đại học nhân dân A. L. Shanyavsky. Gia nhập Hiệp hội Vật lý và Hóa học Nga vào năm 1887, Zelinsky đã đưa ra khoảng một trăm năm mươi báo cáo tại các cuộc họp của nó trong suốt 1924 năm. Năm XNUMX, cho hoạt động sư phạm này, ông đã được trao giải thưởng lớn cho họ. A. M. Butlerova.

Việc tham gia vào các xã hội này đã mang lại cho Zelinsky cơ hội để sống một cuộc sống xã hội đầy máu và đồng thời tiếp tục công việc thực nghiệm và lý thuyết tích cực trong lĩnh vực hóa học hữu cơ, để xác định các cách tổng hợp mới và các mô hình mới.

Zelinsky có một phòng thí nghiệm nhỏ với mười hai nơi làm việc của sinh viên. Chính trong phòng thí nghiệm này, nhà khoa học tiếp tục các nghiên cứu thử nghiệm phát sinh từ các phương pháp tổng hợp mà trước đây ông đã áp dụng trong công việc điều chế các axit béo di bazơ được thay thế và về việc đóng các dị vòng.

Bây giờ ông quyết định cố gắng tiếp cận sự đóng lại của vòng alicyclic và tổng hợp thu được các hydrocacbon có trong dầu. Zelinsky đã giải quyết vấn đề này một cách xuất sắc. Ông đã tổng hợp hơn XNUMX loại xycloalkane khác nhau và nghiên cứu các tính chất và phản ứng đặc trưng của chúng trên các hợp chất riêng lẻ.

Các nghiên cứu sau đó của Zelinsky nhằm xác định tính chất hóa học của hydrocacbon và phát triển các phương pháp tổng hợp để sản xuất chúng. Họ đóng một vai trò đặc biệt trong công việc lâu dài sau đó của nhà khoa học về việc tạo ra các phương pháp lọc dầu và tổng hợp hóa dầu. Zelinsky đặc biệt quan tâm đến các hydrocacbon naphthenic mạch vòng.

Từng người một, xycloalkanes được tổng hợp trong phòng thí nghiệm của Zelinsky. Chuỗi carbon ngày càng có nhiều đường nét kỳ lạ hơn: chu kỳ ba ghi nhớ được theo sau bởi chu kỳ bốn ghi nhớ, năm ghi nhớ và với một số lượng lớn các nguyên tử carbon. Năm 1905, tại một cuộc họp của Khoa Hóa học của Hiệp hội Vật lý và Hóa học Nga, Nikolai Dmitrievich đã báo cáo về việc sản xuất metylcycloheptan, và năm 1906, propylcycloheptan. Một năm nữa trôi qua, nhà khoa học báo cáo sự tổng hợp của một chu kỳ chín ghi nhớ. Hai năm sau, các chu kỳ có kích thước chưa từng có đã thu được - hai mươi bốn mươi nguyên tử cacbon trong vòng.

Công việc tổng hợp các hiđrocacbon mạch vòng và các dẫn xuất của chúng đang đạt được động lực. Zelinsky đặt vấn đề mở rộng phòng thí nghiệm cho ban lãnh đạo của trường đại học. Theo gương người tiền nhiệm V. V. Markovnikov, ông tham gia tích cực vào việc thiết kế và sau đó là xây dựng một tòa nhà mới, kết thúc vào năm 1905.

Trong các sự kiện 1904-1905, Zelinsky đã công khai ủng hộ phong trào cách mạng của thanh niên sinh viên. Khi cảnh sát được cử đến để dập tắt tình trạng bất ổn của sinh viên xông vào giảng đường và tấn công sinh viên, Zelinsky đã bảo vệ sinh viên.

Năm 1911, chính phủ Nga hoàng một lần nữa cố gắng can thiệp vào hoạt động của Đại học Moscow. Để phản đối, Zelinsky, cùng với một nhóm các giáo sư tiến bộ, rời trường đại học và chuyển đến St.Petersburg. Ở St.Petersburg, ông không đạt được học vị giáo sư ở một cơ sở giáo dục đại học. Anh ta buộc phải làm việc trong phòng thí nghiệm được trang bị tối tân của Bộ Tài chính, tước bỏ những nhân viên tận tụy của mình. Tuy nhiên, ngay cả trong điều kiện như vậy, anh ấy vẫn thực hiện được rất nhiều công việc quan trọng.

Kết quả nghiên cứu về xúc tác do Zelinsky thực hiện những năm trước Chiến tranh thế giới thứ nhất đã xứng đáng đề cử ông trong số những nhà khoa học xuất sắc làm việc trong lĩnh vực hóa hữu cơ.

Đóng góp của Zelinsky vào sự phát triển của xúc tác dị thể chủ yếu nằm ở việc ông đã sử dụng các chất xúc tác được phân chia mịn trên các chất mang (amiăng, than) và do đó đã đạt được sự gia tăng đáng kể bề mặt hoạt động của chúng.

Năm 1911, Zelinsky, trong khi nghiên cứu quá trình dehydro hóa của các chu kỳ sáu ghi nhớ, đã phát hiện ra một hiện tượng cực kỳ thú vị - xúc tác không thể đảo ngược. Khi bắt đầu làm việc theo hướng này, Nikolai Dmitrievich gọi hiện tượng được ghi nhận là "rất bí ẩn." Nhưng các nghiên cứu tiếp theo cho thấy tính tổng quát của hiện tượng được mô tả đối với toàn bộ nhóm hợp chất. Do đó, xúc tác dehydro hóa được phát hiện - xúc tác biến đổi hydrocacbon no, dẫn đến sự hình thành các hợp chất không no do loại bỏ hydro, trở thành một phần độc lập của xúc tác hóa học và là cơ sở của toàn bộ ngành công nghiệp lọc dầu.

Phát hiện mới của nhà khoa học - xúc tác hydro hóa là một phản ứng xúc tác của việc cộng hydro vào các hợp chất không bão hòa. Và, cuối cùng, Zelinsky đã trở thành người tiên phong trong lĩnh vực đồng phân hóa xúc tác - quá trình thay đổi cấu trúc của một hợp chất khi có mặt chất xúc tác.

Nghiên cứu nhiều mặt của Zelinsky về xúc tác hữu cơ đã dẫn đến một lĩnh vực khoa học và công nghiệp độc lập - hóa sinh và hóa dầu.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi các công trình của Zelinsky về xúc tác hữu cơ được công bố, nhưng chúng vẫn là một mô hình thí nghiệm và tầm nhìn khoa học. Sự cải tiến của công nghệ thực nghiệm ngày nay khiến cho việc sửa đổi một số điều khoản do Zelinsky đưa ra là cần thiết, tuy nhiên, xúc tác hữu cơ như một hướng khoa học vẫn gắn liền với tên tuổi của một nhà khoa học đáng chú ý.

Zelinsky đang làm việc ở St.Petersburg khi Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra. Đức là nước đầu tiên sử dụng vũ khí hóa học. Khi tội ác này được biết đến, Zelinsky đã phát triển một bộ lọc đặc biệt để bảo vệ con người khỏi các tác nhân chiến tranh hóa học trọng lượng phân tử cao. Bất chấp sự phản đối đáng kể từ chính quyền Nga hoàng và sự thù địch trực tiếp của các quan chức tham nhũng, Zelinsky đã cứu được mạng sống của hàng nghìn binh sĩ Nga với sự trợ giúp của mặt nạ phòng độc bằng than do ông sáng chế.

Năm 1917, Nikolai Dmitrievich có thể trở lại Đại học Moscow. Trong những năm khó khăn của cuộc nội chiến 1918-1919, Zelinsky đã phát triển một phương pháp lấy xăng từ dầu mặt trời và dầu nhiên liệu. Công việc sau đó của Zelinsky liên quan đến việc lấy nhiên liệu và lọc dầu. Đồng thời, ông tiếp tục nghiên cứu của mình, bắt đầu trước đó ở Moscow và St.Petersburg.

Công trình khoa học của Zelinsky rất đa dạng. Ông đã nghiên cứu quá trình phản ứng dưới áp suất, các quá trình trùng hợp, tổng hợp cao su và các quá trình xúc tác để chuyển hóa các hydrocacbon, giải quyết các vấn đề thực tiễn của hóa dầu và kỹ thuật hấp thụ các chất độc dạng khí, và đưa ra kết luận mới về bản chất của các chất protein.

Đóng góp của Zelinsky cho lý thuyết về nguồn gốc của dầu là rất quan trọng. Ông đã chứng minh bằng thực nghiệm rằng các chất hữu cơ có trọng lượng phân tử trung bình hoặc cao ở nhiệt độ tương đối thấp có thể được chuyển đổi thành một hỗn hợp các hydrocacbon khác nhau với sự có mặt của nhôm clorua làm chất xúc tác. Dựa trên điều này, Zelinsky cho rằng dầu được hình thành trong tự nhiên nếu các chất hữu cơ tiếp xúc với đất sét trong một thời gian dài với sự hiện diện của vi sinh vật.

Dựa trên các quy định về xúc tác hữu cơ, Zelinsky đã tiến hành nghiên cứu về protein và đi đến kết luận hợp lý rằng quá trình thủy phân protein trong quá trình tiêu hóa là một quá trình xúc tác. Vì vậy, ông đã có đóng góp xuất sắc trong việc nghiên cứu chất mang của vật chất sống - các chất protein.

Sau Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại, Zelinsky trở thành một trong những giáo sư nổi tiếng nhất tại Đại học Tổng hợp Matxcova. Số lượng sinh viên lắng nghe các bài giảng của Zelinsky không ngừng tăng lên, và các phòng thí nghiệm và phòng nghiên cứu do ông lãnh đạo ngày càng mở rộng. Vì vậy, sau khi Viện Hàn lâm Khoa học chuyển từ Leningrad đến Moscow vào năm 1934, Zelinsky đã có công rất lớn trong việc thành lập Viện Hóa học hữu cơ trong hệ thống của Viện Hàn lâm Khoa học. Ngày nay viện này mang tên ông.

Một ngày làm việc của Zelinsky rất bận rộn. Vào buổi sáng, ông giảng dạy, tổ chức các lớp học trong phòng thí nghiệm với sinh viên, tư vấn cho các kỹ sư nhà máy và công nhân viên của các ban ngành trung ương và chính ủy nhân dân. Vào buổi chiều, Zelinsky có thể được nhìn thấy ở bàn thí nghiệm, tiến hành các thí nghiệm hoặc thảo luận kết quả với các nhân viên.

Những lợi ích của Nikolai Dmitrievich bên ngoài các hoạt động khoa học và xã hội của ông được phân biệt bởi bề rộng và sự đa dạng phi thường của chúng. Ông hiểu sâu sắc và đánh giá cao văn học, âm nhạc, sân khấu. Trên máy tính để bàn của anh ấy, bên cạnh các tạp chí hóa học, là các tập của Leo Tolstoy, Gogol và Dostoyevsky. Các nhà soạn nhạc yêu thích của ông là Beethoven, Tchaikovsky, Rachmaninov. Các nhà khoa học thường có thể được nhìn thấy trong nhà hát, thường xuyên nhất là ở Nhà hát Nghệ thuật Mátxcơva.

Nikolai Dmitrievich đã có thể đánh giá nhanh chóng và chính xác chiều sâu và phẩm giá thực sự của người đối thoại với mình. Với người mình thích, anh ấy thể hiện sự chân thành, thân thiện, thông cảm, sẵn sàng phục vụ và giúp đỡ. Nhưng bất chấp sự thô lỗ, thiếu thận trọng và thiếu chân thành của người đối thoại, Zelinsky, mặc dù anh ta không bao giờ trả lời anh ta một cách gay gắt hoặc xúc phạm, sự kiềm chế và im lặng của anh ta khiến người đối thoại ngay lập tức cảm thấy rằng anh ta được hiểu và đánh giá cao theo “công lao” của anh ta.

Sau khi bắt đầu Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, Zelinsky cùng với một nhóm các nhà khoa học hàng đầu khác được sơ tán đến Bắc Kazakhstan. Năm 1942, Nikolai Dmitrievich đề xuất một phương pháp thu được toluen dựa trên benzen và metan. Vào tháng 1943 năm XNUMX, ông trở lại Moscow và đảm nhận nhiều nhiệm vụ của mình tại trường đại học và Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô.

Dù đã ở độ tuổi đáng kính nhưng nhà khoa học vẫn tiếp tục làm việc tích cực. Nghiên cứu trong lĩnh vực spirocyclanes, hydrocacbon thơm, hóa học axit amin và protein - đây là mối quan tâm khoa học của ông trong những năm này.

Vào mùa thu năm 1952, sức khỏe của Nikolai Dmitrievich giảm sút nghiêm trọng, và vào ngày 31 tháng 1953 năm XNUMX, ông qua đời.

Tác giả: Samin D.K.

 Chúng tôi giới thiệu các bài viết thú vị razdela Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại:

▪ Galileo Galileo. Tiểu sử

▪ Hertz Heinrich Rudolf. Tiểu sử

▪ Schrödinger Erwin. Tiểu sử

Xem các bài viết khác razdela Tiểu sử của các nhà khoa học vĩ đại.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Tiếng ồn giao thông làm chậm sự phát triển của gà con 06.05.2024

Những âm thanh xung quanh chúng ta ở các thành phố hiện đại ngày càng trở nên chói tai. Tuy nhiên, ít người nghĩ đến việc tiếng ồn này ảnh hưởng như thế nào đến thế giới động vật, đặc biệt là những sinh vật mỏng manh như gà con chưa nở từ trứng. Nghiên cứu gần đây đang làm sáng tỏ vấn đề này, cho thấy những hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển và sinh tồn của chúng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc gà con ngựa vằn lưng kim cương tiếp xúc với tiếng ồn giao thông có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho sự phát triển của chúng. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng ô nhiễm tiếng ồn có thể làm chậm đáng kể quá trình nở của chúng và những gà con nở ra phải đối mặt với một số vấn đề về sức khỏe. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những tác động tiêu cực của ô nhiễm tiếng ồn còn ảnh hưởng đến chim trưởng thành. Giảm cơ hội sinh sản và giảm khả năng sinh sản cho thấy những ảnh hưởng lâu dài mà tiếng ồn giao thông gây ra đối với động vật hoang dã. Kết quả nghiên cứu nêu bật sự cần thiết ... >>

Loa không dây Samsung Music Frame HW-LS60D 06.05.2024

Trong thế giới công nghệ âm thanh hiện đại, các nhà sản xuất không chỉ nỗ lực đạt được chất lượng âm thanh hoàn hảo mà còn kết hợp chức năng với tính thẩm mỹ. Một trong những bước cải tiến mới nhất theo hướng này là hệ thống loa không dây Samsung Music Frame HW-LS60D mới, được giới thiệu tại sự kiện Thế giới Samsung 2024. Samsung HW-LS60D không chỉ là một chiếc loa mà còn là nghệ thuật của âm thanh kiểu khung. Sự kết hợp giữa hệ thống 6 loa có hỗ trợ Dolby Atmos và thiết kế khung ảnh đầy phong cách khiến sản phẩm này trở thành sự bổ sung hoàn hảo cho mọi nội thất. Samsung Music Frame mới có các công nghệ tiên tiến bao gồm Âm thanh thích ứng mang đến cuộc hội thoại rõ ràng ở mọi mức âm lượng và tính năng tối ưu hóa phòng tự động để tái tạo âm thanh phong phú. Với sự hỗ trợ cho các kết nối Spotify, Tidal Hi-Fi và Bluetooth 5.2 cũng như tích hợp trợ lý thông minh, chiếc loa này sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn. ... >>

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Công tắc WDM toàn quang nguyên mẫu 04.03.2016

Huawei đã giới thiệu nguyên mẫu thiết bị chuyển mạch WDM OXC toàn quang 320T đầu tiên trên thế giới tại Mobile World Congress 2016. Mỗi OXC có công suất chuyển mạch 320T, gấp 12 đến 16 lần công suất chuyển mạch của các thiết bị OTN truyền thống. Công suất tiêu thụ của một công tắc quang OXC ít hơn một nghìn lần so với một công tắc OTN thông thường. OXC mang lại dung lượng cao, tiêu thụ điện năng thấp và độ trễ thấp cho kỷ nguyên trung tâm dữ liệu đám mây (DPC).

Sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ và dịch vụ đám mây đòi hỏi các công ty viễn thông trên thế giới phải tập trung vào việc chuyển đổi mạng lưới cho trung tâm dữ liệu. Sự phát triển về dịch vụ kết nối trung tâm dữ liệu đặt ra yêu cầu cao về khả năng chuyển mạch tại các nút siêu lõi của mạng. Tuy nhiên, các thiết bị được sử dụng ngày nay tại các nút này không đáp ứng các yêu cầu chuyển mạch của 100T trở lên.

Huawei OXC cung cấp công nghệ chuyển mạch quang tập trung với yêu cầu bảo trì tối thiểu và tiêu thụ điện năng thấp, đồng thời thực hiện chuyển mạch toàn quang với chi phí lắp đặt, vận hành và bảo trì thấp.

OXC sử dụng kiến ​​trúc chuyển mạch N x N tập trung, cung cấp khả năng chéo quang 1 + 1, chuyển mạch độc lập linh hoạt, không chặn, bước sóng và hướng. Lần đầu tiên trong lịch sử, sự độc lập về mặt cấu trúc liên kết, chuyển mạch toàn quang trở thành hiện thực.

Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp thông tin đang thúc đẩy việc hiện đại hóa các mạng xương sống của các công ty viễn thông, khi các yêu cầu về băng thông, tối ưu hóa lưu lượng, độ tin cậy, vận hành và bảo trì ngày càng cao. Các giải pháp Mạng Giao thông vận tải của Huawei sử dụng công nghệ truyền dẫn quang tiên tiến, đáp ứng các yêu cầu hiện tại và tương lai của mạng lõi cấp nhà cung cấp dịch vụ và giúp các nhà cung cấp dịch vụ đáp ứng thành công các thách thức về xử lý dữ liệu lớn.

Tin tức thú vị khác:

▪ Thiết bị đầu cuối theo dõi dựa trên Q2686 và chip C-GPS

▪ Điện thoại cho tiếng Trung

▪ Máy bay không người lái UAVOS với thời gian chạy kỷ lục

▪ Mèo và hộp

▪ Cối xay gió của riêng bạn trên mái nhà

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần trang web Bộ tiền khuếch đại. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Hai mươi ba năm! Và không có gì đã được thực hiện cho sự bất tử. biểu thức phổ biến

▪ bài viết Có thể nghe thấy tiếng hét nào trong hơn 200 bộ phim và trò chơi máy tính? đáp án chi tiết

▪ bài báo Kokorysh. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Vài nét về một trong những kiểu dáng công nghiệp của LDS. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Sửa chữa LPM của máy ghi băng vô tuyến nhập khẩu. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024