光纖先驅Narinder S.Kapany去世,曾發明「光纖」一詞

2021-01-10 騰訊網

「光纖之父」 納林德 辛格 卡帕尼(Narinder S. Kapany)於 12 月 3 日在加利福尼亞州紅木城去世,享年 94 歲。他的兒子拉吉 卡帕尼(Raj Kapany)確認了他的死亡,但沒有公布死因。

光纖先驅

1940 年,卡帕尼還在印度城市德拉敦(Dehradun)上高中,科學老師告訴他光只能沿直線傳播。恰好他曾經玩了幾年箱型相機,知道光線可以通過鏡面改變方向。於是他並不滿足於老師的結論,想弄清楚如何真正控制光線的方向,來證明老師錯了。

1952 年他進入倫敦帝國理工學院研究生院,發現了志同道合者,這裡幾十年來一直有人研究柔性玻璃纖維傳輸光的方法。但這種方法面臨諸多技術挑戰,加上第二次世界大戰對歐洲國家的摧殘,研究工作暫時中斷了。

其中一位科學家哈羅德 霍普金斯(Harold Hopkins)被他說服,成為他的研究助理,兩人一拍即合。霍普金斯專注理論思維,提供新的想法;卡帕尼專注技術思維,權衡實用與否。1954 年,他們在《自然》雜誌上宣布了一項突破,展示如何將上千根極細的玻璃纖維束在一起並把它們首尾相接。

他們的論文和同一時期另一位作者的文章,共同標誌著光纖的誕生。如今,光纖已是一種無處不在的通信技術,每天在世界各地連接電話、電視節目和數十億隻路由器。

隨後的幾年裡,記者稱卡帕尼為 「光纖之父」,甚至有人聲稱另一位光纖研究者查爾斯 高(Charles Kao)在 2009 年獲得的諾貝爾物理學獎本應屬於卡帕尼。

卡帕尼的科學貢獻是否與查爾斯並駕齊驅有待商榷,但他在光纖領域所作的貢獻不可否認。

科學記者傑夫 赫希特(Jeff Hecht)評價他為 「先驅」,對於光纖這一仿佛來自於科幻小說中的技術,他是一個 「熱情的推動者」。從一開始的一位學術研究人員,到後來成為矽谷首批獲得風投的公司之一的 CEO,卡帕尼持之以恆地把公司和政府資金運用於光纖研究,這使得他和霍普金斯在 1950 年代的突破於 1960 年代獲得實際的成效。

根據赫希特 1999 年撰寫的光纖歷史著作《光之城》記載,1955 年到 1965 年間,卡帕尼以第一作者或合作作者發布了 56 篇論文,佔到這十年間光纖領域論文總量的 30%。第一本光纖相關的書籍是由他所寫,他甚至在 1960 年《科學美國人》雜誌上創造了 「光纖」 一詞。

人物生平及成就

卡帕尼於 1926 年 10 月 31 日出生在印度西北部的一個小鎮摩加(Moga),在東面約 200 英裡的德拉敦(Dehradun)長大。他的父親 Sundar Singh Kapany 在煤炭行業工作,母親 Kundan Kaur Kapany 是家庭主婦。從阿格拉大學(現為 Dr.Bhimrao Ambedkar 大學)畢業後,他在印度德拉敦(Dehradun)的一家政府彈藥廠工作,而後移居英國。

儘管卡帕尼熱愛研究,但他從沒想過成為一名學術科學家。他原本想到蘇格蘭一家光學公司實習,學習技術後回印度創辦自己的公司。但他遇到了光學領域的燈塔式人物霍普金斯,他太渴望能與霍普金斯合作了。

然而,他們之間的關係卓有成效,但不穩定,因為兩人都是外向型人格,充滿衝突。自從在《自然》雜誌上發表了開創性論文後,他們就分道揚鑣了。霍普金斯認為卡帕尼誇大自我貢獻;卡帕尼反駁說,只有他才能把教授的理論變成現實。

1954 年,在《自然》雜誌的論文發表後不久,卡帕尼與 Satinder Kaur 結婚。她也是印度裔,當時正在倫敦學習舞蹈。次年,卡帕尼博士在羅徹斯特大學(Rochester University)和眼科護理公司博士倫(Bausch&Lomb)獲得工作機會,兩人便動身飛往紐約。

兩年後,他們的兒子拉吉(Raj)出生後,卡帕尼夫婦移居伊利諾州。卡帕尼博士在伊利諾伊理工學院任教,其女兒基蘭(Kiran)在此出生。

Satinder Kapany 於 2016 年去世,卡帕尼此時有兩個孩子和四個孫子。

卡帕尼始終不安於學術研究現狀,他曾於 1960 年舉家遷往加利福尼亞,成立了一家新的光學技術公司,將他的研究成果商業化。他的總部設在剛剛發展成技術中心的帕洛阿爾託(Palo Alto),而後獲得了美國西岸第一家風險投資公司 DGA 的資助。

作為公司的總裁兼研究主管,卡帕尼專注於產品開發。為經營業務,董事會聘請了年輕的商業主管託馬斯·珀金斯(Thomas J. Perkins),他後來成為風險投資公司 Kleiner Perkins 的聯合創始人,躋身矽谷的佼佼者。

卡帕尼與珀金斯由於理念分歧產生了對立,珀金斯想把產品快速推向市場,而卡帕尼更加著眼於政府資助的研發。最終董事會在他們之間的方案之間進行選擇,他們選擇了卡帕尼。

公司於 1967 年上市,但在銷售不佳和預算緊張的壓力下陷入困境。同年,卡帕尼離開公司,並於 1973 年成立了一家新公司 Kaptron,該公司生產光纖設備,後來被出售。他於 1999 年與兒子一起創立了另一家公司 K2 Optronics。

雖然常年擔任企業家,卡帕尼卻從未離開學術界。1977 年至 1983 年,他在加州大學聖克魯茲分校任教,後來他在加州多所大學開展光學教學。

1979 年,他在加利福尼亞大學聖克魯斯分校創建了創新和創業發展中心,後來他又在光電子學領域擔任主席。他是眾多科學學會的成員,曾是英國皇家工程學院、美國光學學會和美國科學促進協會的會員。

細數一生,卡帕尼獲得了無數獎項,包括 1998 年美國泛亞美國商會的傑出 2000 人、2008 年印度政府的 Pravasi Bharati 獎、Guru Nanak Dev 大學的名譽博士學位、2008 年加利福尼亞州大學菲亞特 勒克斯獎和 2019 年 「亞洲遊戲改變者」 等。

-End-

參考:

https://www.nytimes.com/2021/01/07/technology/narinder-s-kapany-dead.html

https://www.tribuneindia.com/news/punjab/narinder-singh-kapany-scientist-entrepreneur-philanthropist-180142

https://www.tribuneindia.com/news/science-technology/father-of-fibre-optics-and-patron-of-sikh-arts-narinder-singh-kapany-dies-at-94-179849

https://indicanews.com/2020/12/07/narinder-kapany-father-of-fiber-optics-who-bent-light-passes-away/

相關焦點

  • 光纖先驅去世,曾發明「光纖」一詞
    「光纖之父」 納林德辛格卡帕尼(Narinder S. Kapany)於 12 月 3 日在加利福尼亞州紅木城去世,享年 94 歲。他的兒子拉吉卡帕尼(Raj Kapany)確認了他的死亡,但沒有公布死因。光纖先驅1940 年,卡帕尼還在印度城市德拉敦(Dehradun)上高中,科學老師告訴他光只能沿直線傳播。
  • 圖說光纖通信(原理篇)—1光纖為什麼能導光
    100年後的1970年,第一根低損耗(20dB/km)石英光纖才被發明出來,驗證了光纖可用於通信。實際上光纖導光和水流導光的原理一樣,都是光的全反射現象。光的全反射現象可以用光的射線理論來定性解釋。光的射線理論是將光看成一條光射線,光線傳播經過不同折射率的介質界面時會發生反射和折射現象,遵循斯涅爾定律。反射定律:光射線的入射角與反射角相等θi=θr。
  • 光纖耦合器是什麼?光纖耦合器的作用?光纖耦合器的工作原理?
    CLAN科蘭光纖耦合器一:光纖耦合器是什麼?1 別名:光纖耦合器又稱光纖適配器,又稱光纖法蘭。2 定義:光纖與光纖之間進行可拆卸(活動)連接的器件,它是把光纖的兩個端面 精密對接起來,以使發射光纖輸出的光能量能最大限度地耦合到接收光 纖中去,並使其介入光鏈路從而對系統造成的影響減到最小。
  • 光纖水聽器:反潛偵聽的「水下長城」
    不同頻率的聲波,在水中被吸收和反射的程度也不同,人們於是根據聲波這一特性發明了聲吶。近年來各類「悄無聲息」的先進潛艇先後加入現役,利用傳統聲吶裝置進行偵聽的難度大大增加。反潛作戰這個「無聲」戰場也成為各國海軍公認的難題之一。 光纖水聽器是一種建立在光纖傳感和光電子技術基礎上的水下聲信號探測器。
  • 光纖跳線與光纖尾纖的區別與不同
    一、什麼是跳線和尾纖?跳線是與桌面計算機或設備直接相連接的線纜,以方便設備的連接和管理,跳線有較厚的保護層,常用於終端盒和光端機之間。尾纖只有一端有連接頭,另一端是一根光纖連接器,以熔接的形式與其他光纜纖芯相連,一般出現在光纖終端盒內。
  • 光纖配件介紹,建議收藏!
    光纖是網絡傳輸最常見的傳輸介質,沒有光纖傳輸,就沒有現在高速的網絡,所以,光纖的發明,改變網絡傳輸模式,也加快信息網絡的發展,才有今天的5G網絡,5G網絡的發展離不開光纖傳輸。光纖收發器是一種將短距離的雙絞線電信號和長距離的光信號進行互換的乙太網傳輸媒體轉換單元,在很多地方也被稱之為光電轉換器。產品一般應用在乙太網電纜無法覆蓋、必須使用光纖來延長傳輸距離的實際網絡環境中,且通常定位於寬帶城域網的接入層應用;如:監控安全工程的高清視頻圖像傳輸;同時在幫助把光纖最後一公裡線路連接到城域網和更外層的網絡上也發揮了巨大的作用。
  • 光纖收發器怎麼連接?光纖收發器連接圖解!
    因為光纖的傳輸距離很遠,一般來說單模光纖的傳輸距離在10千米以上,而多模光纖的傳輸距離最高也能達到2千米。而在光纖網絡中,我們常常會使用到光纖收發器。當我們遠距離傳輸時,通常會使用光纖來傳輸。因為光纖的傳輸距離很遠,一般來說單模光纖的傳輸距離在10千米以上,而多模光纖的傳輸距離最高也能達到2千米。而在光纖網絡中,我們常常會使用到光纖收發器。那麼,光纖收發器具體是怎麼連接的?接下來杭州飛暢的小編就來為大家介紹下光纖收發器連接圖解。
  • 光纖熔接
    左手拇指和食指捏緊光纖,使之成水平狀,所露長度以5cm為準,餘纖在無名指、小拇指之間自然打彎,以增加力度,防止打滑。「穩」,即剝纖鉗要握得穩。「快」即剝纖要快,剝纖鉗應與光纖垂直,上方向內傾斜一定角度,然後用鉗口輕輕卡住光纖,右手隨之用力,順光纖軸向平推出去,整個過程要自然流暢,一氣呵成。
  • 收藏《光纖導光原理和光纖材料》PPT
    光纖是光導纖維的簡寫,是一種利用光在玻璃或塑料製成的纖維中的全反射原理而達成的光傳導工具。光纖實際是指由透明材料做成的纖芯和在它周圍採用比纖芯的折射率稍低的材料做成的包層,並將射入纖芯的光纖的光信號,經包層界面反射,使光信號在纖芯中傳播前進的媒體。光纖主要有兩個特性:損耗和色散。
  • 光纖收發器是怎麼使用的?光纖收發器使用方法介紹!
    可能會有人問光纖收發器的具體使用方法,今天,杭州飛暢科技的小編就帶大家來詳細了解下光纖收發器具體是怎麼使用的,接下來我們就一起來看看吧!可能會有人問光纖收發器的具體使用方法,今天,杭州飛暢科技的小編就帶大家來詳細了解下光纖收發器具體是怎麼使用的,接下來我們就一起來看看吧!光纖收發器的使用方法:由於我們常使用的網線(雙絞線)的最大傳輸距離有很大的局限性,一般雙絞線的最大傳輸距離為100米。因此,當我們在布置較大的網絡的時候,不得不使用中繼設備。當然,使用其他的種類的線路來傳輸。
  • 怎樣理解光纖衰減?
    這就像我們生活的地球以及金星、火星等行星都圍繞太陽旋轉一樣,每一個電子都具有一定的能量,處在某一軌道上,或者說每一軌道都有一個確定的能級。距原子核近的軌道能級較低,距原子核越遠的軌道能級越高。軌道之間的這種能級差別的大小就叫能級差。當電子從低能級向高能級躍遷時,就要吸收相應級別的能級差的能量。
  • 光纖分類及應用
    一、光纖類型  光纖根據使用場合的不同,分為室內光纖,室外光纖,分支光纖,配線光纖。
  • 光纖收發器該如何使用? 光纖收發器指示燈說明!
    光纖收發器一般應用在乙太網電纜無法覆蓋、必須使用光纖來延長傳輸距離的實際網絡環境中。那麼,光纖收發器該如何使用呢?光纖收發器一般應用在乙太網電纜無法覆蓋、必須使用光纖來延長傳輸距離的實際網絡環境中。那麼,光纖收發器該如何使用呢?接下來我們就來看下光纖收發器的使用方法及指示燈問題。一起來看看吧!  怎麼使用光纖收發器?光纖的傳輸距離較遠,一般來說單模光纖的傳輸距離在10千米以上,而多模光纖的傳輸距離最高也能達到2千米。
  • 單模光纖和多模光纖的區別是什麼,能否可混用
    光纖收發器按在光纖中的傳輸模式可分為:單模光纖和多模光纖,單模光纖收發器和多模光纖收發器最根本的區別就是傳輸距離遠近。今天,下面為大家介紹下工業級光纖收發器的單/多模光纖的區別?單/多光模塊的區別及其應用方法?一起來看看吧!
  • OTDR光纖測試法的參數設置
    測試波長選擇由於OTDR是為光纖通信服務的,因此在進行光纖測試前先選擇測試波長,單模光纖只選擇1310 nm或1550 nm。由於1550nm波長對光纖彎曲損耗的影響比1310 nm波長敏感得多,因此不管是光纜線路施工還是光纜線路維護或者進行實驗、教學,使用OTDR對某條光纜或某光纖傳輸鏈路進行全程光纖背向散射信號曲線測試,一般多選用1 550 nm波長。
  • 光纖網卡設置以及品牌介紹
    導語:在現在的生活和工作中光纖網卡與我們緊密練習,現在小編精心為您整理了光纖網卡的設置方法以及它的品牌介紹,光纖網卡使我們的加速了我們的網絡生活,網速的提升讓我感到社會越來越進步,處在21世紀的我們應該學會設置光纖網卡,讓我們在網絡生活中體驗到光一樣的速度,下面請大家跟隨小編的腳步,一起來探索光纖網卡的設置還有它的品牌介紹。
  • 光纖光譜儀原理_光纖光譜儀的用途
    打開APP 光纖光譜儀原理_光纖光譜儀的用途 網絡整理 發表於 2020-12-11 16:05:35   光纖光譜儀原理   光纖光譜儀屬於光譜儀一種常用類型,具有靈敏度高、操作簡便、使用靈活、穩定性好、度高等優點。
  • ST、SC、FC、LC光纖接頭區別
    o$s%^:h8Z#f&V%uST、SC連接器接頭常用於一般網絡。ST頭插入後旋轉半周有一卡口固定,缺點是容易折斷;SC連接頭直接插拔,使用很方便,缺點是容易掉出來;FC連接頭一般電信網絡採用,有一螺帽擰到適配器上,優點是牢靠、防灰塵,缺點是安裝時間稍長。
  • 聊聊光纖HDMI
    Hockham首先提出光纖可以用於通訊傳輸的設想,高錕因此獲得2009年諾貝爾物理學獎因此光纖HDMI線相比傳統HDMI線的體積小,重量輕.我們一起來看看光纖HDMI線的內部構造,總共有四層,最內層為4根光纖線芯,值得一提的是在剝掉光纖護套時,稍微用點力就把光纖線芯給弄斷,然而在四層結構的光纖HDMI線能夠很好保護光纖線芯,防止光纖線芯壓斷、拉斷等;其中4根光纖
  • 光纖技術講座視頻梳理-2(光纖應用的硬體配套)
    光纖熔接技術是用熔纖機將光纖之間熔合在一起變成一個整體,形成完整的光導通道,尾纖留有一個單獨的光纖頭。