조지 호캄

George Hockham

조지 알프레드 호크햄 FRENG FIET(1938년 12월 7일 ~ 2013년 9월 16일)[1]는 영국의 엔지니어였다. 는 40년 이상 레이더, 전자전, 통신 시스템을 위한 다양한 안테나 유형을 포괄하는 전자기 문제 해결에 적용되는 이론적 분석과 설계 기법을 연구했다. 그는 cladded glass fibre를 전송 매체로 응용하는 것에 관한 원서를 공동으로 작성했다.[2]

전기

서리 엡섬에서 태어난 호크햄은 1961년 리젠트 스트리트 폴리테크닉에서 BSC(Eng) 학위를, 1969년 런던 퀸 메리 대학에서 박사학위를 받았다. 는 40년 이상 레이더, 전자전, 통신 시스템을 위한 다양한 안테나 유형을 포괄하는 전자기 문제 해결에 적용되는 이론적 분석과 설계 기법을 연구했다.

Hockham은 또한 장거리 통신 시스템을 위한 광섬유 개발에 크게 기여했다. 그는 동료 K. C. Kao 교수와 함께 1966년 "광학 주파수에 대한 유전체-파이버 표면 도파관"[2]을 전송 매체로 사용한 cladded glass fibre의 적용에 관한 원문을 제안하고 발표했는데, 이 논문은 1978년 Opto-Electronics에서 랭크상을 받았다. 그는 16개의 과학/기술 특허를 보유하고 있으며 전문 학술지에 게재된 26개의 논문을 쓰고 공동 저술했다. He was previously Technical Director of Thorn EMI Electronics, Sensors Group, Technical Director in Plessey Radar, Director of Technology Plessey Electronics Systems and Manager of the Antenna and Microwave Laboratory, ITT Gilfillan, Los Angeles, Member of Advisory committees to the MoD and Academia and a Visiting Professor at Queen Mary, Univers런던의 아이티

가족과 취미

조지 알프레드 호캄은 1938년 서리 엡섬에서 조지와 엘리자베스 호캄(네 엘리엇)의 외동딸로 태어났다. 그의 부모는 그가 생후 6개월 때 엔필드로 이사를 갔고 그가 어린 시절과 이른 성년을 보낸 곳이다. 그는 지역 알바니 소년 중등학교와 후에 리젠트 스트리트 폴리테크닉을 다녔고 그곳에서 전기 공학에서 BSC를 취득했다. 그는 1961년에 젊은 대학원 엔지니어로 STL 할로우에서 일하기 시작했다.

그는 1962년에 그의 아내 메리를 만났고 그들은 1964년에 결혼했다. 결혼 후 그는 생애에서 가장 창조적이고 생산적인 작품을 만들었다. 그 후 9년 동안 두 딸과 두 아들이 태어났다. 시릴 코놀리는 이 홀의 프람을 창의성의 적으로 생각했을지 모르지만, 1966년에 이 모든 것을 시작한 논문을 호컴이 공동 집필했다. 광섬유는 현대 통신 세계를 변화시켰다.

Hockham은 그의 젊은 시절 열렬한 수영선수였고 그의 학교와 군을 위해 수영을 했다. 그는 후에 기업간 대회에서 STL 할로우에서 수영했다. 그는 또한 학부 시절 리젠트 스트리트 폴리테크닉 수구 팀의 열성적인 멤버였다 – 어떤 이들은 너무 열성적이어서 공부보다 물에서 더 많은 시간을 보낸다고 말할 것이다. 수영을 포기하자 그는 아마추어 모터 사이클 경주를 시작했다. 그는 모터 사이클 레이싱과 포뮬러 1 카레이싱의 열렬한 추종자였다.

수상 및 성과

근무이력

Hockham은 1961년 9월 졸업 후 Harlow의 Standard Telecommunication Laboratory(STL)에 입사하여 A E Karbowiak 교수 휘하의 마이크로파 실험실에서 근무했다. 여기서 하는 일은 트렁크 통신 시스템에 관한 것이었다. LASER의 출현과 함께 이 기간 동안 광학적으로 일관된 소스가 제공되었다. 정보 전송을 위해 훨씬 더 높은 대역폭을 허용하는 광 주파수를 채택하고 강조점을 적절한 광학 도파관을 찾는 것으로 전환했다. 호캄이 작업한 카르보비악이 제안한 박막 도파관 등 여러 옵션을 고려했지만, 전자기장을 측면으로 포함할 수 없고 사용이 제한적이라는 한계가 있었다. 다른 동료는 콘포칼로크 렌즈 시스템을 조사했다. 이것은 이론적으로 광선이 주기적으로 초점을 맞춘 세로 방향의 렌즈를 포함했다. 이는 전체 구조물이 축을 따라 온도가 바뀌자마자 축 방향에서 벗어나고 광선이 손실되는 등 제어된 환경 내에 포함되어야 했기 때문에 수용 불가능한 것으로 입증되었다.

이때 카르보위악 교수는 1964년 STL을 떠나 시드니 뉴사우스웨일스 대학에서 자리를 잡았다. 찰스 K. 카오는 그 그룹으로 옮겨졌고 그는 다른 옵션들, 특히 파이버를 보기 시작했다.

Hockham은 특히 섬유 단절로 인한 손실과 섬유 곡선 시 발생하는 손실에 대한 이론적인 측면을 검토하기 시작했는데, 둘 다 성능에 영향을 미치는 것으로 알려져 있었고 이들 중 하나가 섬유 접근방식을 수용할 수 없게 만들 수 있었기 때문에 정량화할 필요가 있었다. 단일 모드 작동을 보존하려면 단일 파이버의 직경이 1마이크로미터 미만이어야 하며, 또한 낮은 손실을 보존하기 위해 대부분의 에너지가 파이버 코어 밖으로 운반된다. 이 역시 비스타터였다. 그러나 노심이 굴절률에 가까운 피복재에 의해 둘러싸인 경우 (상대적인 측면에서) 더 큰 구조물을 수용할 수 있다. 이 경우 대부분의 에너지는 현재 파이버의 코어 및 피복재 영역에 포함되므로 높은 손실로 되돌아간다. 찰스 카오가 공동 프로젝트에서 맡은 부분은 유리 재료의 손실을 조사하여 이것이 줄어들 수 있는지를 판단하는 것이었다. 이 프로그램의 모든 부분은 광섬유 통신 시스템의 실행 가능한 해결책으로 이어지는 데 성공적이었다.

참조

  1. ^ RIP George Hockham(1938–2013)
  2. ^ a b Kao, K. C.; Hockham, G. A. (1966). "Dielectric-fibre surface waveguides for optical frequencies". Proc. IEE. 113 (7): 1151–1158.

외부 링크