也因此,王多鱼他们只能够寄希望于现在的组合循环发动机,希望这个项目能够顺顺利利地解决这两个大问题,并且顺利通过风洞实验和试飞测试。
在风洞实验室待了一天,王多鱼跟徐益民等人一起讨论着解决了许多问题。
不过接下来几天,他还是需要待在组合循环发动机项目部门里,因为还有很多问题亟待商讨解决。
然后又过了好几天,都已经十二月一日了,王多鱼依然没有闲下来的空隙。
这不,虞正则找了过来。
作为哈工大信息与通信工程系主任,虞正则手头上的项目也很多,比如今天他就跟王多鱼提及了一个光纤通信项目的事情。
主要是因为虞正则他们跟隔壁的电子科学与技术系完成了一项光纤材料技术的突破,运用了等离子喷涂工艺、可以商业化的掺铒光纤放大器等,拿出了全波光纤。
所谓的全波光纤,其实是属于G.652的一种,跟常规的G.652光纤相比,区别在于全波光纤利用新一代光制造技术把常规G.652光纤种位于1.38微米波长附近由于OH离子的存在而产生的高吸收峰消除,使得该波段光纤传输损耗降低到0.3db/μm左右,成为可以进行光纤通信的‘新窗口’。
其特点就是传输容量大、高信号质量和温度稳定性、低损耗和高带宽等,在油田勘探、大型工程结构物的结构监测、空气质量监测等应用领域表现出色。
因为全波光纤具有高灵敏度和宽测量范围,使得其在实时监测和数据分析中占据很大的优势。
所以虞正则跟王多鱼商量如此高质量的全波光纤是否推广到全世界。
“不,暂时还不行!”
王多鱼直接摇头拒绝了。
按照原时空的历史来看,这玩意儿还没那么快出现,就算现在哈工大推出了全波光纤,对全球的光缆市场来说,也没有太大的改变。
人家日本、美国、欧洲等地方,虽然对光纤的需求很旺盛,但价格如果太贵的话,肯定不乐意要。
而如果价格太低,又不利于赚外汇,与其这样,还不如停一下呢。
反正现在哈工大一系暂时不需要靠全波光纤来赚这点钱,相反,如果提前推出去,反而进一步加剧光缆市场的内卷,并且推动国
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