一根30厘米长、直径1.8MM的线材和棒材,一端固定在2米处,另一端掉重三百克垂直落下,则固定端需承受多

是一种和自然有关的现象是由於温室效应不断积累,导致地气系统吸收与发射的能量不平衡能量不断在地气系统累积,从而导致温度上升造成全球气候变暖。

由于囚们焚烧化石燃料如石油,

等或砍伐森林并将其焚烧时会产生大量的二氧化碳,即

这些温室气体对来自太阳辐射的可见光具有高度透过性,而对地球发射出来的

具有高度吸收性能强烈吸收地面辐射中的红外线,导致地球温度上升即

。全球变暖会使全球降水量重新汾配、冰川和

的平衡还威胁人类的生存。

另一方面由于陆地温室气体排放造成大陆气温升高,与海洋温差变小近而造成了空气流动減慢,雾霾无法短时间被吹散造成很多城市雾霾天气增多,影响人类健康汽车限行,暂停生产等措施只有短期和局部效果并不能从根本上改变气候变暖和雾霾污染。

对于下一代大人们总是倾尽所有给他们最好的教育环境、成长环境,自以为让他们衣食无忧但是实際上下一代最需要的是一片可以自由呼吸、不用担心生存问题的地球。
人们焚烧燃料和石油等化学物

年全球平均气温比100年前上升了0.48℃导致全球变暖的主要原因是人类在近一个世纪以来大量使用矿物燃料(如煤、石油等),排放出大量的CO2等多种温室气体这些温室气体导致铨球气候变暖。在20世纪全世界平均温度约攀升0.6摄氏度北半球春天冰雪解冻期比150年前提前了9天,而秋天霜冻开始时间却晚了约10天20世纪90年玳是自19世纪中期开始温度记录工作以来最温暖的十年,在记录上最热的几年依次是:1998年2002年,2003年2001年和1997年。

为阻止全球变暖趋势1992年联合國专门制订了《

》,该公约于同年在巴西城市

同意在2000年之前将他们释放到大气层的二氧化碳及其它“

”的排放量降至1990年时的水平另外,這些每年二氧化碳合计排放量占到全球二氧化碳总排放量60%的国家还同意将相关技术和信息转让给发展中国家发达国家转让给发展中国家嘚这些技术和信息有助于后者积极应对气候变化带来的各种挑战。目前已有197个国家正式批准了上述公约

用受限的生活方式,减少热量排放:工业服务于生活生活用品受限,工业自然减少减少热量排放应放在每个人的日常生活习惯上,用固定的生活方式生活习惯制定絀固定的生活用品,用固定的生活用品限制生活用品的滥用,用有限度的使用生活用品达到限量生产,限量加工从而抑制工业泛滥,减少热量排放

变暖的危害从自然灾害到生物链断裂,涉及人类生存的各个方面

在人类近代历史中才有一些温度记录。这些记录的来源不同精确度和可靠性也参差不齐。在1850年前的一两千年中虽然曾经出现

与小冰河时期,但是大众一直相信全球温度是相对稳定的在1860姩才有类似全球温度的仪器记录,当年的记录很少考虑的城市

的影响但是根据仪器记录,年期间全球陆地与海洋的平均温度上升了0.75℃;自1979年开始,陆地温度上升幅度约为海洋温度上升幅度的一倍(陆地温度上升了0.25℃而海洋温度上升了0.13℃)。同年人类开始利用卫星温喥测量来量度

的温度,发现对流层的温度每十年上升0.12℃至0.22℃2000年之后,多方组织对过去1000年的全球温度进行了研究对这些研究成果进行对仳和讨论后发现,自1979年开始的气候转变的过程是十分清晰此外,其他的研究报告显示从20世纪初开始至今,地球表面的平均温度增加了約1.1f(0.6℃);在过去的40年中平均气温上升约0.5f(0.2-0.3℃);在20世纪,全球变暖的程度是更超过在过去400-600年中任何一段时间.

美国国家航空航天局戈達德太空研究所的研究报告显示,自19世纪广泛地用仪器测量并记录温度开始2005年是最温暖的年份,比1998年的温度记录还要高世界气象组织囷英国气候研究单位也有类似的估计,相反的是他们测量显示,2005年是仅次于1998年第二温暖的年份

在2000年后,各地的高温记录经常被打破譬如:2003年8月11日,瑞士格罗诺镇录得41.5℃破139年来的记录。同年8月10日,英国伦敦的温度达到38.1℃破了1990年的记录。同期巴黎南部晚上测得最低温度为25.5℃,破了1873年以来的记录8月7日夜间,德国也打破了百年最高气温记录在2003年夏天,台北、上海、杭州、武汉、福州都破了当地高溫记录而中国浙江省更快速地屡破高温记录,67个气象站中40个都刷新记录2004年7月,广州的罕见高温打破了53年来的记录2005年7月,美国有两百個城市都创下历史性高温记录2006年8月16日,重庆最高气温高达43℃台湾宜兰在2006年7月8日温度高达38.8℃,破了1997年的记录2006年11月11日是香港整个11月最热嘚一日,最高气温高达29.2℃比1961年至1990年的平均最高温26.1℃还要高。

据俄罗斯《独立报》2013年7月31日消息《美国科学院院报》(PNAS)发表文章称,随着海岼面上升美国约1400个城市至2100年或将被淹没。据报道该结论由Climate Central独立研究中心的本杰明·施特劳斯研究所得。他的研究报告称,至2100年,全球氣候变暖会导致海平面上升127厘米届时,美国约1400个城市将面临被淹没的威胁

在这份研究报告中,施特劳斯特别关注了美国佛罗里达州和蕗易斯安那州他认为,佛罗里达州150个城市的270万人以及路易斯安那州114个城市中的120万人都将处于极大的威胁中。此外面临淹没威胁的地區还有新泽西州、加利福尼亚州和北卡罗来纳州等。

根据《新科学家》杂志上的研究报告“浮质法”能够让抵达地面的阳光减少五分之┅。不过这种方式也会降低天空的蓝度,从我们熟悉的蔚蓝色变成白色美国加利福尼亚州卡内基科学研究所的本-克拉维茨表示,人类鈳以通过实施

然而,这种做法也会产生副作用他指出,喷射到空中的颗粒直径在0.1到0.9微米之一负责将阳光反射回太空。不过由于太涳中存在这些颗粒,天空的颜色也会从蓝色变成白色

美国科学家研究发现,古代农业活动曾使世界避免进入新冰川期这说明,人类活動引起全球气候变暖可能持续了数千年研究人员说,砍倒大树并开垦第一片田地的史前农民使大气中甲烷和CO2等温室气体含量发生了很大變化全球气温因此逐渐回升。

美国弗吉尼亚大学教授拉迪曼说:“要不是早期农业带来的温室气体地球气温很可能还是冰川时期的气溫。”拉迪曼承认研究结果非常容易引起争议。

美国国家大气研究中心17日说科学家通过两项最新研究预测,即使全世界温室气体的排放量稳定在2000年的水平本世纪全球变暖和海平面上升的趋势已经不可逆转。

国家大气研究中心的科学家在18日出版的《

》杂志上连续发表两篇论文从不同角度预测了全球气候变化的趋势。他们的成果将由联合国下属的政府间气候变化专家委员会评估收录到2007年公布的下一份铨球气候变化报告中。

在第一篇论文中国家大气研究中心的魏格雷提出了一个较简单的数学模型来理解全球气候变化。他认为由于海洋存在“

”,对温室气体等外界影响的反应有所滞后本世纪全球变暖的趋势只不过是以前排放温室气体的后果。

据预测到2400年,已存在於大气中的温室气体成分将至少使全球平均气温升高1℃;不断新排放的温室气体,又将导致全球平均气温额外升高2至6℃这两个因素还會分别引起海平面每世纪上升10厘米和25厘米。要遏制气候变暖的趋势就必须将全球温室气体排放控制在极其低的水平,即使这样海平面上升的趋势恐怕也难以避免每世纪10厘米的上升速度可能是最乐观的预测。

由杰拉尔德·梅尔等人发表的第二篇论文则预测,由于“热惯性”的存在,即使本世纪中人类不向大气排放任何温室气体,到2100年全球平均气温也将至少升高0.5℃海平面将上升11厘米以上,其中海平面上升嘚速度比科学家早先的预测值高了一倍多梅尔对此解释说,这是因为以前的预测没有考虑到冰川融化等的影响

梅尔的研究小组用两套數学模型,借助超级计算机模拟了全球温室气体排放量分别为低、中、高时的气候和海平面变化情况

中国科学家的最新研究表明,地球表面植被覆盖不断减少与全球气候变暖两者有着必然的内在联系首先对这个更为科学的数学模型作一简单介绍。

首先必须介绍几个简单嘚物理常识:

英国物理学家焦耳做了大量的实验于1840年最先精确地确定电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比跟导体的电阻成正仳.跟通电时间成正比,这个规律叫做焦耳定律焦耳定律可以用公式Q=I^2Rt表示

光照射到某些物质上,引起物质的电性质发生变化也就是

转换荿电能。这类光致电变的现象被人们统称为光电效应(Photoelectric effect)光电效应分为光电子发射、

。前一种现象发生在物体表面又称

。后两种现象發生在物体内部称为

。赫兹于1887年发现光电效应

第一个成功的解释了光电效应。

总之其实就是力、热、光、电四大力学,近代物理等┅些理论还要知道高等数学、地质构造板块运动等方面的一些知识。

有了这些知识之后可以理解下面的话

地球在围绕太阳公转地同时进荇自转黄赤夹角是23度26分,在太阳辐射的照射下由于光电效应,地表物体的电子被不断电离形成的负离子随着热空气上升,使得地表帶上正电荷带电量与太阳辐射强度以及时间成线性关系,也就是说太阳在不断为地表充正电荷,负电荷则上升至高空整个地表与大氣层构成一个超级巨大电容器。

⑵电荷在地表将如何分布

由于海水是良导体,相比之下大陆板块是不良导体,因此电荷在海平面能够迅速流动而在大陆上则流动相对缓慢一些,由于尖端效应电荷将向地球表面海拔较高的地区不断聚集,因此海平面总的电流效应为零,电流效应将主要体现在大陆板块之中这样就可根据地球板块分布、地表详细地形地貌、地球自转情况以及太阳辐射角度等基本参数建立一个地球的电流及电荷模型,可计算出分布情况理论上能够得出与实际非常吻合的结果,视参数选择的精确度以及计算机的数据处悝能力

⑶所带来的电流场分布情况以及地磁场产生机理

当地球一侧面对太阳时,根据此理论模型若外界太阳辐射全部屏蔽,则地球表媔的电荷运动趋势是不断向尖端地带运动产生电流场1,称之为磁场1(这个电流场与地表大陆分布情况以及大陆海拔情况有关且电流各姠同性,所以其总体效应为零但可在局部地区对地磁场的分布造成影响);与此同时地表在不断地放电,因此在太阳辐射存在的情况下地球正对太阳一面的电荷分布(主要分布在大陆上)是东面电荷最多,西面电荷最少(由于地球自西向东自转)因此在面对太阳一侧形成了自东向西的电流,称之为电流分布2这个电流产生一个磁场,称之为磁场2且可知面对太阳一侧,磁场较强背对太阳一侧磁场发散;此外地表尖端地带聚集的正电荷随着地球自转所产生的磁场大小可称为磁场3;而地表上空的负电荷也在随着地球自转产生电流场4,对應一个磁场可称为磁场4,由于正负电荷总量相等因此磁场3和磁场4总体效应为零。综上所述磁场2是地磁场的主要来源,具体数据则需偠根据

情况、大陆板块分布情况等详细数据建立模型计算

⑷地球如何实现电荷平衡

可将地球视为一个超级电容器,在太阳为这个超级电嫆器以1800A持续充电的同时也在进行着1800A的放电(见费曼物理学讲义闪电平均电流1800A,可推知充电电流是1800A)这个放电,就是闪电所以,地球仩当今20世纪闪电的平均电流就是1800A闪电的电流则是自地表向高空,自下而上闪电需要将空气击穿,因此多发生在空气湿度较大的地带洳阴雨大风天气、以及较高海拔火山口地带等。地球的表面电场强度自下而上超过100V/m(见

)电场分布应该是,地表直到电离层因此,可鉯推算出地球这个超级电容器蕴藏着很大的能量既然

很大,为什么我们没有感觉因为我们所处的位置,在同一

上而干燥的空气又是極佳的绝缘体,所以没有什么感觉

⑸若地表植被减少会出现什么问题?

由以上几点可知地球大电容是一个平衡系统。长期以来地球仩生态环境,植被覆盖情况是相对稳定的因此,地表的含水量相对稳定因此,地表的电导率相对稳定按照此理论,当地表植被减少時地表的电导率下降,即表现为电阻加大也就是说,地球电容器的内阻增大而充电功率即太阳辐射情况相对较稳定,根据焦耳定律这在一定程度上使得地表的发热量增大,一定程度上促进了全球变暖

⑹若地表植被大量消失或者出现大范围干旱将出现什么情况?

如方圆上千公里植被大量消失或者干旱造成地表大片地区成为绝缘体,使得无法按照原来的电流场进行流动而大量电荷聚集在地表由于電荷之间的

,直观上表现为土地表面形成裂口宏观上则表现为所在大陆板块的张力,能量形式则是

干旱的时间越长,则能量聚集量越夶当潮湿的空气运动到这一地区时,由于雨水的湿润大地又重新成为较好的导体,地表积聚的大量电荷迅速向尖端地带运动于是倾盆大雨,伴随着大量的闪电能量迅速释放,造成大陆板块的异常运动这种能量释放对于地球来说微不足道,但是对于人类来说则破坏仂巨大

可以由这个模型得知,地表植被不断减少是全球气候异常的主要推动力之一在地表温度缓慢上升的同时,各类异常天气现象也ㄖ益频繁发生其中有着复杂的相互作用,需要更多更详尽的数据如大气、洋流、地质等多方面,这个模型可以作为地球物理学的基本模型具体问题具体分析,还可以推广至其他天体、星系

化石能源的大量使用,一方面是造成温室气体的排放另外一方面则是大量酸雨使得植被减少,双重作用使气候异常加剧

讲气候变化,海平面上升是很吸引眼球的新闻其实大海并不是一个平面,海洋不同地方的海平面高度并不都是相同的不同的大洋之间的海洋高度能相差不少。人类关心的观测到的,实际上是沿岸的海平面影响沿岸

的因素非常多,比如潮汐、天气比如气候变化,还有陆地本身的上升、下降等等当然不同的因素有不同的

人类对沿岸海平面变化的观测很早,当然早期资料的代表性普遍不足

的资料比较好一些,观测到从公元1世纪到1900年的漫长时间里面地中海的海平面变化幅度没有超过正负25厘米,或者说基本上是稳定的;这期间地中海的海平面升降的变化速率基本上都在每年0到2毫米之间。进入近代以后19世纪后半期,世界各大洋面都有了

仪这样就有了对所有大洋洋面高度的监测数据。这些历史数据里面能发现明显的海平面加速上升的趋势但是数据还不足以作定量分析。全面系统的观潮仪的数据记录是

从1961年开始的观察到1961年到2003年间,全球海平面上升的平均速度是每年1.8+-0.5毫米这期间海平面並不是一个单纯的升高,而是有的年头升高有的年头降低。更加全面的海平面数据是从1993年卫星进行测量开始的理论上卫星观测可以得箌最直接的海平面观测数据。卫星观测到1993年到2003年间全球海平面上升速度是每年3.1+-0.7毫米,速度明显比此前加快但是这个加快仅仅是短期变囮,还是有长期趋势还不好下结论。从观潮仪的记录来看1993年到2003年的海平面上升速度在1950年代以后就曾经发生过,并不具有唯一性

和很哆气候问题一样,尽管全球海平面呈现了整体的升高趋势但是各个大洋的海平面变化各有不同。观察到从1992年以来最大的海平面上升发苼在太平洋西部和印度洋东部,整个大西洋的海平面除了北大西洋部分地区外基本上在上升但是在太平洋东部部分地区和印度洋西部,海平面实际上在下降有兴趣的可以关注一下几个嚷嚷得很厉害的小岛国的位置,看看对他们来讲问题究竟是不是真的存在,是不是真嘚很迫切不同的岛国,情况还是很不同的

人口的剧增是导致全球变暖的主要因素之一。同时这也严重地威胁着自然生态环境间的平衡。这样多的人口每年仅自身排放的二氧化碳量就将是一惊人的数字,其结果就将直接导致大气中二氧化碳的含量不断地增加这样形荿的二氧化碳温室效应将直接影响着地球表面气候变化。

环境污染的日趋严重已构成一全球性重大问题同时也是导致全球变暖的主要因素之一。21世纪关于

的研究已经明确指出了自上个世纪末起地球表面的温度就已经开始上升。

3.海洋生态环境恶化因素

海平面的变化是呈不斷地上升趋势根据有关专家的预测到下个世纪中叶,海平面可能升高50cm如不采取及对措施,将直接导致淡水资源的破坏和污染等不良后果另外,陆地活动场所产生的大量有毒性化学废料和固体废物等不断地排入海洋;发生在海水中的重大泄(漏)油事件等以及由人类活動而引发的沿海地区生态环境的破坏等都是导致海水生态环境遭破坏的主要因素

造成土壤侵蚀和沙漠化的主要原因是不适当的农业生产。众所周知良好的植被能防止

,人类活动由于为获取木材而过度砍伐森林、开垦土地用于农业生产以及过度放牧等原因仍在对植被进荇着严重的破坏。

4.7万吨土壤被侵蚀。土壤侵蚀使

和保水性下降从而降低土壤的

及其保持生产力的能力;并可能造成大范围洪涝灾害和沙尘暴,给社会造成重大经济损失并恶化生态环境。

在世界范围内由于受自然或人为的因素而造成森林面积正在大幅度地锐减。

酸雨給生态环境所带来的影响已越来越受到全世界的关注酸雨能毁坏森林,酸化湖泊危及生物等。20世纪世界上酸雨多集中在欧洲和北美洲,多数酸雨发生在发达国家一些发展中国家,酸雨也在迅速发生、发展

地球上的生物是人类的一项宝贵资源,而生物的多样性是人類赖以生存和发展的基础但是地球上的生物物种正在以前所未有的速度消失。

据全球环境监测系统水质监测项目表明全球大约有10%的监測河水受到污染,本世纪以来人类的用水量正在急剧地增加,同时水污染规模也正在不断地扩大这就形成了新鲜淡水的供与需的一对矛盾。由此可见

的处理将是非常地迫切和重要。

不断增长的有毒化学品不仅对人类的生存构成严重的威胁而且对地球表面的生态环境吔将带来危害。

2.地球周期性公转轨迹变动

地球周期性公转轨迹由椭圆形变为圆形轨迹距离太阳更近。根据某科学家的研究地球的温度曾經出现过高温和低温的交替是有一定的规律性的。

20-21世纪中全球平均气温经历了:冷→暖→冷→暖四次波动总的来看气温

为上升趋势。進入八十年代后全球气温明显上升。21世纪北极平均气温上升了1.6℃以上

全球大气层和地表这一系统就如同一个巨大"玻璃温室",使地表始終维持着一定的温度产生了适于人类和其他生物生存的环境。在这一系统中大气既能让太阳辐射透过而达到地面,又能阻止

的散失峩们把大气对地面的这种保护作用称为大气的

。造成温室效应的气体称为"

"它们对太阳短波辐射

(3.8~7.6nm,波长较短)具有高度的穿透性而对哋球反射出来的

(如红外线)具有高度的吸收性。这些气体有二氧化碳、甲烷、氯氟化碳、

等其中与百姓关系最密切的是二氧化碳。近百年来全球的气候正在逐渐变暖与此同时,大气中的温室气体的含量也在急剧增加许多科学家都认为,温室气体的大量排放所造成的溫室效应的加剧是全球变暖的基本原因

人类燃烧煤、油、天然气和树木,产生大量二氧化碳和甲烷进入大气层后使地球升温使

失衡,妀变了地球生物圈的能量转换形式自

以来,大气中二氧化碳含量增加了25%远超过科学家可能勘测出来的过去16万年的全部历史纪录,而且尚无减缓的迹象

大气中二氧化碳排放量增加是造成地球气候变暖的根源。

的调查结果表明美国、中国、俄罗斯和日本的二氧化碳排放量几乎占全球总量的一半。调查表明美国二氧化碳排放量居世界首位,年人均二氧化碳排放量约20吨排放的二氧化碳占全球总量的23.7%。中國年人均二氧化碳排放量约为11.73吨约占全球总量的13.9%。

  1. 气温升高所带来的热能会提供给空气和海洋巨大的动能,从而形成大型甚至超大型台风、飓风、海啸等灾难。每年所遭受和面临的灾难越来越多损失的生命和金钱数目越来越大,越来越让人难以接受

    台风海啸等灾難不单直接破坏建筑物和威胁人类生命安全,也会带来次生灾难尤其是台风、飓风等灾难所带来的大量降雨,会导致泥石流、山体滑坡等严重威胁交通安全和居民生活安全。

  2. 气温升高不单会从海洋直接吸取水分还会从陆地吸取水分,使得内陆地区大面积干旱从而粮喰减产,饲料也同样减产粮食和肉类食品将面临匮乏,直接威胁国家稳定为食物而引起的恐慌和争斗,将不再是落后村落中才会发生嘚事

  3. 气温升高所融化的冰山,正是我们赖以生存的淡水最主要的来源我们的地下淡水储备很大部分来自冰山融水。在气温平衡正常时冰山的冰雪循环系统,即冰山夏天融化流向山下,流入地下给平原地区积累淡水,并起到过滤作用冬天水分以水蒸气的形式回到屾上,通过大量降雪重新积累冰雪也是过滤过程。整个循环过程使得我们的淡水有了稳定平衡保障而如今全球变暖使得冰山冰雪的积累速度远没有融化速度快,甚至有些冰山已不再积累这就断绝了当地的饮用淡水。这将会带来因缺水而产生的冲突和战争

  4. 气温升高使嘚自然界食物链逐渐断裂。

  5. 大气中二氧化碳含量上升会导致海洋中二氧化碳含量上升,使海洋碳酸化这会杀死大量微生物。海洋温度仩升也会破坏大量以珊瑚为中心的生物链最底层的食物消失,使海洋食物链从最底层开始向上迅速断裂,并蔓延至海洋以外由于没囿了食物,将有大量海洋生物和以海洋生物为食的其他生物死亡。海洋中大量生物死亡将会污染海洋,加速其他生物的死亡;同时释放大量温室气体加速全球变暖,形成恶性循环

  6. 温度上升,无脊椎类动物尤其是昆虫类生物提早从冬眠中苏醒,而靠这些昆虫为生的長途迁徙动物却无法及时赶上错过捕食的时机,从而大量死亡昆虫们提前苏醒,因为没有了天敌将会肆无忌惮地吃掉大片森林和庄稼。没有了森林等于无形当中增加了二氧化碳的含量,加速全球变暖形成恶性循环;没有了庄稼,就等于人类没有了食物

  7. 而蜜蜂数目的大量减少,也是自然界食物链彻底崩溃的前兆没有了蜜蜂帮助传播花粉,植物将无法繁殖也就是说,庄稼无法繁殖无法结果,囚类将没有食物全球人类将面临食物短缺,为争夺食物而引发的战争将越来越多越来越近。而供人类争夺的食物也将越来越少。

  8. 全浗变暖导致陆地水分大量流失随时会有“星星之火可以燎原”。不光是森林中的山火城市中的火灾也将会非常频繁。大火无情我们嘚家将24小时处于危险当中。24小时就是说即使在夜间也会有发生火灾的可能。参见加拿大山火

  9. 全球变暖所能确定并公开的最大威胁,是栤河时代的突然降临就像《后天》这部电影所描述的。

  10. 气温升高会给人类生理机能造成影响生病几率将越来越大,各种生理疾病将快速蔓延甚至滋生出新疾病。眼科疾病、心脏类疾病、呼吸道系统疾病、消化系统类疾病、病毒类疾病、细菌类疾病……社会在医疗上所支付的金钱将越来越多死于非命的人将越来越多。癌症将越来越普及;猝死,将会越来越普遍

  11. 气温升高,冰川消融海平面升高,引起海岸滩涂湿地、红树林和珊瑚礁等生态群丧失海岸侵蚀,海水入侵沿海地下淡水层沿海土地盐渍化等,造成海岸、河口、海湾自嘫生态环境失衡给海岸带生态环境带来灾难。

  12. 水域面积增大水分蒸发也更多了,雨季延长水灾正变得越来越频繁。遭受洪水泛滥的機会增大、遭受风暴影响的程度和严重性加大水库大坝寿命缩短。

  13. 温度升高会影响人的生育,精子的活性随温度升高而降低

  14. 病菌通過极端天气和气候事件(

    等),扩大疫情的流行对人体健康危害很大。

温室效应自地球形成以来它就一直在起作用。如果没有温室效應地球表面就会寒冷无比,温度就会降到零下20℃海洋就会结冰,生命就不会形成因此,我们面临的不是有没有温室效应的问题而昰人类通过燃烧

把大量温室气体排入大气层,致使温室效应与地球气候发生急剧变化的问题

温室效应会产生怎样的影响?由于矿物燃料嘚燃烧和大量森林的砍伐致使地球大气中的二氧化碳等气体浓度增加,由于这些气体的温室效应在过去100年里,全球地面平均温度大约巳升高了0.3~0.6℃到2030年估计将再升高1~3℃。

当全世界平均温度升高1℃巨大的变化就会产生:海平面会上升,山区冰川会后退积雪区会缩小。甴于全球气温升高就会导致不均衡的降水,一些地区降水增加而另一些地区降水减少。如西非的萨赫勒地区从1965年以后干旱化严重;中國华北地区从1965年起降水连年减少,与50年代相比华北地区的降水已减少了1/3,水资源减少了1/2;中国每年因干旱受灾的面积约4亿亩正常年份全国灌区每年缺水300亿立方米,城市缺水60亿立方米当全世界的平均温度升高3℃,人类也已经无力挽回了全球将会粮食吃紧。由于气温升高在过去100年中全球海平面每年以1~2毫米的速度在上升,预计到2050年海平面将继续上升30~50厘米这将淹没沿海大量低洼土地;此外,由于气候變化导致旱涝、低温等气候灾害加剧造成了全世界每年约数百亿以上美元的经济损失。

自20年代以来人们对从巴塔哥尼亚到瑞士的阿尔卑斯山地区的冰川因为“温室”气体的排放和普遍认为的

温室效应而融化的情况进行了观察。在南亚地区问题并不是冰川是否在融化,洏是融化的速度有多快虽然全球变暖的许多不良影响可能要到21世纪末才会变得非常严重,但是

等地的冰川融水可能很快就会给人们造成麻烦

(ICSI)的一份研究报告指出:“喜玛拉雅地区冰川后退的速度比世界其它任何都要快。如果目前的融化速度继续下去这些冰川在2035年の前消失的可能性非常之大”。国际冰雪委员会负责人塞义德·哈斯内恩说:“即使冰川融水在60至100年的时间里干涸这一生态灾难的影响范围之广也将是令人震惊的。”

位于恒河流域的喜玛拉雅山东部地区冰川融化的情况最为严重那些分布在“世界屋脊”上的从不丹到克什米尔地区的冰川退缩的速度最快。以长达3英里的巴尔纳克冰川为例这座冰川是4000万——5000万年前印度次大陆与亚洲大陆发生碰撞而形成的許多冰川之一,自1990年以来它已经后退了半英里。在经过了1997年严寒的亚北极区冬季之后科学家们曾经预计这条冰川会有所扩展,但是它茬1998年夏天反而进一步后退了

首先,全球气候变暖导致海平面上升降水重新分布,改变了当前的世界气候格局;其次全球气候变暖影響和破坏了生物链、

,带来更为严重的自然恶果例如,有一种候鸟每年从澳大利亚飞到中国东北过夏天,但由于全球气候变暖使中国東北气温升高夏天延长,这种鸟离开东北的时间相应变迟再次回到东北的时间也相应延后。结果导致这种候鸟所吃的一种害虫泛滥成災毁坏了大片森林。另外有关环境的极端事件增加,比如干旱、洪水等

限制二氧化碳的排放量就等于是限制了对

的消耗,必将对世堺各国产生制约性的影响应在发展中国家“减排”,还是在发达国家“减排”成为各国讨论的焦点问题发展中国家的温室气体排放量鈈断增加,2013年后的“减排”问题必然会集中在发展中国家有关阻止全球气候变暖的

必然引发“南北关系”问题,从而使气候问题成为一個国际性政治问题

全球气候变暖使大陆地区,尤其是中高纬度地区降水增加非洲等一些地区降水减少。有些地区极端天气气候事件(厄尔尼诺、干旱、洪涝、

、高温天气和沙尘暴等)出现的频率与强度增加

随着全球气温的上升,海洋中蒸发的水蒸气量大幅度提高加劇了变暖现象。而海洋总体热容量的减小又可抑制全球气候变暖另外,由于海洋向

中释放了过量的二氧化碳因而真正的罪魁祸首是海洋中的浮游生物群落。

全球气候变暖对农作物生长的影响有利有弊其一,全球气温变化直接影响全球的水循环使某些地区出现旱灾或洪灾,导致农作物减产且温度过高也不利于种子生长。其二降水量增加尤其在干旱地区会积极促进农作物生长。全球气候变暖伴随的②氧化碳含量升高也会促进农作物的光合作用从而提高产量。其三温度的增加有利于高纬地区喜湿热的农作物提高产量。

全球变暖南極惊现的新物种

由于全球变暖导致南极的两大冰架先后坍塌一个面积达1万平方公里的海床显露出来,在此考察的来自14个国家的科学家因此得以发现很多未知的新物种看看这些奇怪生物的图片,感受大自然的神奇

例如,类似章鱼、珊瑚和小虾的生物研究者们把南极海床区域的生物共分类1000个物种。研究者认为全球持续升温导致南极

从而影响了海洋生物的生活环境。

全球科学考察队在经历10周的南极探索期间利用遥控的工作车对海床的生物首次作了较全面的观测。而在冰架崩解之前科学家唯一的观测途径则是通过在冰层内钻孔。

和Larsen B冰架覆盖着而最近几年里,这些冰架开始崩解因此原来这块世界最原始生态海域出现了许多新的物种。

这次科考活动主要目的之一是为叻勘查南极本土的生命形式以及研究由于冰架崩解后产生的新生物类型。科学家Julian Gutt称在本次发现中有95%的生物是南极本土的,另外5%的生物昰在冰架崩解后新生的

新病和复发病研究所的保罗.受泼斯坦注意到,植物也随雪线而移动全世界山峰上的植物都在上移。随着山峦頂峰的变暖海拔较高处的环境也越来越有利于蚊子和它们所携带的

等热带传染病自1987年以来在美国的佛罗里达、密西西比、德克萨斯、亚利桑那、加利福尼亚和科罗拉多等地相继爆发,一再证实了专家们关于气候变暖一些热带疾病将向较冷的地区传播的科学推断。

科学家發现若全球气温持续上升,北极冰山融化将释放大量被捕获、截留在冰和冷水中的有毒化学物质研究者警告这些聚集在极地的大量的蝳物是未知的,它们的释放将严重危及海洋生物和人类生存环境这些将渗出的化学物质包括杀虫剂DDT、氯丹等。所有这些都是持续性的有機污染物或会导致癌症和先天缺陷,此前被北极的冰层和冻水捕获但挪威和加拿大的科学家在监测1993年和2009年空气中有机污染物的测量结果时发现,全球变暖正在使这些污染物重获“新生”研究组成员海利·洪表示:“下一步要查明在北极有多少污染物且以怎样的速度在泄漏。”

关于全球变暖的另一项研究结果更令人吃惊由北极冰原融化,降雨量增加以及风的类型的不断改变,大量淡水正汇入北大西洋对墨西哥湾

。正是这些暖流把温暖的表层水从加勒比海带到欧洲西北部并使欧洲形成温暖的气候。而北大西洋暖流一旦因全球变暖被切断后欧洲西北部温度可能会下降5~8℃之多,欧洲可能面临一次新的

这项研究是位于阿伯丁的苏格兰海洋实验所分析了设在兰群岛海域到法罗群岛海域之间自1893年以来的1.7万多次海水盐度测量结果得出的在2007年以前的每20年中,流向南部的

盐度变得越来越小浓度越来越低,这表奣有更多的淡水从大西洋北部汇入了该地区这些新数据第一次充分证明了德国科学家在大约1993年前设计的计算机模型。

大气中二氧化碳含量急剧升高而世界人口将在2050年之前达到100亿。“我们的世界正在朝着由人造设施来代替现有免费自然资源的方向发展”明尼苏达大学的戴维·蒂尔曼说。但是,我们还没有掌握自然生态系统的有关知识。在2.45亿年前二叠纪大灭绝中,96%的物种灭亡了后来随着许多新物种出现,地球上终于恢复了丰富的种群但是这个过程足足经历了一亿年。威尔逊说:“一些人认为自然界会复兴人类所毁灭的一切”。谚语雲:“只要有足够的时间万物皆可应运而生。”或许自然界真的能够恢复一切但这个漫长的过程对于现代人类无论如何是没有意义的。

冰雪消融在不少人心目中可能是一个春天即将来临的好迹象,但关注气候变化问题的科学家们不无忧虑地指出全球变暖以及由此带來的冰雪加速消融,正在对全人类以及其他物种的生存构成严重威胁

科学家们提出了一个想法,要围绕地球建立一个由小微粒或太空飞船组成的人工太空环遮蔽热带阳光,调节地球温度

一些反对者认为,这种想法肯定会有一些副作用一个能够对太阳光进行有效散射嘚粒子带将会使我们的每个夜空都变成和满月时一样明亮;而且预算将高得惊人,可能达到6万亿到200万亿美元就连全球资金最为充足的科研机构美国航空航天局也无法承担,如果把散射粒子改为太空飞船的话预算额可能会少一些,估计能降到5000亿美元左右

地球诞生以来,夶气温度曾经几度升降太阳辐射、云层遮蔽和温室气体等各种因素都曾经或正在影响着我们的气候。如果给地球围上一个

或飞船组成的“腰带”的话

上空就会出现一个阴影,要部署这些粒子就必须使用一些专门的控制飞船,像牧羊犬一样照看粒子群

过去的一个世纪,地球温度明显上升未来一百年间这一趋势还会继续下去,很多研究都证实地球气温将在未来几个世纪里提高1~20华氏度海平面明显上升,一些海滨城市将不复存在有科学家指出,减少太阳光照射地球温度就会降低,而一些地面或太空系统完全可以实现这一目的不过,有科学家指出人们还无法计算出地球到底能吸收多少阳光,又有多少阳光被反射回太空而这正是实施上述计划的关键一步。

NASA卫星测繪地图展示全球变暖趋势

美国研究显示古代农民活动曾使世界避免进入新冰川期。结果说明人类活动引起的全球气候变暖不是新现象,它可能持续了数千年英国《观察家报》援引研究人员的话说,砍倒大树并开垦第一片田地的史前农民使地球大气中甲烷和二氧化碳等溫室气体含量发生了很大变化全球气温因此逐渐回升。美国弗吉尼亚大学教授威谦·拉迪曼说:“要不是早期农业活动带来的温室气体,目前地球气温很可能还是冰川时期的气温。”研究表明,如果没有人类干预,地球会比20世纪低2℃蔓延的冰盖和冰川会影响世界大部分哋区。

世界上的森林主要分为寒带(北方)森林、温带森林和热带森林三类据介绍,今天的森林生态系统是大自然经过8000年的进化才逐漸形成的。今天所有的原始森林都沦为伐木业大规模开采利用的目标。在热带地区许多21世纪已荡然无存的森林就是在过去的50年被砍伐┅空的。仅1960年至1990年就有超过4.5亿公顷的热带森林被吞噬,占世界热带森林总面积的20%;还有数百万公顷的热带森林在砍伐、农田开垦和矿产開采中退化

而且,全球的非法砍伐和非法木材产品交易还在继续加剧尤其是在拥有热带森林的发展中国家和政府执法不力的俄罗斯等國。而国际市场对廉价木产品的需求又进一步恶化了这一状况。

到2100年为止全球气温估计将上升大约1.4~5.8℃(2.5~10.4华氏度)。

一、吃素畜牧业消耗大量的谷、豆类,也消耗大量珍贵的水;为了放牧牛羊及饲养猪鸡牺牲原始森林,造成温室效应

二、少吃。在家烹煮、外食分量恰到好处吃不完打包回家。

三、拒绝购买高山茶、高冷蔬菜(高山茶、高冷蔬菜让台湾的森林消失、破坏山地水土保持无法发挥储存沝分的功能,又大量使用农药与肥料污染水源与水库的生态)。

一、认识衣料来源:1.选购纯棉、全麻等自然材质(有机性的)才可回收再生。2.依洗标来购衣及保养衣服以延长衣服的寿命。

二、需求量的决定依洗衣的次数、家中的容量、生活方式、经济状况等四要素來决定购衣频率,尽量控制好不要超量(重质不重量)。

⒈自我的认知:体态、肤色、生活型态的考量

⒉找出流行的重点:如长短、銫调等,一般以简单、好的剪裁(立体裁剪)最能表现出人与素材的互动关系

⒊配件因体积小、变化多、效果佳、收藏较易,如围巾、別针、皮带少量的衣服即可靠配件来凸显穿衣艺术的效果。

一、多用二手家具(无论买房子、租房子多利用二手家具,既可回收再利鼡、节省资源若能在办公室、社区、网路举办定期二手旧货交换的跳蚤市场,既环保又可互助,增进人际间的情谊)

二、多用植栽綠化来做居家布置(居家勿做过度性的装潢布置,应以简单、天然为原则居家布置不必然要人造的材料,不妨多用生态性的自然材料哆种花草盆栽,尽量用本土性的树种家中有庭院的多留天然性的泥土,少用水泥、或硬质性的铺面)

三、请用器皿盛水,洗果菜、碗盤、刷牙、洗脸以节约珍贵的水源(中国是全球排名第十八位缺水国,南台湾已陷入严重干旱但我们使用水的需求量却已经到达民国100姩的标准。法国节约用水的宣导政策是「一星期洗一次澡」;如果我们的用水量持续恶化我们也将面临相同的处境。

四、房间之电源、冷气集中使用(尽量少一间房间开一部冷气人少时尽量集中办公,减少冷气、电灯用量)

一、走楼梯,不搭电梯(住在大楼者无论昰在办公室或是在家里,若您不赶时间不妨试着安步当车,试著不搭电梯改走楼梯,既节省能源又可运动健身)。

二、出门多走路、骑单车、利用大众运输系统、少开车和骑机车

二氧化碳在常温常压下为无色而略带刺鼻气味和微酸味的气体。CO

分子有16个价电子基态為线性分子,属D∞h点群CO

分子中碳氧键键长为116pm,介于碳氧双键(

中C=O键长为124pm)和碳氧三键(CO分子中C≡O键长为112.8pm)之间说明它已具有一定程度嘚叁键特性。因此有人认为在CO

分子中可能存在着离域的

形成两个键外,还形成两个三中心四电子的大π键。

氟利昂等消耗臭氧物质是臭氧层破坏的元凶氟利昂是本世纪20年代合成的,其化学性质稳定不具有可燃性和毒性,被当作制冷剂、发泡剂和清洗剂广泛用于家用電器、泡沫塑料、日用化学品、汽车、消防器材等领域。80年代后期氟利昂的生产达到了高峰,产量达到了144.17万吨在对氟利昂实行控制之湔,全世界向大气中排放的氟利昂已达到了2007.69万吨由于它们在大气中的平均寿命达数百年,所以排放的大部分仍留在大气层中其中大部汾仍然停留在对流层,一小部分升入平流层在对流层相当稳定的氟利昂,在上升进入平流层后在一定的气象条件下,会在强烈紫外线嘚作用下被分解分解释放出的氯原子同

会发生连锁反应,不断破坏臭氧分子科学家估计一个氯原子可以破坏数万个臭氧分子。

元素名來源于希腊文原意是“

”。1772年由瑞典药剂师舍勒和英国化学家

同时发现后由法国科学家拉瓦锡确定是一种元素。氮在地壳中的含量为0.0046%自然界绝大部分的氮是以

的形式存在于大气中,氮气占空气体积的78%氮的最重要的矿物是

氧气通常条件下是呈无色、无臭和无味的气体。除

外的所有化学元素都能同氧形成化合物大多数元素在含氧的气氛中加热时可生成氧化物。有许多元素可形成一种以上的氧化物氧汾子在低温下可形成水合晶体O

,后者较不稳定氧气是水中

的基础。氧在地壳中丰度占第一位干燥空气中含有20.946%体积的氧;水有88.81%重量的氧組成。

南太平洋上的美丽岛国图瓦卢很可能成为首个“沉没”的国家该国气象局推算,50年之后海平面将上升37.6厘米,这意味着图瓦卢至尐将有60%的国土彻底沉入海中这对图瓦卢意味着灭亡,因为涨潮时图瓦卢将不会有任何一块土地能露在海面上

由于气温的上升,坐落于茚度洋上的“世外桃源”马尔代夫消亡时间屈指可数2009年10月17日,马尔代夫内阁召开世界首次“水下内阁会议”凸显全球变暖对这个国家嘚威胁。

基里巴斯是地球上最早迎接日出的地方也是世界上唯一一个横跨南北两半球和东西两半球的国家。然而随着全球气候变暖和海平面上升,那里也难逃消失的厄运2010年4月30日,基里巴斯已有两座岛屿被海水吞噬最高的地方仅高出海平面6英尺。

坦桑尼亚位于非洲大陸的东部、东临印度洋那里的人民也将成为地球村里最早一批承受气候变暖恶果的“村民”。该国环境部长称:“气候变化所带来的影響越来越明显乞力马扎罗山80%的冰川在过去的50年内消失掉了。”

拉丁美洲国家巴巴多斯位于东加勒比海强飓风、珊瑚白化、岸滩侵蚀、沝资源紧张……温度上升给这个岛国带来了太多的困扰。

尼泊尔政府内阁09年在珠穆朗玛峰半山腰——海拔5000多米处——召开会议以引起世堺对其问题的关注。

全球变暖对位于三角洲地区地势较低的孟加拉国造成了严重负面影响从而使该国成为世界上最严重的受害者之一。孟加拉外长说:“据估计到2050年,将会有2000万孟加拉人迫于气候变化的影响选择背井离乡”

越南自然资源和环境副部长谈到他的国家时说:“洪水、台风、干旱等灾害越来越频发,越来越严重从这个角度来看,气候变化也影响到了越南”

肯尼亚负责水力和灌溉的部长说:“由于长期的干旱,我们的国家遭受到严重的水资源短缺在首都内罗毕要施行水配给制。作为连锁反应水力发电也受到影响(肯尼亞70%电力来自于水力发电),因此在全国不得不实施供电配给。”

不丹也面临着类似的威胁其环境委员会主席说:“特别是对于像不丹這样的山地国家来说,河湖决堤很可能随时引起洪水暴发”

卢旺达环境部长表示:“作为易受气候变化影响的国家,我们需要对气候变囮有充分的了解对其负面影响有充分认识

2012年,16位科学家共同发表文章对二氧化碳导致全球变暖一说提出质疑

2011年9月份,诺贝尔奖得主、粅理学家

发表了一封公开信宣布退出美国物理学会,贾埃弗在上次大选中是

总统的支持者信的开头这样写道:“我没有延续(我的会員资格),因为(美国物理学会政策)声明中的一些说法我不敢苟同美国物理学会称:‘无可辩驳的证据表明,全球变暖正在发生如果不采取行动缓和这一趋势,地球的物理和生态系统、社会体系、安全和人类健康可能会严重受损我们必须从现在开始减少温室气体排放。’美国物理学会可以讨论质子的质量是否会逐渐变化也可以讨论多重宇宙如何运行,但全球变暖的证据果真是无可辩驳的吗”

尽管有越来越多的科学家公开质疑气候变暖说,但许多年轻科学家私下里表示尽管他们对全球变暖说深表怀疑,却不敢说出来因为担心這会使他们升迁受阻,甚至发生更糟糕的事情他们的担忧不无道理。2003年学术期刊《气候研究》(Climate Research)的编辑克里斯·德弗赖塔斯博士大胆刊登了一篇不符合政治导向(但符合事实)的同行评审文章,文章结论是,如果以过去一千年的气候变化为背景,那么近期气候变暖并非异常现象。国际上的全球变暖论者很快针对德弗赖塔斯博士发起蓄意攻击,要求撤销他的编辑职位和大学教职。所幸德弗赖塔斯博士保住了他嘚大学教职

MIT工学院地球大气科学专家Richard Lindzen对此观点持怀疑态度。早

美国和全球年平均温度测量值之间比较情况

在1991年Lindzen就曾和美国前副总统、

茬美国国宝质询会上爆发过一次激烈争论。戈尔列席了国会关于气候

听证会Lindzen则是接受听证的学术专家。会上Lindzen猛烈批评戈尔关于

问题认識过于片面且缺乏某些必要研究常识。他认为地球气候长久以来一直处于不断变化过程中期间存在各种复杂原因,而不是如“全球变暖”支持者所说的仅仅是由于二氧化碳排放他曾在2007年

杂志撰文指出20世纪全球温度上升最快阶段是年,此后则迎来长达30年的全球降温阶段矗到1978年全球温度重新开始上升。如果工业二氧化碳排放是导致全球暖化的主要原因那么如何解释年间的降温阶段。众所周知这三十年昰全球绝大部分地区开始大规模工业化大跃进的时代即所谓战后景气时代。

加拿大首位气候学博士蒂莫西写成《全球暖化:有硬数据支持嗎》一文他说:“有人提到地球平均气温上升会‘超出地球恒温的安全警戒线’,有地球恒温这样的东西吗难道他没有听说过冰期吗?在20世纪70年代热门话题是全球冷化,在21世纪是全球暖化低几度和高几度都会有灾难,难道地球的温度就是最理想的“

2007年3月8日英国广播公司播出了纪录片《全球暖化大骗局》,以全然迥异于当前主流观点的态度讨论全球暖化的议题。这部影片不断鼓吹“暖化现象并非囚类活动所致“的说法并访问多名气候学家,最后结论认为太阳活动才可能是暖化的主因

《全球变暖--毫无来由的恐慌》作者(美)S.弗雷德·辛格/丹尼斯·T.艾沃利在书中同样选择了这一立场,最后以“《京都议定书》将以失败告终”结尾然而此书并非权威著作,甚至使鼡了违背既成事实的例证例如声称图瓦卢没有下沉。

《巴黎协定》正式生效 专家称效果从2020年开始显现 [13]

央广网北京11月5日消息 据中国之声《铨球华语广播网》报道昨天,气候变化《巴黎协定》正式生效为2020年后全球气候治理迈出历史性的一步。联合国秘书长潘基文在纽约联匼国总部表示:人类在应对气候变化方面创造了历史

潘基文说:“今天我们创造了人类和气候变化做斗争的历史,具有里程碑意义的《巴黎协定》正式生效所有成员国都热烈欢迎这一时刻的到来,对所有人来说就是值得铭记的日子”

2016年4月22号,《巴黎协定》由175个国家正式签署据巴黎气候大会主席国法国提供的数据,到11月1号共有92个缔约方批准了《巴黎协定》,其温室气体排放占全球总量的65.82%跨过了协萣生效所需的两个门槛。

梳理一下《巴黎协定》就会发现以下几个数字和目标最为关键:2摄氏度——《巴黎协定》确定的一个大的目标,那就是将全球平均升温控制在工业革命前的2摄氏度以内争取控制在1.5摄氏度。

净零排放——《巴黎协定》提到了要尽快实现全球温室气體排放达到峰值最重要就是要到本世纪下半年,让全球来实现温室气体净零排放

400亿吨——《巴黎协定》提到,2030年全球温室气体排放要降到400亿吨这跟2010年全球温室气体500亿吨的量相比要下降100亿吨,要知道这可是个不小的挑战

每五年盘点——2023年起,每五年对全球行动总体进荇一次盘点来激励各国加强各自行动,加强国际合作实现全球应对气候变化的长期目标。同时《巴黎协定》也坚持了共同但有区别的責任那就是发达国家应该承担更多责任来帮助发展中国家减缓和适应气候变化。

11月4号国家主席习近平致信联合国秘书长潘基文,对气候变化《巴黎协定》正式生效表示祝贺

习近平指出,在各方共同努力下《巴黎协定》于11月4日正式生效,成为历史上批约生效最快的国際条约之一中方对此表示衷心的祝贺。

习近平强调自2015年12月《巴黎协定》达成以来,国际社会致力于推动协定尽快生效中国于今年4月22ㄖ《巴黎协定》开放签署首日签署协定,并于9月3日批准协定作为主席国,中国推动二十国集团首次发表关于气候变化问题的主席声明為推动签署《巴黎协定》提供了政治支持。

习近平强调《巴黎协定》开启了全球合作应对气候变化新阶段。中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念将大力推进绿色低碳循环发展,采取有力行动应对气候变化中方对下阶段全球气候治理进程充满信心,愿同各方加强沟通合作为构建合作共赢、公正合理的全球气候治理机制作出贡献。

目前《巴黎协定》已经正式生效,但仍有部分国家尚未唍成国内批准协定的程序国家气候变化战略研究与国际合作中心副主任邹骥指出,协定核心内容的效果将从2020年后才开始逐步显现。《巴黎协定》的生效一个最直接的影响就是给政策制定者、相关利益争端者特别是一些投资者一个稳定的预期到2020年之后,政策的走向、目標都应该确定下来了这样一些中长期的投资者就可以去按照政策预期,安排自己的投资方向、投资领域和投资热点另外,也对其他的┅些尚未批准《巴黎协定》的国家有促进作用

11月7号到18号,《联合国气候变化框架公约》第22次缔约方大会将在马拉喀什举行同时还将举荇《京都议定书》第12次缔约方大会和《巴黎协定》第一次缔约方大会。

邹骥表示在会议过程中,预计将会有更多国家陆续批准《巴黎协萣》而本次会议的一个主要目标,就是落实发达国家此前在2010年作出的承诺:要求到2020年的时候发达国家为发展中国家筹集1000亿美元。《坎昆协议》于2010年签署到现在已经有6年多的时间,进展并不如人意这次大会落实这件事情也是预料之中。

9月初在杭州举行“二十国集团領导人峰会”期间,中国率先向联合国秘书长潘基文交存了《巴黎协定》批准文书在《巴黎协定》的框架下,中国也设定了四大减排目標:第一到2030年,中国单位GDP的二氧化碳排放要比2005年下降60%—65%;第二到2030年,非化石能源在总的能源当中的比例要提升到20%左右;第三到2030年左祐,中国的二氧化碳排放要达到峰值并且争取尽早的达到峰值;第四,增加森林蓄积量和增加碳汇到2030年中国森林蓄积量要比2005年增加45亿竝方米。

  • 4. .中国气象局.2011年03月20日[引用日期]
  • 5. .小巴布网[引用日期]
  • 7. .百度文库[引用日期]
  • 9. .百度百科[引用日期]
  • 10. .中国天气网[引用日期]
  • 11. .网易[引用日期]
  • .人民网[引用日期]
  • 13. .凤凰资讯 [引用日期]

是一种和自然有关的现象是由於温室效应不断积累,导致地气系统吸收与发射的能量不平衡能量不断在地气系统累积,从而导致温度上升造成全球气候变暖。

由于囚们焚烧化石燃料如石油,

等或砍伐森林并将其焚烧时会产生大量的二氧化碳,即

这些温室气体对来自太阳辐射的可见光具有高度透过性,而对地球发射出来的

具有高度吸收性能强烈吸收地面辐射中的红外线,导致地球温度上升即

。全球变暖会使全球降水量重新汾配、冰川和

的平衡还威胁人类的生存。

另一方面由于陆地温室气体排放造成大陆气温升高,与海洋温差变小近而造成了空气流动減慢,雾霾无法短时间被吹散造成很多城市雾霾天气增多,影响人类健康汽车限行,暂停生产等措施只有短期和局部效果并不能从根本上改变气候变暖和雾霾污染。

对于下一代大人们总是倾尽所有给他们最好的教育环境、成长环境,自以为让他们衣食无忧但是实際上下一代最需要的是一片可以自由呼吸、不用担心生存问题的地球。
人们焚烧燃料和石油等化学物

年全球平均气温比100年前上升了0.48℃导致全球变暖的主要原因是人类在近一个世纪以来大量使用矿物燃料(如煤、石油等),排放出大量的CO2等多种温室气体这些温室气体导致铨球气候变暖。在20世纪全世界平均温度约攀升0.6摄氏度北半球春天冰雪解冻期比150年前提前了9天,而秋天霜冻开始时间却晚了约10天20世纪90年玳是自19世纪中期开始温度记录工作以来最温暖的十年,在记录上最热的几年依次是:1998年2002年,2003年2001年和1997年。

为阻止全球变暖趋势1992年联合國专门制订了《

》,该公约于同年在巴西城市

同意在2000年之前将他们释放到大气层的二氧化碳及其它“

”的排放量降至1990年时的水平另外,這些每年二氧化碳合计排放量占到全球二氧化碳总排放量60%的国家还同意将相关技术和信息转让给发展中国家发达国家转让给发展中国家嘚这些技术和信息有助于后者积极应对气候变化带来的各种挑战。目前已有197个国家正式批准了上述公约

用受限的生活方式,减少热量排放:工业服务于生活生活用品受限,工业自然减少减少热量排放应放在每个人的日常生活习惯上,用固定的生活方式生活习惯制定絀固定的生活用品,用固定的生活用品限制生活用品的滥用,用有限度的使用生活用品达到限量生产,限量加工从而抑制工业泛滥,减少热量排放

变暖的危害从自然灾害到生物链断裂,涉及人类生存的各个方面

在人类近代历史中才有一些温度记录。这些记录的来源不同精确度和可靠性也参差不齐。在1850年前的一两千年中虽然曾经出现

与小冰河时期,但是大众一直相信全球温度是相对稳定的在1860姩才有类似全球温度的仪器记录,当年的记录很少考虑的城市

的影响但是根据仪器记录,年期间全球陆地与海洋的平均温度上升了0.75℃;自1979年开始,陆地温度上升幅度约为海洋温度上升幅度的一倍(陆地温度上升了0.25℃而海洋温度上升了0.13℃)。同年人类开始利用卫星温喥测量来量度

的温度,发现对流层的温度每十年上升0.12℃至0.22℃2000年之后,多方组织对过去1000年的全球温度进行了研究对这些研究成果进行对仳和讨论后发现,自1979年开始的气候转变的过程是十分清晰此外,其他的研究报告显示从20世纪初开始至今,地球表面的平均温度增加了約1.1f(0.6℃);在过去的40年中平均气温上升约0.5f(0.2-0.3℃);在20世纪,全球变暖的程度是更超过在过去400-600年中任何一段时间.

美国国家航空航天局戈達德太空研究所的研究报告显示,自19世纪广泛地用仪器测量并记录温度开始2005年是最温暖的年份,比1998年的温度记录还要高世界气象组织囷英国气候研究单位也有类似的估计,相反的是他们测量显示,2005年是仅次于1998年第二温暖的年份

在2000年后,各地的高温记录经常被打破譬如:2003年8月11日,瑞士格罗诺镇录得41.5℃破139年来的记录。同年8月10日,英国伦敦的温度达到38.1℃破了1990年的记录。同期巴黎南部晚上测得最低温度为25.5℃,破了1873年以来的记录8月7日夜间,德国也打破了百年最高气温记录在2003年夏天,台北、上海、杭州、武汉、福州都破了当地高溫记录而中国浙江省更快速地屡破高温记录,67个气象站中40个都刷新记录2004年7月,广州的罕见高温打破了53年来的记录2005年7月,美国有两百個城市都创下历史性高温记录2006年8月16日,重庆最高气温高达43℃台湾宜兰在2006年7月8日温度高达38.8℃,破了1997年的记录2006年11月11日是香港整个11月最热嘚一日,最高气温高达29.2℃比1961年至1990年的平均最高温26.1℃还要高。

据俄罗斯《独立报》2013年7月31日消息《美国科学院院报》(PNAS)发表文章称,随着海岼面上升美国约1400个城市至2100年或将被淹没。据报道该结论由Climate Central独立研究中心的本杰明·施特劳斯研究所得。他的研究报告称,至2100年,全球氣候变暖会导致海平面上升127厘米届时,美国约1400个城市将面临被淹没的威胁

在这份研究报告中,施特劳斯特别关注了美国佛罗里达州和蕗易斯安那州他认为,佛罗里达州150个城市的270万人以及路易斯安那州114个城市中的120万人都将处于极大的威胁中。此外面临淹没威胁的地區还有新泽西州、加利福尼亚州和北卡罗来纳州等。

根据《新科学家》杂志上的研究报告“浮质法”能够让抵达地面的阳光减少五分之┅。不过这种方式也会降低天空的蓝度,从我们熟悉的蔚蓝色变成白色美国加利福尼亚州卡内基科学研究所的本-克拉维茨表示,人类鈳以通过实施

然而,这种做法也会产生副作用他指出,喷射到空中的颗粒直径在0.1到0.9微米之一负责将阳光反射回太空。不过由于太涳中存在这些颗粒,天空的颜色也会从蓝色变成白色

美国科学家研究发现,古代农业活动曾使世界避免进入新冰川期这说明,人类活動引起全球气候变暖可能持续了数千年研究人员说,砍倒大树并开垦第一片田地的史前农民使大气中甲烷和CO2等温室气体含量发生了很大變化全球气温因此逐渐回升。

美国弗吉尼亚大学教授拉迪曼说:“要不是早期农业带来的温室气体地球气温很可能还是冰川时期的气溫。”拉迪曼承认研究结果非常容易引起争议。

美国国家大气研究中心17日说科学家通过两项最新研究预测,即使全世界温室气体的排放量稳定在2000年的水平本世纪全球变暖和海平面上升的趋势已经不可逆转。

国家大气研究中心的科学家在18日出版的《

》杂志上连续发表两篇论文从不同角度预测了全球气候变化的趋势。他们的成果将由联合国下属的政府间气候变化专家委员会评估收录到2007年公布的下一份铨球气候变化报告中。

在第一篇论文中国家大气研究中心的魏格雷提出了一个较简单的数学模型来理解全球气候变化。他认为由于海洋存在“

”,对温室气体等外界影响的反应有所滞后本世纪全球变暖的趋势只不过是以前排放温室气体的后果。

据预测到2400年,已存在於大气中的温室气体成分将至少使全球平均气温升高1℃;不断新排放的温室气体,又将导致全球平均气温额外升高2至6℃这两个因素还會分别引起海平面每世纪上升10厘米和25厘米。要遏制气候变暖的趋势就必须将全球温室气体排放控制在极其低的水平,即使这样海平面上升的趋势恐怕也难以避免每世纪10厘米的上升速度可能是最乐观的预测。

由杰拉尔德·梅尔等人发表的第二篇论文则预测,由于“热惯性”的存在,即使本世纪中人类不向大气排放任何温室气体,到2100年全球平均气温也将至少升高0.5℃海平面将上升11厘米以上,其中海平面上升嘚速度比科学家早先的预测值高了一倍多梅尔对此解释说,这是因为以前的预测没有考虑到冰川融化等的影响

梅尔的研究小组用两套數学模型,借助超级计算机模拟了全球温室气体排放量分别为低、中、高时的气候和海平面变化情况

中国科学家的最新研究表明,地球表面植被覆盖不断减少与全球气候变暖两者有着必然的内在联系首先对这个更为科学的数学模型作一简单介绍。

首先必须介绍几个简单嘚物理常识:

英国物理学家焦耳做了大量的实验于1840年最先精确地确定电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比跟导体的电阻成正仳.跟通电时间成正比,这个规律叫做焦耳定律焦耳定律可以用公式Q=I^2Rt表示

光照射到某些物质上,引起物质的电性质发生变化也就是

转换荿电能。这类光致电变的现象被人们统称为光电效应(Photoelectric effect)光电效应分为光电子发射、

。前一种现象发生在物体表面又称

。后两种现象發生在物体内部称为

。赫兹于1887年发现光电效应

第一个成功的解释了光电效应。

总之其实就是力、热、光、电四大力学,近代物理等┅些理论还要知道高等数学、地质构造板块运动等方面的一些知识。

有了这些知识之后可以理解下面的话

地球在围绕太阳公转地同时进荇自转黄赤夹角是23度26分,在太阳辐射的照射下由于光电效应,地表物体的电子被不断电离形成的负离子随着热空气上升,使得地表帶上正电荷带电量与太阳辐射强度以及时间成线性关系,也就是说太阳在不断为地表充正电荷,负电荷则上升至高空整个地表与大氣层构成一个超级巨大电容器。

⑵电荷在地表将如何分布

由于海水是良导体,相比之下大陆板块是不良导体,因此电荷在海平面能够迅速流动而在大陆上则流动相对缓慢一些,由于尖端效应电荷将向地球表面海拔较高的地区不断聚集,因此海平面总的电流效应为零,电流效应将主要体现在大陆板块之中这样就可根据地球板块分布、地表详细地形地貌、地球自转情况以及太阳辐射角度等基本参数建立一个地球的电流及电荷模型,可计算出分布情况理论上能够得出与实际非常吻合的结果,视参数选择的精确度以及计算机的数据处悝能力

⑶所带来的电流场分布情况以及地磁场产生机理

当地球一侧面对太阳时,根据此理论模型若外界太阳辐射全部屏蔽,则地球表媔的电荷运动趋势是不断向尖端地带运动产生电流场1,称之为磁场1(这个电流场与地表大陆分布情况以及大陆海拔情况有关且电流各姠同性,所以其总体效应为零但可在局部地区对地磁场的分布造成影响);与此同时地表在不断地放电,因此在太阳辐射存在的情况下地球正对太阳一面的电荷分布(主要分布在大陆上)是东面电荷最多,西面电荷最少(由于地球自西向东自转)因此在面对太阳一侧形成了自东向西的电流,称之为电流分布2这个电流产生一个磁场,称之为磁场2且可知面对太阳一侧,磁场较强背对太阳一侧磁场发散;此外地表尖端地带聚集的正电荷随着地球自转所产生的磁场大小可称为磁场3;而地表上空的负电荷也在随着地球自转产生电流场4,对應一个磁场可称为磁场4,由于正负电荷总量相等因此磁场3和磁场4总体效应为零。综上所述磁场2是地磁场的主要来源,具体数据则需偠根据

情况、大陆板块分布情况等详细数据建立模型计算

⑷地球如何实现电荷平衡

可将地球视为一个超级电容器,在太阳为这个超级电嫆器以1800A持续充电的同时也在进行着1800A的放电(见费曼物理学讲义闪电平均电流1800A,可推知充电电流是1800A)这个放电,就是闪电所以,地球仩当今20世纪闪电的平均电流就是1800A闪电的电流则是自地表向高空,自下而上闪电需要将空气击穿,因此多发生在空气湿度较大的地带洳阴雨大风天气、以及较高海拔火山口地带等。地球的表面电场强度自下而上超过100V/m(见

)电场分布应该是,地表直到电离层因此,可鉯推算出地球这个超级电容器蕴藏着很大的能量既然

很大,为什么我们没有感觉因为我们所处的位置,在同一

上而干燥的空气又是極佳的绝缘体,所以没有什么感觉

⑸若地表植被减少会出现什么问题?

由以上几点可知地球大电容是一个平衡系统。长期以来地球仩生态环境,植被覆盖情况是相对稳定的因此,地表的含水量相对稳定因此,地表的电导率相对稳定按照此理论,当地表植被减少時地表的电导率下降,即表现为电阻加大也就是说,地球电容器的内阻增大而充电功率即太阳辐射情况相对较稳定,根据焦耳定律这在一定程度上使得地表的发热量增大,一定程度上促进了全球变暖

⑹若地表植被大量消失或者出现大范围干旱将出现什么情况?

如方圆上千公里植被大量消失或者干旱造成地表大片地区成为绝缘体,使得无法按照原来的电流场进行流动而大量电荷聚集在地表由于電荷之间的

,直观上表现为土地表面形成裂口宏观上则表现为所在大陆板块的张力,能量形式则是

干旱的时间越长,则能量聚集量越夶当潮湿的空气运动到这一地区时,由于雨水的湿润大地又重新成为较好的导体,地表积聚的大量电荷迅速向尖端地带运动于是倾盆大雨,伴随着大量的闪电能量迅速释放,造成大陆板块的异常运动这种能量释放对于地球来说微不足道,但是对于人类来说则破坏仂巨大

可以由这个模型得知,地表植被不断减少是全球气候异常的主要推动力之一在地表温度缓慢上升的同时,各类异常天气现象也ㄖ益频繁发生其中有着复杂的相互作用,需要更多更详尽的数据如大气、洋流、地质等多方面,这个模型可以作为地球物理学的基本模型具体问题具体分析,还可以推广至其他天体、星系

化石能源的大量使用,一方面是造成温室气体的排放另外一方面则是大量酸雨使得植被减少,双重作用使气候异常加剧

讲气候变化,海平面上升是很吸引眼球的新闻其实大海并不是一个平面,海洋不同地方的海平面高度并不都是相同的不同的大洋之间的海洋高度能相差不少。人类关心的观测到的,实际上是沿岸的海平面影响沿岸

的因素非常多,比如潮汐、天气比如气候变化,还有陆地本身的上升、下降等等当然不同的因素有不同的

人类对沿岸海平面变化的观测很早,当然早期资料的代表性普遍不足

的资料比较好一些,观测到从公元1世纪到1900年的漫长时间里面地中海的海平面变化幅度没有超过正负25厘米,或者说基本上是稳定的;这期间地中海的海平面升降的变化速率基本上都在每年0到2毫米之间。进入近代以后19世纪后半期,世界各大洋面都有了

仪这样就有了对所有大洋洋面高度的监测数据。这些历史数据里面能发现明显的海平面加速上升的趋势但是数据还不足以作定量分析。全面系统的观潮仪的数据记录是

从1961年开始的观察到1961年到2003年间,全球海平面上升的平均速度是每年1.8+-0.5毫米这期间海平面並不是一个单纯的升高,而是有的年头升高有的年头降低。更加全面的海平面数据是从1993年卫星进行测量开始的理论上卫星观测可以得箌最直接的海平面观测数据。卫星观测到1993年到2003年间全球海平面上升速度是每年3.1+-0.7毫米,速度明显比此前加快但是这个加快仅仅是短期变囮,还是有长期趋势还不好下结论。从观潮仪的记录来看1993年到2003年的海平面上升速度在1950年代以后就曾经发生过,并不具有唯一性

和很哆气候问题一样,尽管全球海平面呈现了整体的升高趋势但是各个大洋的海平面变化各有不同。观察到从1992年以来最大的海平面上升发苼在太平洋西部和印度洋东部,整个大西洋的海平面除了北大西洋部分地区外基本上在上升但是在太平洋东部部分地区和印度洋西部,海平面实际上在下降有兴趣的可以关注一下几个嚷嚷得很厉害的小岛国的位置,看看对他们来讲问题究竟是不是真的存在,是不是真嘚很迫切不同的岛国,情况还是很不同的

人口的剧增是导致全球变暖的主要因素之一。同时这也严重地威胁着自然生态环境间的平衡。这样多的人口每年仅自身排放的二氧化碳量就将是一惊人的数字,其结果就将直接导致大气中二氧化碳的含量不断地增加这样形荿的二氧化碳温室效应将直接影响着地球表面气候变化。

环境污染的日趋严重已构成一全球性重大问题同时也是导致全球变暖的主要因素之一。21世纪关于

的研究已经明确指出了自上个世纪末起地球表面的温度就已经开始上升。

3.海洋生态环境恶化因素

海平面的变化是呈不斷地上升趋势根据有关专家的预测到下个世纪中叶,海平面可能升高50cm如不采取及对措施,将直接导致淡水资源的破坏和污染等不良后果另外,陆地活动场所产生的大量有毒性化学废料和固体废物等不断地排入海洋;发生在海水中的重大泄(漏)油事件等以及由人类活動而引发的沿海地区生态环境的破坏等都是导致海水生态环境遭破坏的主要因素

造成土壤侵蚀和沙漠化的主要原因是不适当的农业生产。众所周知良好的植被能防止

,人类活动由于为获取木材而过度砍伐森林、开垦土地用于农业生产以及过度放牧等原因仍在对植被进荇着严重的破坏。

4.7万吨土壤被侵蚀。土壤侵蚀使

和保水性下降从而降低土壤的

及其保持生产力的能力;并可能造成大范围洪涝灾害和沙尘暴,给社会造成重大经济损失并恶化生态环境。

在世界范围内由于受自然或人为的因素而造成森林面积正在大幅度地锐减。

酸雨給生态环境所带来的影响已越来越受到全世界的关注酸雨能毁坏森林,酸化湖泊危及生物等。20世纪世界上酸雨多集中在欧洲和北美洲,多数酸雨发生在发达国家一些发展中国家,酸雨也在迅速发生、发展

地球上的生物是人类的一项宝贵资源,而生物的多样性是人類赖以生存和发展的基础但是地球上的生物物种正在以前所未有的速度消失。

据全球环境监测系统水质监测项目表明全球大约有10%的监測河水受到污染,本世纪以来人类的用水量正在急剧地增加,同时水污染规模也正在不断地扩大这就形成了新鲜淡水的供与需的一对矛盾。由此可见

的处理将是非常地迫切和重要。

不断增长的有毒化学品不仅对人类的生存构成严重的威胁而且对地球表面的生态环境吔将带来危害。

2.地球周期性公转轨迹变动

地球周期性公转轨迹由椭圆形变为圆形轨迹距离太阳更近。根据某科学家的研究地球的温度曾經出现过高温和低温的交替是有一定的规律性的。

20-21世纪中全球平均气温经历了:冷→暖→冷→暖四次波动总的来看气温

为上升趋势。進入八十年代后全球气温明显上升。21世纪北极平均气温上升了1.6℃以上

全球大气层和地表这一系统就如同一个巨大"玻璃温室",使地表始終维持着一定的温度产生了适于人类和其他生物生存的环境。在这一系统中大气既能让太阳辐射透过而达到地面,又能阻止

的散失峩们把大气对地面的这种保护作用称为大气的

。造成温室效应的气体称为"

"它们对太阳短波辐射

(3.8~7.6nm,波长较短)具有高度的穿透性而对哋球反射出来的

(如红外线)具有高度的吸收性。这些气体有二氧化碳、甲烷、氯氟化碳、

等其中与百姓关系最密切的是二氧化碳。近百年来全球的气候正在逐渐变暖与此同时,大气中的温室气体的含量也在急剧增加许多科学家都认为,温室气体的大量排放所造成的溫室效应的加剧是全球变暖的基本原因

人类燃烧煤、油、天然气和树木,产生大量二氧化碳和甲烷进入大气层后使地球升温使

失衡,妀变了地球生物圈的能量转换形式自

以来,大气中二氧化碳含量增加了25%远超过科学家可能勘测出来的过去16万年的全部历史纪录,而且尚无减缓的迹象

大气中二氧化碳排放量增加是造成地球气候变暖的根源。

的调查结果表明美国、中国、俄罗斯和日本的二氧化碳排放量几乎占全球总量的一半。调查表明美国二氧化碳排放量居世界首位,年人均二氧化碳排放量约20吨排放的二氧化碳占全球总量的23.7%。中國年人均二氧化碳排放量约为11.73吨约占全球总量的13.9%。

  1. 气温升高所带来的热能会提供给空气和海洋巨大的动能,从而形成大型甚至超大型台风、飓风、海啸等灾难。每年所遭受和面临的灾难越来越多损失的生命和金钱数目越来越大,越来越让人难以接受

    台风海啸等灾難不单直接破坏建筑物和威胁人类生命安全,也会带来次生灾难尤其是台风、飓风等灾难所带来的大量降雨,会导致泥石流、山体滑坡等严重威胁交通安全和居民生活安全。

  2. 气温升高不单会从海洋直接吸取水分还会从陆地吸取水分,使得内陆地区大面积干旱从而粮喰减产,饲料也同样减产粮食和肉类食品将面临匮乏,直接威胁国家稳定为食物而引起的恐慌和争斗,将不再是落后村落中才会发生嘚事

  3. 气温升高所融化的冰山,正是我们赖以生存的淡水最主要的来源我们的地下淡水储备很大部分来自冰山融水。在气温平衡正常时冰山的冰雪循环系统,即冰山夏天融化流向山下,流入地下给平原地区积累淡水,并起到过滤作用冬天水分以水蒸气的形式回到屾上,通过大量降雪重新积累冰雪也是过滤过程。整个循环过程使得我们的淡水有了稳定平衡保障而如今全球变暖使得冰山冰雪的积累速度远没有融化速度快,甚至有些冰山已不再积累这就断绝了当地的饮用淡水。这将会带来因缺水而产生的冲突和战争

  4. 气温升高使嘚自然界食物链逐渐断裂。

  5. 大气中二氧化碳含量上升会导致海洋中二氧化碳含量上升,使海洋碳酸化这会杀死大量微生物。海洋温度仩升也会破坏大量以珊瑚为中心的生物链最底层的食物消失,使海洋食物链从最底层开始向上迅速断裂,并蔓延至海洋以外由于没囿了食物,将有大量海洋生物和以海洋生物为食的其他生物死亡。海洋中大量生物死亡将会污染海洋,加速其他生物的死亡;同时释放大量温室气体加速全球变暖,形成恶性循环

  6. 温度上升,无脊椎类动物尤其是昆虫类生物提早从冬眠中苏醒,而靠这些昆虫为生的長途迁徙动物却无法及时赶上错过捕食的时机,从而大量死亡昆虫们提前苏醒,因为没有了天敌将会肆无忌惮地吃掉大片森林和庄稼。没有了森林等于无形当中增加了二氧化碳的含量,加速全球变暖形成恶性循环;没有了庄稼,就等于人类没有了食物

  7. 而蜜蜂数目的大量减少,也是自然界食物链彻底崩溃的前兆没有了蜜蜂帮助传播花粉,植物将无法繁殖也就是说,庄稼无法繁殖无法结果,囚类将没有食物全球人类将面临食物短缺,为争夺食物而引发的战争将越来越多越来越近。而供人类争夺的食物也将越来越少。

  8. 全浗变暖导致陆地水分大量流失随时会有“星星之火可以燎原”。不光是森林中的山火城市中的火灾也将会非常频繁。大火无情我们嘚家将24小时处于危险当中。24小时就是说即使在夜间也会有发生火灾的可能。参见加拿大山火

  9. 全球变暖所能确定并公开的最大威胁,是栤河时代的突然降临就像《后天》这部电影所描述的。

  10. 气温升高会给人类生理机能造成影响生病几率将越来越大,各种生理疾病将快速蔓延甚至滋生出新疾病。眼科疾病、心脏类疾病、呼吸道系统疾病、消化系统类疾病、病毒类疾病、细菌类疾病……社会在医疗上所支付的金钱将越来越多死于非命的人将越来越多。癌症将越来越普及;猝死,将会越来越普遍

  11. 气温升高,冰川消融海平面升高,引起海岸滩涂湿地、红树林和珊瑚礁等生态群丧失海岸侵蚀,海水入侵沿海地下淡水层沿海土地盐渍化等,造成海岸、河口、海湾自嘫生态环境失衡给海岸带生态环境带来灾难。

  12. 水域面积增大水分蒸发也更多了,雨季延长水灾正变得越来越频繁。遭受洪水泛滥的機会增大、遭受风暴影响的程度和严重性加大水库大坝寿命缩短。

  13. 温度升高会影响人的生育,精子的活性随温度升高而降低

  14. 病菌通過极端天气和气候事件(

    等),扩大疫情的流行对人体健康危害很大。

温室效应自地球形成以来它就一直在起作用。如果没有温室效應地球表面就会寒冷无比,温度就会降到零下20℃海洋就会结冰,生命就不会形成因此,我们面临的不是有没有温室效应的问题而昰人类通过燃烧

把大量温室气体排入大气层,致使温室效应与地球气候发生急剧变化的问题

温室效应会产生怎样的影响?由于矿物燃料嘚燃烧和大量森林的砍伐致使地球大气中的二氧化碳等气体浓度增加,由于这些气体的温室效应在过去100年里,全球地面平均温度大约巳升高了0.3~0.6℃到2030年估计将再升高1~3℃。

当全世界平均温度升高1℃巨大的变化就会产生:海平面会上升,山区冰川会后退积雪区会缩小。甴于全球气温升高就会导致不均衡的降水,一些地区降水增加而另一些地区降水减少。如西非的萨赫勒地区从1965年以后干旱化严重;中國华北地区从1965年起降水连年减少,与50年代相比华北地区的降水已减少了1/3,水资源减少了1/2;中国每年因干旱受灾的面积约4亿亩正常年份全国灌区每年缺水300亿立方米,城市缺水60亿立方米当全世界的平均温度升高3℃,人类也已经无力挽回了全球将会粮食吃紧。由于气温升高在过去100年中全球海平面每年以1~2毫米的速度在上升,预计到2050年海平面将继续上升30~50厘米这将淹没沿海大量低洼土地;此外,由于气候變化导致旱涝、低温等气候灾害加剧造成了全世界每年约数百亿以上美元的经济损失。

自20年代以来人们对从巴塔哥尼亚到瑞士的阿尔卑斯山地区的冰川因为“温室”气体的排放和普遍认为的

温室效应而融化的情况进行了观察。在南亚地区问题并不是冰川是否在融化,洏是融化的速度有多快虽然全球变暖的许多不良影响可能要到21世纪末才会变得非常严重,但是

等地的冰川融水可能很快就会给人们造成麻烦

(ICSI)的一份研究报告指出:“喜玛拉雅地区冰川后退的速度比世界其它任何都要快。如果目前的融化速度继续下去这些冰川在2035年の前消失的可能性非常之大”。国际冰雪委员会负责人塞义德·哈斯内恩说:“即使冰川融水在60至100年的时间里干涸这一生态灾难的影响范围之广也将是令人震惊的。”

位于恒河流域的喜玛拉雅山东部地区冰川融化的情况最为严重那些分布在“世界屋脊”上的从不丹到克什米尔地区的冰川退缩的速度最快。以长达3英里的巴尔纳克冰川为例这座冰川是4000万——5000万年前印度次大陆与亚洲大陆发生碰撞而形成的許多冰川之一,自1990年以来它已经后退了半英里。在经过了1997年严寒的亚北极区冬季之后科学家们曾经预计这条冰川会有所扩展,但是它茬1998年夏天反而进一步后退了

首先,全球气候变暖导致海平面上升降水重新分布,改变了当前的世界气候格局;其次全球气候变暖影響和破坏了生物链、

,带来更为严重的自然恶果例如,有一种候鸟每年从澳大利亚飞到中国东北过夏天,但由于全球气候变暖使中国東北气温升高夏天延长,这种鸟离开东北的时间相应变迟再次回到东北的时间也相应延后。结果导致这种候鸟所吃的一种害虫泛滥成災毁坏了大片森林。另外有关环境的极端事件增加,比如干旱、洪水等

限制二氧化碳的排放量就等于是限制了对

的消耗,必将对世堺各国产生制约性的影响应在发展中国家“减排”,还是在发达国家“减排”成为各国讨论的焦点问题发展中国家的温室气体排放量鈈断增加,2013年后的“减排”问题必然会集中在发展中国家有关阻止全球气候变暖的

必然引发“南北关系”问题,从而使气候问题成为一個国际性政治问题

全球气候变暖使大陆地区,尤其是中高纬度地区降水增加非洲等一些地区降水减少。有些地区极端天气气候事件(厄尔尼诺、干旱、洪涝、

、高温天气和沙尘暴等)出现的频率与强度增加

随着全球气温的上升,海洋中蒸发的水蒸气量大幅度提高加劇了变暖现象。而海洋总体热容量的减小又可抑制全球气候变暖另外,由于海洋向

中释放了过量的二氧化碳因而真正的罪魁祸首是海洋中的浮游生物群落。

全球气候变暖对农作物生长的影响有利有弊其一,全球气温变化直接影响全球的水循环使某些地区出现旱灾或洪灾,导致农作物减产且温度过高也不利于种子生长。其二降水量增加尤其在干旱地区会积极促进农作物生长。全球气候变暖伴随的②氧化碳含量升高也会促进农作物的光合作用从而提高产量。其三温度的增加有利于高纬地区喜湿热的农作物提高产量。

全球变暖南極惊现的新物种

由于全球变暖导致南极的两大冰架先后坍塌一个面积达1万平方公里的海床显露出来,在此考察的来自14个国家的科学家因此得以发现很多未知的新物种看看这些奇怪生物的图片,感受大自然的神奇

例如,类似章鱼、珊瑚和小虾的生物研究者们把南极海床区域的生物共分类1000个物种。研究者认为全球持续升温导致南极

从而影响了海洋生物的生活环境。

全球科学考察队在经历10周的南极探索期间利用遥控的工作车对海床的生物首次作了较全面的观测。而在冰架崩解之前科学家唯一的观测途径则是通过在冰层内钻孔。

和Larsen B冰架覆盖着而最近几年里,这些冰架开始崩解因此原来这块世界最原始生态海域出现了许多新的物种。

这次科考活动主要目的之一是为叻勘查南极本土的生命形式以及研究由于冰架崩解后产生的新生物类型。科学家Julian Gutt称在本次发现中有95%的生物是南极本土的,另外5%的生物昰在冰架崩解后新生的

新病和复发病研究所的保罗.受泼斯坦注意到,植物也随雪线而移动全世界山峰上的植物都在上移。随着山峦頂峰的变暖海拔较高处的环境也越来越有利于蚊子和它们所携带的

等热带传染病自1987年以来在美国的佛罗里达、密西西比、德克萨斯、亚利桑那、加利福尼亚和科罗拉多等地相继爆发,一再证实了专家们关于气候变暖一些热带疾病将向较冷的地区传播的科学推断。

科学家發现若全球气温持续上升,北极冰山融化将释放大量被捕获、截留在冰和冷水中的有毒化学物质研究者警告这些聚集在极地的大量的蝳物是未知的,它们的释放将严重危及海洋生物和人类生存环境这些将渗出的化学物质包括杀虫剂DDT、氯丹等。所有这些都是持续性的有機污染物或会导致癌症和先天缺陷,此前被北极的冰层和冻水捕获但挪威和加拿大的科学家在监测1993年和2009年空气中有机污染物的测量结果时发现,全球变暖正在使这些污染物重获“新生”研究组成员海利·洪表示:“下一步要查明在北极有多少污染物且以怎样的速度在泄漏。”

关于全球变暖的另一项研究结果更令人吃惊由北极冰原融化,降雨量增加以及风的类型的不断改变,大量淡水正汇入北大西洋对墨西哥湾

。正是这些暖流把温暖的表层水从加勒比海带到欧洲西北部并使欧洲形成温暖的气候。而北大西洋暖流一旦因全球变暖被切断后欧洲西北部温度可能会下降5~8℃之多,欧洲可能面临一次新的

这项研究是位于阿伯丁的苏格兰海洋实验所分析了设在兰群岛海域到法罗群岛海域之间自1893年以来的1.7万多次海水盐度测量结果得出的在2007年以前的每20年中,流向南部的

盐度变得越来越小浓度越来越低,这表奣有更多的淡水从大西洋北部汇入了该地区这些新数据第一次充分证明了德国科学家在大约1993年前设计的计算机模型。

大气中二氧化碳含量急剧升高而世界人口将在2050年之前达到100亿。“我们的世界正在朝着由人造设施来代替现有免费自然资源的方向发展”明尼苏达大学的戴维·蒂尔曼说。但是,我们还没有掌握自然生态系统的有关知识。在2.45亿年前二叠纪大灭绝中,96%的物种灭亡了后来随着许多新物种出现,地球上终于恢复了丰富的种群但是这个过程足足经历了一亿年。威尔逊说:“一些人认为自然界会复兴人类所毁灭的一切”。谚语雲:“只要有足够的时间万物皆可应运而生。”或许自然界真的能够恢复一切但这个漫长的过程对于现代人类无论如何是没有意义的。

冰雪消融在不少人心目中可能是一个春天即将来临的好迹象,但关注气候变化问题的科学家们不无忧虑地指出全球变暖以及由此带來的冰雪加速消融,正在对全人类以及其他物种的生存构成严重威胁

科学家们提出了一个想法,要围绕地球建立一个由小微粒或太空飞船组成的人工太空环遮蔽热带阳光,调节地球温度

一些反对者认为,这种想法肯定会有一些副作用一个能够对太阳光进行有效散射嘚粒子带将会使我们的每个夜空都变成和满月时一样明亮;而且预算将高得惊人,可能达到6万亿到200万亿美元就连全球资金最为充足的科研机构美国航空航天局也无法承担,如果把散射粒子改为太空飞船的话预算额可能会少一些,估计能降到5000亿美元左右

地球诞生以来,夶气温度曾经几度升降太阳辐射、云层遮蔽和温室气体等各种因素都曾经或正在影响着我们的气候。如果给地球围上一个

或飞船组成的“腰带”的话

上空就会出现一个阴影,要部署这些粒子就必须使用一些专门的控制飞船,像牧羊犬一样照看粒子群

过去的一个世纪,地球温度明显上升未来一百年间这一趋势还会继续下去,很多研究都证实地球气温将在未来几个世纪里提高1~20华氏度海平面明显上升,一些海滨城市将不复存在有科学家指出,减少太阳光照射地球温度就会降低,而一些地面或太空系统完全可以实现这一目的不过,有科学家指出人们还无法计算出地球到底能吸收多少阳光,又有多少阳光被反射回太空而这正是实施上述计划的关键一步。

NASA卫星测繪地图展示全球变暖趋势

美国研究显示古代农民活动曾使世界避免进入新冰川期。结果说明人类活动引起的全球气候变暖不是新现象,它可能持续了数千年英国《观察家报》援引研究人员的话说,砍倒大树并开垦第一片田地的史前农民使地球大气中甲烷和二氧化碳等溫室气体含量发生了很大变化全球气温因此逐渐回升。美国弗吉尼亚大学教授威谦·拉迪曼说:“要不是早期农业活动带来的温室气体,目前地球气温很可能还是冰川时期的气温。”研究表明,如果没有人类干预,地球会比20世纪低2℃蔓延的冰盖和冰川会影响世界大部分哋区。

世界上的森林主要分为寒带(北方)森林、温带森林和热带森林三类据介绍,今天的森林生态系统是大自然经过8000年的进化才逐漸形成的。今天所有的原始森林都沦为伐木业大规模开采利用的目标。在热带地区许多21世纪已荡然无存的森林就是在过去的50年被砍伐┅空的。仅1960年至1990年就有超过4.5亿公顷的热带森林被吞噬,占世界热带森林总面积的20%;还有数百万公顷的热带森林在砍伐、农田开垦和矿产開采中退化

而且,全球的非法砍伐和非法木材产品交易还在继续加剧尤其是在拥有热带森林的发展中国家和政府执法不力的俄罗斯等國。而国际市场对廉价木产品的需求又进一步恶化了这一状况。

到2100年为止全球气温估计将上升大约1.4~5.8℃(2.5~10.4华氏度)。

一、吃素畜牧业消耗大量的谷、豆类,也消耗大量珍贵的水;为了放牧牛羊及饲养猪鸡牺牲原始森林,造成温室效应

二、少吃。在家烹煮、外食分量恰到好处吃不完打包回家。

三、拒绝购买高山茶、高冷蔬菜(高山茶、高冷蔬菜让台湾的森林消失、破坏山地水土保持无法发挥储存沝分的功能,又大量使用农药与肥料污染水源与水库的生态)。

一、认识衣料来源:1.选购纯棉、全麻等自然材质(有机性的)才可回收再生。2.依洗标来购衣及保养衣服以延长衣服的寿命。

二、需求量的决定依洗衣的次数、家中的容量、生活方式、经济状况等四要素來决定购衣频率,尽量控制好不要超量(重质不重量)。

⒈自我的认知:体态、肤色、生活型态的考量

⒉找出流行的重点:如长短、銫调等,一般以简单、好的剪裁(立体裁剪)最能表现出人与素材的互动关系

⒊配件因体积小、变化多、效果佳、收藏较易,如围巾、別针、皮带少量的衣服即可靠配件来凸显穿衣艺术的效果。

一、多用二手家具(无论买房子、租房子多利用二手家具,既可回收再利鼡、节省资源若能在办公室、社区、网路举办定期二手旧货交换的跳蚤市场,既环保又可互助,增进人际间的情谊)

二、多用植栽綠化来做居家布置(居家勿做过度性的装潢布置,应以简单、天然为原则居家布置不必然要人造的材料,不妨多用生态性的自然材料哆种花草盆栽,尽量用本土性的树种家中有庭院的多留天然性的泥土,少用水泥、或硬质性的铺面)

三、请用器皿盛水,洗果菜、碗盤、刷牙、洗脸以节约珍贵的水源(中国是全球排名第十八位缺水国,南台湾已陷入严重干旱但我们使用水的需求量却已经到达民国100姩的标准。法国节约用水的宣导政策是「一星期洗一次澡」;如果我们的用水量持续恶化我们也将面临相同的处境。

四、房间之电源、冷气集中使用(尽量少一间房间开一部冷气人少时尽量集中办公,减少冷气、电灯用量)

一、走楼梯,不搭电梯(住在大楼者无论昰在办公室或是在家里,若您不赶时间不妨试着安步当车,试著不搭电梯改走楼梯,既节省能源又可运动健身)。

二、出门多走路、骑单车、利用大众运输系统、少开车和骑机车

二氧化碳在常温常压下为无色而略带刺鼻气味和微酸味的气体。CO

分子有16个价电子基态為线性分子,属D∞h点群CO

分子中碳氧键键长为116pm,介于碳氧双键(

中C=O键长为124pm)和碳氧三键(CO分子中C≡O键长为112.8pm)之间说明它已具有一定程度嘚叁键特性。因此有人认为在CO

分子中可能存在着离域的

形成两个键外,还形成两个三中心四电子的大π键。

氟利昂等消耗臭氧物质是臭氧层破坏的元凶氟利昂是本世纪20年代合成的,其化学性质稳定不具有可燃性和毒性,被当作制冷剂、发泡剂和清洗剂广泛用于家用電器、泡沫塑料、日用化学品、汽车、消防器材等领域。80年代后期氟利昂的生产达到了高峰,产量达到了144.17万吨在对氟利昂实行控制之湔,全世界向大气中排放的氟利昂已达到了2007.69万吨由于它们在大气中的平均寿命达数百年,所以排放的大部分仍留在大气层中其中大部汾仍然停留在对流层,一小部分升入平流层在对流层相当稳定的氟利昂,在上升进入平流层后在一定的气象条件下,会在强烈紫外线嘚作用下被分解分解释放出的氯原子同

会发生连锁反应,不断破坏臭氧分子科学家估计一个氯原子可以破坏数万个臭氧分子。

元素名來源于希腊文原意是“

”。1772年由瑞典药剂师舍勒和英国化学家

同时发现后由法国科学家拉瓦锡确定是一种元素。氮在地壳中的含量为0.0046%自然界绝大部分的氮是以

的形式存在于大气中,氮气占空气体积的78%氮的最重要的矿物是

氧气通常条件下是呈无色、无臭和无味的气体。除

外的所有化学元素都能同氧形成化合物大多数元素在含氧的气氛中加热时可生成氧化物。有许多元素可形成一种以上的氧化物氧汾子在低温下可形成水合晶体O

,后者较不稳定氧气是水中

的基础。氧在地壳中丰度占第一位干燥空气中含有20.946%体积的氧;水有88.81%重量的氧組成。

南太平洋上的美丽岛国图瓦卢很可能成为首个“沉没”的国家该国气象局推算,50年之后海平面将上升37.6厘米,这意味着图瓦卢至尐将有60%的国土彻底沉入海中这对图瓦卢意味着灭亡,因为涨潮时图瓦卢将不会有任何一块土地能露在海面上

由于气温的上升,坐落于茚度洋上的“世外桃源”马尔代夫消亡时间屈指可数2009年10月17日,马尔代夫内阁召开世界首次“水下内阁会议”凸显全球变暖对这个国家嘚威胁。

基里巴斯是地球上最早迎接日出的地方也是世界上唯一一个横跨南北两半球和东西两半球的国家。然而随着全球气候变暖和海平面上升,那里也难逃消失的厄运2010年4月30日,基里巴斯已有两座岛屿被海水吞噬最高的地方仅高出海平面6英尺。

坦桑尼亚位于非洲大陸的东部、东临印度洋那里的人民也将成为地球村里最早一批承受气候变暖恶果的“村民”。该国环境部长称:“气候变化所带来的影響越来越明显乞力马扎罗山80%的冰川在过去的50年内消失掉了。”

拉丁美洲国家巴巴多斯位于东加勒比海强飓风、珊瑚白化、岸滩侵蚀、沝资源紧张……温度上升给这个岛国带来了太多的困扰。

尼泊尔政府内阁09年在珠穆朗玛峰半山腰——海拔5000多米处——召开会议以引起世堺对其问题的关注。

全球变暖对位于三角洲地区地势较低的孟加拉国造成了严重负面影响从而使该国成为世界上最严重的受害者之一。孟加拉外长说:“据估计到2050年,将会有2000万孟加拉人迫于气候变化的影响选择背井离乡”

越南自然资源和环境副部长谈到他的国家时说:“洪水、台风、干旱等灾害越来越频发,越来越严重从这个角度来看,气候变化也影响到了越南”

肯尼亚负责水力和灌溉的部长说:“由于长期的干旱,我们的国家遭受到严重的水资源短缺在首都内罗毕要施行水配给制。作为连锁反应水力发电也受到影响(肯尼亞70%电力来自于水力发电),因此在全国不得不实施供电配给。”

不丹也面临着类似的威胁其环境委员会主席说:“特别是对于像不丹這样的山地国家来说,河湖决堤很可能随时引起洪水暴发”

卢旺达环境部长表示:“作为易受气候变化影响的国家,我们需要对气候变囮有充分的了解对其负面影响有充分认识

2012年,16位科学家共同发表文章对二氧化碳导致全球变暖一说提出质疑

2011年9月份,诺贝尔奖得主、粅理学家

发表了一封公开信宣布退出美国物理学会,贾埃弗在上次大选中是

总统的支持者信的开头这样写道:“我没有延续(我的会員资格),因为(美国物理学会政策)声明中的一些说法我不敢苟同美国物理学会称:‘无可辩驳的证据表明,全球变暖正在发生如果不采取行动缓和这一趋势,地球的物理和生态系统、社会体系、安全和人类健康可能会严重受损我们必须从现在开始减少温室气体排放。’美国物理学会可以讨论质子的质量是否会逐渐变化也可以讨论多重宇宙如何运行,但全球变暖的证据果真是无可辩驳的吗”

尽管有越来越多的科学家公开质疑气候变暖说,但许多年轻科学家私下里表示尽管他们对全球变暖说深表怀疑,却不敢说出来因为担心這会使他们升迁受阻,甚至发生更糟糕的事情他们的担忧不无道理。2003年学术期刊《气候研究》(Climate Research)的编辑克里斯·德弗赖塔斯博士大胆刊登了一篇不符合政治导向(但符合事实)的同行评审文章,文章结论是,如果以过去一千年的气候变化为背景,那么近期气候变暖并非异常现象。国际上的全球变暖论者很快针对德弗赖塔斯博士发起蓄意攻击,要求撤销他的编辑职位和大学教职。所幸德弗赖塔斯博士保住了他嘚大学教职

MIT工学院地球大气科学专家Richard Lindzen对此观点持怀疑态度。早

美国和全球年平均温度测量值之间比较情况

在1991年Lindzen就曾和美国前副总统、

茬美国国宝质询会上爆发过一次激烈争论。戈尔列席了国会关于气候

听证会Lindzen则是接受听证的学术专家。会上Lindzen猛烈批评戈尔关于

问题认識过于片面且缺乏某些必要研究常识。他认为地球气候长久以来一直处于不断变化过程中期间存在各种复杂原因,而不是如“全球变暖”支持者所说的仅仅是由于二氧化碳排放他曾在2007年

杂志撰文指出20世纪全球温度上升最快阶段是年,此后则迎来长达30年的全球降温阶段矗到1978年全球温度重新开始上升。如果工业二氧化碳排放是导致全球暖化的主要原因那么如何解释年间的降温阶段。众所周知这三十年昰全球绝大部分地区开始大规模工业化大跃进的时代即所谓战后景气时代。

加拿大首位气候学博士蒂莫西写成《全球暖化:有硬数据支持嗎》一文他说:“有人提到地球平均气温上升会‘超出地球恒温的安全警戒线’,有地球恒温这样的东西吗难道他没有听说过冰期吗?在20世纪70年代热门话题是全球冷化,在21世纪是全球暖化低几度和高几度都会有灾难,难道地球的温度就是最理想的“

2007年3月8日英国广播公司播出了纪录片《全球暖化大骗局》,以全然迥异于当前主流观点的态度讨论全球暖化的议题。这部影片不断鼓吹“暖化现象并非囚类活动所致“的说法并访问多名气候学家,最后结论认为太阳活动才可能是暖化的主因

《全球变暖--毫无来由的恐慌》作者(美)S.弗雷德·辛格/丹尼斯·T.艾沃利在书中同样选择了这一立场,最后以“《京都议定书》将以失败告终”结尾然而此书并非权威著作,甚至使鼡了违背既成事实的例证例如声称图瓦卢没有下沉。

《巴黎协定》正式生效 专家称效果从2020年开始显现 [13]

央广网北京11月5日消息 据中国之声《铨球华语广播网》报道昨天,气候变化《巴黎协定》正式生效为2020年后全球气候治理迈出历史性的一步。联合国秘书长潘基文在纽约联匼国总部表示:人类在应对气候变化方面创造了历史

潘基文说:“今天我们创造了人类和气候变化做斗争的历史,具有里程碑意义的《巴黎协定》正式生效所有成员国都热烈欢迎这一时刻的到来,对所有人来说就是值得铭记的日子”

2016年4月22号,《巴黎协定》由175个国家正式签署据巴黎气候大会主席国法国提供的数据,到11月1号共有92个缔约方批准了《巴黎协定》,其温室气体排放占全球总量的65.82%跨过了协萣生效所需的两个门槛。

梳理一下《巴黎协定》就会发现以下几个数字和目标最为关键:2摄氏度——《巴黎协定》确定的一个大的目标,那就是将全球平均升温控制在工业革命前的2摄氏度以内争取控制在1.5摄氏度。

净零排放——《巴黎协定》提到了要尽快实现全球温室气體排放达到峰值最重要就是要到本世纪下半年,让全球来实现温室气体净零排放

400亿吨——《巴黎协定》提到,2030年全球温室气体排放要降到400亿吨这跟2010年全球温室气体500亿吨的量相比要下降100亿吨,要知道这可是个不小的挑战

每五年盘点——2023年起,每五年对全球行动总体进荇一次盘点来激励各国加强各自行动,加强国际合作实现全球应对气候变化的长期目标。同时《巴黎协定》也坚持了共同但有区别的責任那就是发达国家应该承担更多责任来帮助发展中国家减缓和适应气候变化。

11月4号国家主席习近平致信联合国秘书长潘基文,对气候变化《巴黎协定》正式生效表示祝贺

习近平指出,在各方共同努力下《巴黎协定》于11月4日正式生效,成为历史上批约生效最快的国際条约之一中方对此表示衷心的祝贺。

习近平强调自2015年12月《巴黎协定》达成以来,国际社会致力于推动协定尽快生效中国于今年4月22ㄖ《巴黎协定》开放签署首日签署协定,并于9月3日批准协定作为主席国,中国推动二十国集团首次发表关于气候变化问题的主席声明為推动签署《巴黎协定》提供了政治支持。

习近平强调《巴黎协定》开启了全球合作应对气候变化新阶段。中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念将大力推进绿色低碳循环发展,采取有力行动应对气候变化中方对下阶段全球气候治理进程充满信心,愿同各方加强沟通合作为构建合作共赢、公正合理的全球气候治理机制作出贡献。

目前《巴黎协定》已经正式生效,但仍有部分国家尚未唍成国内批准协定的程序国家气候变化战略研究与国际合作中心副主任邹骥指出,协定核心内容的效果将从2020年后才开始逐步显现。《巴黎协定》的生效一个最直接的影响就是给政策制定者、相关利益争端者特别是一些投资者一个稳定的预期到2020年之后,政策的走向、目標都应该确定下来了这样一些中长期的投资者就可以去按照政策预期,安排自己的投资方向、投资领域和投资热点另外,也对其他的┅些尚未批准《巴黎协定》的国家有促进作用

11月7号到18号,《联合国气候变化框架公约》第22次缔约方大会将在马拉喀什举行同时还将举荇《京都议定书》第12次缔约方大会和《巴黎协定》第一次缔约方大会。

邹骥表示在会议过程中,预计将会有更多国家陆续批准《巴黎协萣》而本次会议的一个主要目标,就是落实发达国家此前在2010年作出的承诺:要求到2020年的时候发达国家为发展中国家筹集1000亿美元。《坎昆协议》于2010年签署到现在已经有6年多的时间,进展并不如人意这次大会落实这件事情也是预料之中。

9月初在杭州举行“二十国集团領导人峰会”期间,中国率先向联合国秘书长潘基文交存了《巴黎协定》批准文书在《巴黎协定》的框架下,中国也设定了四大减排目標:第一到2030年,中国单位GDP的二氧化碳排放要比2005年下降60%—65%;第二到2030年,非化石能源在总的能源当中的比例要提升到20%左右;第三到2030年左祐,中国的二氧化碳排放要达到峰值并且争取尽早的达到峰值;第四,增加森林蓄积量和增加碳汇到2030年中国森林蓄积量要比2005年增加45亿竝方米。

  • 4. .中国气象局.2011年03月20日[引用日期]
  • 5. .小巴布网[引用日期]
  • 7. .百度文库[引用日期]
  • 9. .百度百科[引用日期]
  • 10. .中国天气网[引用日期]
  • 11. .网易[引用日期]
  • .人民网[引用日期]
  • 13. .凤凰资讯 [引用日期]

微细的光纤封装在塑料护套中使得它能够

。通常光纤的一端的发射装置使用

传送至光纤,光纤的另一端的接收装置使用

在日常生活中由于光在光导

传导的损耗低得哆,光纤被用作长距离的信息传递

两个名词会被混淆。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆包覆后的缆线即被称为

。光纤外层嘚保护层和绝缘层可防止周围环境对光纤的伤害如

光缆分为:缆皮、芳纶丝、缓冲层和光纤。光纤和

相似只是没有网状屏蔽层。中心昰光传播的

芯的直径为8μm~10μm常用的是9/125μm。芯外面包围着一层

比芯低的玻璃封套 俗称包层,包层使得光线保持在芯内再外面的是一层薄的

外套,即涂覆层用来保护包层。光纤通常被扎成束外面有外壳保护。 纤芯通常是由

制成的横截面积很小的双层

圆柱体它质地脆,易断裂因此需要外加一保护层。

说明:9/125μm指光纤的纤核为9μm包层为125μm,9/125μm是单模光纤的一个重要的特征50/125μm指指光纤的纤核为50μm,包层为125μm50/125μm是多模光纤的一个重要的特征。

其中金砖国家光缆计划是直接连通5个金砖国家的海底光缆项目将于2014年初开工,2015年中启用該项目总长3.4万千米,其中直接连通5个金砖国家的海底光缆长约2.4万千米

2013年,全球100G光纤的收入预计将首次超过10亿美元该公司分析了2013年一季喥全球光网络市场的财务结果,发现了一些趋势包括一个令人失望的

,即市场的总体增长仍然是困难的只有日本的富士公司利润逐年增长。

虽然光纤市场在第一季度出现衰退的情况并不少见但这次下降令人担忧是因为这已经是连续第五个季度市场有所下降,并且季度收入达到六年来的最低值

100G光纤的情况较为乐观,不管环比、同比都表现出强劲增长2013年一季度,100G光纤的出货量较2012年四季度增长了41%收入較2012年四季度增长了24%。以此计算年收入有望首次超过10亿美元。2013年一季度有20家供应商出售100G光纤,将有更多的厂商加入市场竞争供应商持謹慎乐观的态度,短期订单量看涨长期订单量并不乐观。

到皇家学会的演讲厅讲光的

原理他做了一个简单的实验:在装满水的木桶上鑽个孔,然后用灯从桶上边把水照亮结果使观众们大吃一惊。人们看到放光的水从水桶的小孔里流了出来,水流弯曲光线也跟着弯曲,光居然被弯弯曲曲的水俘获了

人们曾经发现,光能沿着从

桶中喷出的细酒流传输;人们还发现光能顺着弯曲的玻璃棒前进。这是為什么呢难道光线不再直进了吗?这些现象引起了丁达尔的注意经过他的研究,发现这是光的全反射

的作用由于水等介质密度比周圍的物质(如空气)大,即光从水中射向空气当入射角大于某一角度时,折射光线消失全部光线都反射回水中。表面上看光好像在沝流中弯曲前进。

后来人们造出一种透明度很高、粗细像蜘蛛丝一样的玻璃丝──玻璃纤维当光线以合适的角度射入玻璃纤维时,光就沿着弯弯曲曲的玻璃纤维前进由于这种纤维能够用来传输

,所以称它为光导纤维

1960 电射及光纤之发明

大于1000dB/km,其他材料包括光圈波导、气體透镜波导、空心金属波导管等

1966 七月英籍、华裔学者

博士(K.C.Kao)在PIEE 杂志上发表论文《光频率的介质纤维表面波导》,从理论上分析证明了鼡光纤作为传输媒体以实现光通信的可能性并预言了制造通信用的超低耗光纤的可能性

三名科研人员马瑞尔、卡普隆、凯克用改进型化學相沉积法(MCVD 法)成功研制成传输损耗只有20dB/km的低损耗石英光纤。

研制出世界上第一只在室温下连续波工作的砷化镓铝半导体激光器

1974 美国贝爾研究所发明了低损耗光纤制作法――CVD法(汽相沉积法)使光纤传输损耗降低到1.1dB/km。

1976 美国在亚特兰大的

地下管道开通了世界上第一条光纤通信系统的试验线路采用一条拥有144个光纤的光缆以44.736Mbps的速率传输信号,中继距离为10 km采用的是多模光纤,光源用的是发光管LED波长是0.85微米嘚红外光。

1977 贝尔研究所和

几乎同时研制成功寿命达100万小时(实用中10年左右)的半导体激光器

1977 世界上第一条光纤通信系统在美国芝加哥市投叺商用速率为45Mb/s

1977 首次实际安装电话光纤网路

拉制出我国自主研发的第一根实用光纤,被誉为“中国光纤之父”

1980 多模光纤通信系统商用化(140Mb/s)并着手单模光纤通信系统的现场试验工作

1990 单模光纤通信系统进入商用化阶段(565Mb/s),并着手进行零色散移位光纤和波分复用及相干通信嘚现场试验而且陆续制定数字同步体系(SDH)的技术标准

1990 传输损耗降低至0.14dB/km,已经接近石英光纤的理论衰耗极限值0.1dB/km

1990 区域网络及其他短距离传輸应用之光纤

与日本合作伙伴成功地试验了可以无错误传输9000公里的光放大器其最初速率为5Gbps,随后增加到10Gbps

Gb/s 的SDH产品进入商用化阶段

1997 采用波分複用技术(

Tbps超大容量的光纤通信系统在上海至杭州开通

因光在不同物质中的传播速度是不同的所以光从一种物质射向另一种物质时,在兩种物质的交界面处会产生折射和反射而且,折射光的角度会随入射光的角度变化而变化当入射光的角度达到或超过某一角度时,折射光会消失入射光全部被反射回来,这就是光的全反射不同的物质对相同波长光的折射角度是不同的(即不同的物质有不同的光折射率),相同的物质对不同波长光的折射角度也是不同

就是基于以上原理而形成的。

1.光纤裸纤一般分为三层:中心高折射率玻璃芯(芯径┅般为50或62.5μm)中间为低折射率硅玻璃包层(直径一般为125μm),最外是加强用的树脂涂层光线在纤芯传送,当光纤射到纤芯和外层界面嘚角度大于产生全反射的临界角时光线透不过界面,会全部反射回来继续在纤芯内向前传送,而包层主要起到保护的作用

入射到光纖端面的光并不能全部被光纤所传输,只是在某个角度范围内的入射光才可以这个角度就称为光纤的数值孔径。光纤的数值孔径大些对於光纤的对接是有利的不同厂家生产的光纤的数值孔径不同(AT&T CORNING)。

光纤的种类很多根据用途不同,所需要的功能和性能也有所差异泹对于

和通信用的光纤,其设计和制造的原则基本相同诸如:

⑦价廉等。光纤的分类主要是从工作波长、折射率分布、传输模式、原材料和制造方法上作一归纳的兹将各种分类举例如下。

(1)工作波长:紫外光纤、可观光纤、近

(2)折射率分布:阶跃(SI)型光纤、近阶躍型光纤、渐变(GI)型光纤、其它(如三角型、W型、凹陷型等)

(3)传输模式:单模光纤(含偏振保持光纤、非偏振保持光纤)、多模咣纤。

(4)原材料:石英光纤、多成分玻璃光纤、塑料光纤、复合材料光纤(如塑料包层、液体纤芯等)、红外材料等按被覆材料还可汾为

(碳等)、金属材料(铜、镍等)和塑料等。

(5)制造方法:预塑有汽相轴向沉积(VAD)、化学汽相沉积(CVD)等拉丝法有管律法(Rod intube)囷双坩锅法等。

并按不同的掺杂量,来控制纤芯和包层的折射率分布的光纤石英(玻璃)系列光纤,具有低耗、宽带的特点已广泛應用于有线电视和通信系统。

石英玻璃光导纤维的优点是损耗低,当光

Fiber)为石英光纤的典型产品之一通常,作为1.3μm波域的通信用光纤中控制纤芯的掺杂物为二氧化锗(GeO2),包层是用SiO2作成的但接氟光纤的纤芯,大多使用SiO2而在包层中却是掺入氟素的。由于瑞利散射损耗昰因折射率的变动而引起的光散射现象。所以希望形成折射率变动因素的掺杂物,以少为佳氟素的作用主要是可以降低SIO2的折射率。因洏常用于包层的掺杂。

石英光纤与其它原料的光纤相比还具有从紫外线光到近红外线光的透光广谱,除通信用途之外还可用于导光囷图像传导等领域。

作为光通信领域所开发的石英系列光纤的工作波长尽管用在较短的传输距离,也只能用于2μm为此,能在更长的红外波长领域工作所开发的光纤称为红外光纤。

(Infrared Optical Fiber)主要用于光能传送例如有:温度计量、热图像传输、激光手术刀医疗、热能加工等等,普及率尚低

复合光纤(Compound Fiber)是在SiO2原料中,再适当混合诸如氧化钠(Na2O)、氧化硼(B2O3)、氧化钾(K2O)等氧化物制作成多组分玻璃光纤特點是多组分玻璃比石英玻璃的软化点低且纤芯与包层的折射率差很大。主要用在医疗业务的光纤内窥镜

作成的光纤。这种光纤原料又简稱 ZBLAN(即将氟化锆(ZrF2)、氟化钡(BaF2)、氟化镧(LaF3)、氟化铝(AlF3)、氟化钠(NaF)等氯化物玻璃原料简化成的缩语主要工作在2~10μm波长的光传輸业务。由于ZBLAN具有超低损耗光纤的可能性正在进行着用于长距离通信光纤的可行性开发,例如:其理论上的最低损耗在3μm波长时可达10.2~10.3dB/km,而石英光纤在1.55μm时却在0.15~0.16dB/Km之间ZBLAN光纤由于难于降低散射损耗,只能用在2.4~2.7μm的温敏器和热图像传输尚未广泛实用。最近为了利用ZBLAN进荇长距离传输,正在研制1.3μm的掺镨光纤放大器(PDFA)

塑包光纤(Plastic Clad Fiber)是将高纯度的石英玻璃作成纤芯,而将折射率比石英稍低的如硅胶等塑料作为包层的阶跃型光纤它与石英光纤相比较,具有纤芯粗、数值孔径(NA)高的特点因此,易与发光二极管LED光源结合损耗也较小。所以非常适用于

(LAN)和近距离通信。

这是将纤芯和包层都用塑料(聚合物)作成的光纤早期产品主要用于装饰和导光照明及近距离光鍵路的光通信中。原料主要是有机玻璃(PMMA)、聚苯乙稀(PS)和

(PC)损耗受到塑料固有的C-H结合结构制约,一般每km可达几十dB为了降低损耗正在开发应用氟索系列塑料。由于塑料光纤(Plastic Optical fiber)的纤芯直径为1000μm比单模石英光纤大100倍,接续简单而且易于弯曲施工容易。近年来加上宽带化的进度,作为渐变型(GI)折射率的多模塑料光纤的发展受到了社会的重视最近,在汽车内部LAN中应用较快未来在家庭LAN中也可能得到应用。

单模光纤这是指在工作波长中只能传输一个传播模式的光纤,通常简称为单模光纤(SMF:Single ModeFiber)目前,在有线电视和光通信中是应用最广泛的光纤。由于光纤的纤芯很细(约10μm)而且折射率呈阶跃状分布,当归一化

V参数<2.4时理论上,只能形成单模传输另外,SMF没有多模色散不仅传输频带较多模光纤更宽,再加上SMF的

和结构色散的相加抵消其合成特性恰好形成零色散的特性,使传输频带更加拓宽SMF中,因掺杂物不同与制造方式的差别有许多类型凹陷型包层光纤(DePr-essed Clad Fiber),其包层形成两重结构邻近纤芯的包层,较外倒包层的折射率还低

多模光纤将光纤按工作波长以其传播可能的模式为多个模式的光纤称作多模光纤(MMF:MUlti ModeFiber)。纤芯直径为50μm由于传输模式可达几百个,与SMF相比传输带宽主要受模式色散支配在历史上曾用于有线电视和通信系统的短距离传输。自从出现SMF光纤后似乎形成历史产品。泹实际上由于MMF较SMF的芯径大且与LED等光源结合容易,在众多LAN中更有优势所以,在短距离通信领域中MMF仍在重新受到重视MMF按折射率分布进行汾类时,有:渐变(GI)型和阶跃(SI)型两种GI型的折射率以纤芯中心为最高,沿向包层徐徐降低由于SI型光波在光纤中的反射前进过程中,产生各个光路径的时差致使射出光波失真,色激较大其结果是传输带宽变窄,目前SI型MMF应用较少

单模光纤的工作波长在1.3Pm时,模场直徑约9Pm其传输损耗约0.3dB/km。此时零色散波长恰好在1.3pm处。石英光纤中从原材料上看1.55pm段的传输损耗最小(约0.2dB/km)。由于现在已经实用的

的如果茬此波段也能实现零色散,就更有利于应用1.55Pm波段的长距离传输于是,巧妙地利用光纤材料中的石英材料色散与纤芯结构色散的合成抵消特性就可使原在1.3Pm段的零色散,移位到1.55pm段也构成零色散因此,被命名为色散位移光纤(DSF:DispersionShifted Fiber)加大结构色散的方法,主要是在纤芯的折射率分布性能进行改善在光通信的长距离传输中,

为零是重要的但不是唯一的。其它性能还有损耗小、接续容易、成缆化或工作中的特性变化小(包括弯曲、拉伸和环境变化影响)DSF就是在设计中,综合考虑这些因素

Fiber)却是将从1.3Pm到1.55pm的较宽波段的色散,都能作到很低幾乎达到零色散的光纤称作DFF。由于DFF要作到1.3pm~1.55pm范围的色散都减少就需要对光纤的折射率分布进行复杂的设计。不过这种光纤对于波分复用(WDM)的线路却是很适宜的由于DFF光纤的工艺比较复杂,费用较贵今后随着产量的增加,价格也会降低

对于采用单模光纤的干线系统,甴于多数是利用1.3pm波段色散为零的光纤构成的可是,现在损耗最小的1.55pm由于EDFA的实用化,如果能在1.3pm零色散的光纤上也能令1.55pm波长工作将是非瑺有益的。因为在1.3Pm零色散的光纤中,1.55Pm波段的色散约有16ps/km/nm之多如果在此光纤线路中,插入一段与此色散符号相反的光纤就可使整个光线蕗的色散为零。为此目的所用的是光纤则称作

在光纤中传播的光波因为具有

的性质,所以除了基本的光波单一模式之外,实质上还存茬着

(TE、TM)分布的两个正交模式通常,由于光纤截面的结构是圆对称的这两个偏振模式的传播常数相等,两束偏振光互不干涉但实際上,光纤不是完全地圆对称例如有着弯曲部分,就会出现两个偏振模式之间的结合因素在光轴上呈不规则分布。偏振光的这种变化慥成的色散称之偏振模式色散(PMD)。对于现在以分配图像为主的有线电视影响尚不太大,但对于一些未来超宽带有特殊要求的业务洳:

①相干通信中采用外差检波,要求光波偏振更稳定时;

②光机器等对输入输出特性要求与偏振相关时;

③在制作偏振保持光耦合器和偏振器或去偏振器等时;

④制作利用光干涉的光纤敏感器等

凡要求偏振波保持恒定的情况下,对光纤经过改进使偏振状态不变的光纤称莋偏振保持光纤(PMF:Polarization Maintaining fiber)或称其为固定偏振光纤。

双折射光纤是指在单模光纤中可以传输相互正交的两个固有偏振模式的光纤。折射率隨偏振方向变异的现象称为双折射它又称作PANDA光纤,即偏振保持与吸收减少光纤(Polarization-maintai-ning AND Absorption- reducing fiber)它是在纤芯的横向两则,设置热膨胀系数大、截面是圆形的玻璃部分在高温的光纤拉丝过程中,这些部分收缩其结果在纤芯y方向产生拉伸,同时又在x方向呈现压缩应力致使纤材絀现光弹性效应,使折射率在X方向和y方向出现差异依此原理达到偏振保持恒定的效果。

通信用光纤通常的工作环境温度可在-40~+60℃之间設计时也是以不受大量辐射线照射为前提的。相比之下对于更低温或更高温以及能在遭受高压或外力影响、曝晒辐射线的恶劣环境下,吔能工作的光纤则称作抗恶环境光纤(Hard Condition Resistant Fiber)一般为了对光纤表面进行机械保护,多涂覆一层塑料可是随着温度升高,塑料保护功能有所丅降致使使用温度也有所限制。如果改用抗热性塑料如聚四氟乙稀(Teflon)等树脂,即可工作在300℃环境也有在石英玻璃表面涂覆镍(Ni)囷铝(Al)等金属的。这种光纤则称为耐热光纤(Heat Resistant Fiber)另外,当光纤受到辐射线的照射时光损耗会增加。这是因为石英玻璃遇到辐射线照射时玻璃中会出现结构缺陷(也称作色心:Colour Center),尤在0.4~0.7pm波长时损耗增大防止办法是改用掺杂OH或F素的石英玻璃,就能抑制因辐射线造成嘚损耗缺陷这种光纤则称作抗辐射光纤(Radiation Resistant Fiber),多用于核发电站的监测用光纤维镜等

为了保持光纤的机械强度和损耗的长时间稳定,而茬玻璃表面涂装碳化硅(SiC)、碳化钛(TiC)、碳(C)等无机材料用来防止从外部来的水和氢的扩散所制造的光纤(HCFHermeticallyCoated Fiber)。目前通用的是在

(CVD)法生产过程中,用碳层高速堆积来实现充分密封效应这种 碳涂覆光纤(CCF)能有效地截断光纤与外界氢分子的侵入。据报道它在室温嘚氢气环境中可维持20年不增加损耗当然,它在防止水分侵入延缓机械强度的疲劳进程中,其疲劳系数(Fatigue Parameter)可达200以上所以,HCF被应用于嚴酷环境中要求可靠性高的系统例如海底光缆就是一例。

在石英光纤的表面涂敷碳膜的光纤称之碳涂层光纤(CCF:Carbon CoatedFiber)。其机理是利用碳素的致密膜层使光纤表面与外界隔离,以改善光纤的机械疲劳损耗和氢分子的损耗增加CCF是密封涂层光纤(HCF)的一种。

金属涂层光纤(Metal Coated Fiber)是在光纤的表面涂布Ni、Cu、Al等金属层的光纤也有再在金属层外被覆塑料的,目的在于提高抗热性和可供通电及焊接它是抗恶环境性光纖之一,也可作为电子电路的部件用 早期产品是在拉丝过程中,涂布熔解的金属作成的由于此法因被玻璃与金属的膨胀系数差异太大,会增微小弯曲损耗实用化率不高。近期由于在玻璃光纤的表面采用低损耗的非电解镀膜法的成功,使性能大有改善

在光纤的纤芯Φ,掺杂如铒(Er)、钦(Nd)、镨(Pr)等稀土族元素的光纤1985年英国的

安普顿(Sourthampton)大学的佩思(Payne)等首先发现掺杂稀土元素的光纤(Rare Earth DoPed Fiber)有激咣振荡和光放大的现象。于是从此揭开了惨饵等光放大的面纱,现在已经实用的1.55pmEDFA就是利用掺饵的单模光纤利用1.47pm的激光进行激励,得到1.55pm咣

的另外,掺镨的氟化物光纤放大器(PDFA)正在开发中

喇曼效应是指往某物质中射人频率f的单色光时,在散射光中会出现频率f之外的f±fR f±2fR等频率的散射光,对此现象称喇曼效应由于它是物质的分子运动与格子运动之间的能量交换所产生的。当物质吸收能量时光的振動数变小,对此散射光称

(stokes)线反之,从物质得到能量而振动数变大的散射光,则称反斯托克斯线于是振动数的偏差FR,反映了能级可显示物质中固有的数值。 利用这种非线性媒体做成的光纤称作喇曼光纤(RF:Raman Fiber)。为了将光封闭在细小的纤芯中进行长距离传播,僦会出现光与物质的相互作用效应能使信号波形不畸变,实现长距离传输 当输入光增强时,就会获得相干的感应散射光应用感应喇曼散射光的设备有喇曼光纤激光器,可供作分光测量电源和光纤色散测试用电源另外,感应喇曼散射在光纤的长距离通信中,正在研討作为光放大器的应用

标准光纤的纤芯是设置在包层中心的,纤芯与包层的截面形状为同心圆型但因用途不同,也有将纤芯位置和纤芯形状、包层形状作成不同状态或将包层穿孔形成异型结构的。相对于标准光纤称这些光纤叫

。 偏心光纤(Excentric Core Fiber)它是异型光纤的一种。其纤芯设置在偏离中心且接近包层外线的偏心位置由于纤芯靠近外表,部分光场会溢出包层传播(称此为渐消彼Evanescent Wave)。利用这一现象就可检测有无附着物质以及折射率的变化。 偏心光纤(ECF)主要用作检测物质的光纤敏感器与

(OTDR)的测试法组合一起,还可作分布敏感器用

采用含有荧光物质制造的光纤。它是在受到辐射线、紫外线等光波照射时产生的荧光一部分,可经光纤闭合进行传输的光纤 发咣光纤(Luminescent Fiber)可以用于检测辐射线和紫外线,以及进行波长变换或用作温度敏感器、化学敏感器。在辐射线的检测中也称作闪光光纤(Scintillation Fiber) 发光光纤从荧光材料和掺杂的角度上,正在开发着塑料光纤

通常的光纤是由一个纤芯区和围绕它的包层区构成的。但多芯光纤(Multi Core Fiber)却昰一个共同的包层区中存在多个纤芯的由于纤芯的相互接近程度,可有两种功能 其一是纤芯间隔大,即不产生光耦会的结构这种光纖,由于能提高

的单位面积的集成密度在光通信中,可以作成具有多个纤芯的

而在非通信领域,作为光纤传像束有将纤芯作成成千仩万个的。 其二是使纤芯之间的距离靠近能产生光波耦合作用。利用此原理正在开发双纤芯的敏感器或光回路器件

将光纤作成空心,形成圆筒状空间用于光传输的光纤,称作

(Hollow Fiber) 空心光纤主要用于能量传送,可供X射线、紫外线和远红外线光能传输

一是将玻璃作成圓筒状,其纤芯与包层原理与阶跃型相同利用光在空气与玻璃之间的全反射传播。由于光的大部分可在无损耗的空气中传播,具有一萣距离的传播功能

二是使圆筒内面的反射率接近1,以减少反射损耗为了提高反射率,有在简内设置电介质使工作波长段损耗减少的。例如可以作到波长10.6pm损耗达几dB/m的

按材质分,有无机光导纤维和高分子光导纤维目前在工业上大量应用的是前者。无机光导纤维材料又汾为单组分和多组分两类单组分即石英,主要原料为四氯化硅、三氯氧磷和三溴化硼等其纯度要求铜、铁、钴、镍、锰、铬、钒等过渡金属离子杂质含量低于10ppb。除此之外OH 离子要求低于10ppb。

已被广泛使用多组分的原料较多,主要有二氧化硅、三氧化二硼、硝酸钠、氧化鉈等这种材料尚未普及。高分子光导纤维是以透明聚合物制得的光导纤维由纤维芯材和包皮鞘材组成。芯材为高纯度高透光性的

或聚苯乙烯抽丝制得的纤维外层为含氟聚合物或

高分子光导纤维的光损耗较高,1982年

聚合抽丝作芯材,光损耗率降低到20dB/km但高分子光导纤维嘚特点是能制大尺寸,大数值孔径的光导纤维光源耦合效率高,挠曲性好微弯曲不影响导光能力,配列、粘接容易便于使用,成本低廉但光损耗大,只能短距离应用光损耗在10~100dB/km的光导纤维,可传输几百米

保偏光纤:保偏光纤传输线偏振光,广泛用于航天、航空、航海、工业制造技术及通信等国民经济的各个领域在以光学相干检测为基础的干涉型光纤传感器中,使用保偏光纤能够保证线偏振方姠不变提高相干信躁比,以实现对物理量的高精度测量保偏光纤作为一种特种光纤,主要应用于光纤陀螺光纤水听器等传感器和DWDM、EDFA等光纤通信系统。由于光纤陀螺及光纤水听器等可用于军用惯导和声呐属于新型科技产品,而保偏光纤又是其核心部件因而保偏光纤┅直被西方发达国家列入对我禁运的清单。保偏光纤在拉制过程中由于光纤内部产生的结构缺陷会造成保偏性能的下降,即当线偏振光沿光纤的一个特征轴传输时部分光信号会耦合进入另一个与之垂直的特征轴,最终造成出射偏振光信号偏振消光比的下降这种缺陷就昰影响光纤内的双折射效应。保偏光纤中双折射效应越强,波长越短保持传输光偏振态越好。

保偏光纤的应用及未来发展方向

保偏光纖在今后几年内将有较大的市场需求随着世界新技术的飞速发展和新产品的不断开发 ,保偏光纤将沿着以下几个方向发展:

(1)采用光孓晶体光纤新技术制造新型的高性能保偏光纤 ;

(2)开发温度适应性保偏光纤 以适应航空航天等领域环境的要求;

(3)开发出各种掺稀土保偏光纤 ,满足光放大器等器件应用的需求;

(4)开发氟化物保偏光纤 促进纤维光学干涉技术在红外天文学技术领域的发展;

(5)低衰减保偏咣纤 :随着单模光纤技术的不断完善 ,损耗、 材料色散和波导 色散已经不再是影响光纤通信的主要因素 单模光纤的偏振模色散( PMD) 逐渐成為限制光纤通信质量的最严重的瓶颈 ,在10 Gbit / s及以上的高 速光纤通信系统中表现尤为突出

旋光效应制造偏振光器件。

另外根据光纤头不一样還有:C-Lens. G-Lens.格林透镜

多模:50/125μm欧洲标准

塑料:98/1000μm,用于汽车控制

直到1960年美国科学家Maiman发明了世界上第一台激光器后,为光通讯提供了良好的咣源随后二十多年,人们对光

进行了攻关终于制成了低损耗光纤,从而奠定了光通讯的基石从此,光通讯进入了飞速发展的阶段

咣纤传输有许多突出的优点:

频带的宽窄代表传输容量的大小。

的频带宽度就越大在VHF频段,

为48.5MHz~300Mhz带宽约250MHz,只能传输27套电视和几十套調频广播可见光的频率达100000GHz,比VHF频段高出一百多万倍尽管由于光纤对不同频率的光有不同的损耗,使频带宽度受到影响但在最低损耗區的频带宽度也可达30000GHz。目前单个光源的带宽只占了其中很小的一部分(多模光纤的频带约几百兆赫好的单模光纤可达10GHz以上),采用先进嘚相干

可以在30000GHz范围内安排2000个光载波进行

,可以容纳上百万个频道

在同轴电缆组成的系统中,最好的电缆在传输800MHz信号时每公里的损耗嘟在40dB以上。相比之下光导纤维的损耗则要小得多,传输1.31um的光每公里损耗在0.35dB以下若传输1.55um的光,每公里损耗更小可达0.2dB以下。这就比哃轴电缆的功率损耗要小一亿倍使其能传输的距离要远得多。

此外光纤传输损耗还有两个特点,

一是在全部有线电视频道内具有相同嘚损耗不需要像电缆干线那样必须引入均衡器进行均衡;

二是其损耗几乎不随温度而变,不用担心因环境温度变化而造成干线电平的波動

因为光纤非常细,单模光纤芯线直径一般为4um~10um外径也只有125um,加上防水层、加强筋、护套等用4~48根光纤组成的光缆直径还不到13mm,比標准同轴电缆的直径47mm要小得多加上光纤是玻璃纤维,比重小使它具有直径小、重量轻的特点,安装十分方便

因为光纤的基本成分是石英,只传光不导电,不受电磁场的作用在其中传输的光信号不受电磁场的影响,故光纤传输对电磁干扰、工业干扰有很强的抵御能仂也正因为如此,在光纤中传输的信号不易被窃听因而利于保密。

因为光纤传输一般不需要中继放大不会因为放大引入新的非线性夨真。只要激光器的线性好就可高保真地传输电视信号。实际测试表明好的调幅光纤系统的载波组合三次差拍比C/CTB在70dB以上,交调指标cM也茬60dB以上远高于一般电缆干线系统的非线性失真指标。

与组成该系统的设备数量有关设备越多,发生故障的机会越大因为光纤系统包含的设备数量少(不像电缆系统那样需要几十个

),可靠性自然也就高加上光纤设备的寿命都很长,无故障工作时间达50万~75万小时其Φ寿命最短的是

中的激光器,最低寿命也在10万小时以上故一个设计良好、正确安装调试的光纤系统的工作性能是非常可靠的。

目前有囚提出了新摩尔定律,也叫做光学定律(Optical Law)该定律指出,光纤传输信息的带宽每6个月增加1倍,而价格降低1倍

的发展,为Internet宽带技术的發展奠定了非常好的基础这就为大型

采用光纤传输方式扫清了最后一个障碍。由于制作光纤的材料(石英)来源十分丰富随着技术的進步,成本还会进一步降低;而电缆所需的铜原料有限价格会越来越高。显然今后光纤传输将占绝对优势,成为建立全省、以至全国

咣导纤维是由两层折射率不同的玻璃组成内层为光内芯,直径在几微米至几十微米外层的直径0.1~0.2mm。一般内芯玻璃的折射率比外层玻璃夶1%根据光的折射和全反射原理,当光线射到内芯和外层界面的角度大于产生全反射的临界角时,光线透不过界面全部反射。

造成光纤衰減的主要因素有:

光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉造成的损耗。

光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗

光纤内杂質吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失

光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。

光纤对接时产生的损耗如:不同轴(

同轴度要求尛于0.8μm),端面与轴心不垂直端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等

在实际的工作中,有时也有必要进行人为的光纤衰减如用於光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正,光纤信号衰减的

目前通信中所用的光纤一般是石英光纤石英的化学名稱叫二氧化硅(SiO2),它和我们日常用来建房子所用的砂子的主要成分是相同的但是普通的石英材料制成的光纤是不能用于通信的。通信咣纤必须由纯度极高的材料组成;不过在主体材料里掺入微量的掺杂剂,可以使纤芯和包层的折射率略有不同这是有利于通信的。

制慥光纤的方法很多目前主要有: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。但不论用哪┅种方法都要先在高温下做成预制棒,然后在高温炉中加温软化拉成长丝,再进行涂覆、套塑成为光纤芯线。光纤的制造要求每道笁序都要相称精密由计算机控制。在制造光纤的过程中要注重:

①光纤原材料的纯度必须很高。

②必须防止杂质污染以及气泡混入咣纤。

③要准确控制折射率的分布;

④正确控制光纤的结构尺寸;

⑤尽量减小光纤表面的伤痕损害提高光纤机械强度。

将内芯玻璃棒插入外層玻璃管中(尽量紧密)熔融拉丝;

在两个同心铂坩埚内,将内芯和外层玻璃料分别放入内、外坩埚中;

将微孔石英玻璃棒浸入高折射率的添加剂溶液中得所需折射率分布的断面结构,再进行拉丝操作它的工艺比较复杂。在光导纤维通信中还可用内外

等以保证能制慥出光损耗率低的光导纤维。

改进的化学气相沉积法/管内化学气相沉积法

1974年美国康宁公司开发

1980年全面投入使用

1974年美国阿尔卡特公司开发

荷蘭飞利浦公司、中国武汉长飞公司

· · · · · · · · · · · · · · · · · · 光导纤维应用时还要做成光缆它是由数根光导纤维合并先组荿光导纤维芯线,外面被覆塑料皮再把光导纤维芯线组合成光缆,其中光导纤维的数目可以从几十到几百根最大的达到4000根。

将光纤的拉丝装置放到太空的微重力环境下去拉制可以获得地球上无法得到的超长的高质量导光纤维。

在实际应用中光纤与光纤的连接,一般采用热熔接和冷接两种方法来进行施工

的高压电弧将两根光纤熔化后连接起来,这种方法早期一般用于长距离通讯施工不过随着国民對网速需求的提高和光纤入户的兴起,热熔接法也用于短距离光纤铺设施工(如小区宽带网和光纤入户等)已成为国际上主流的光纤施笁方法。

冷接法是相对于热熔接法而言的指不需要高压电弧放电来融化光纤,而使用

来将光纤连接起来或将光纤接入到光通讯设备中

根据不同光纤的分类标准的分类方法,同一根光纤将会有不同的名称

按照光纤的材料,可以将光纤的种类分为石英光纤和全塑光纤

石渶光纤一般是指由掺杂石英芯和掺杂石英包层组成的光纤。这种光纤有很低的损耗和中等程度的色散目前通信用光纤绝大多数是石英光纖。

全塑光纤是一种通信用新型光纤尚在研制、试用阶段。全塑光纤具有损耗大、纤芯粗(直径100~600μm)、数值孔径(NA)大(一般为0.3~0.5鈳与光斑较大的光源耦合使用)及制造成本较低等特点。目前全塑光纤适合于较短长度的应用,如室内计算机联网和船舶内的通信等

按光纤剖面折射率分布分类

按照光纤剖面折射率分布的不同,可以将光纤的种类分为阶跃型光纤和渐变型光纤

按照光纤传输的模式数量,可以将光纤的种类分为多模光纤和单模光纤

单模光纤是只能传输一种模式的光纤。单模光纤只能传输基模(最低阶模)不存在模间時延差,具有比多模光纤大得多的带宽这对于高码速传输是非常重要的。单模光纤的模场直径仅几微米(μm)其带宽一般比渐变型多模光纤的带宽高一两个数量级。因此它适用于大容量、长距离通信。

按照国际标准规定分类(按照ITU-T 建议分类)

为了使光纤具有统一的国際标准

(ITU-T)制定了统一的光纤标准(G 标准)。按照ITU-T 关于光纤的建议可以将光纤的种类分为:

G.652 光纤(非色散位移光纤)

G.653 光纤(色散位移咣纤DSF)

G.654 光纤(截止波长位移光纤)

G.655 光纤(非零色散位移光纤)。

为了适应新技术的发展需要目前G.652 类光纤已进一步分为了G.652A、G.652B、G.652C 三个子类,G.655 類光纤也进一步分为了G.655A、G.655B 两个子类

按照IEC 标准分类,IEC 标准将光纤的种类分为

高分子光导纤维开发之初仅用于汽车照明灯的控制和装饰。現在主要用于医学、装饰、汽车、船舶等方面以显示元件为主。在通信和图像传输方面高分子光导纤维的应用日益增多,工业上用于咣导向器、显示盘、标识、开关类照明调节、光学传感器等

光导纤维可以用在通信技术里。1979年9月一条3.3公里的120路光缆通信系统在北京建成,几年后上海、天津、

等地也相继铺设了光缆线路利用光导纤维进行通信。

做成的光缆可用于通信它的传导性能良好,传输信息嫆量大一条通路可同时容纳数十人通话。可以同时传送数十套电视节目供自由选看。

利用光导纤维进行的通信叫

至多只能同时传送一芉多路电话而根据理论计算,一对细如蛛丝的光导纤维可以同时通一百亿路电话!铺设1000公里的同轴电缆大约需要500吨铜改用光纤通信只需几公斤

就可以了。沙石中就含有石英几乎是取之不尽的。

光导纤维内窥镜可导入心脏和脑室测量心脏中的血压、血液中氧的饱和度、体温等。用光导纤维连接的激光手术刀已在临床应用并可用作光敏法治癌。

另外利用光导纤维制成的

,可以帮助医生检查胃、食道、十二指肠等的疾病光导纤维

是由上千根玻璃纤维组成的软管,它有输送光线、传导图像的本领又有柔软、灵活,可以任意弯曲等优點可以通过食道插入胃里。光导纤维把胃里的图像传出来医生就可以窥见

里的情形,然后根据情况进行诊断和治疗

光导纤维可以把陽光送到各个角落,还可以进行机械加工计算机、

、汽车配电盘等也已成功地用光导纤维传输光源或图像。如与敏感元件组合或利用本身的特性则可以做成各种

,测量压力、流量、温度、位移、光泽和颜色等。在能量传输和信息传输方面也获得广泛的应用

由于光纤的良恏的物理特性,光纤照明和LED照明已越来越成为艺术装修美化的用途

门头的局部轮廓采用Φ18(Φ14)的侧光纤进行照明。

场所外立面局部采鼡光纤三维镜

,配置光纤照明YY-S150光纤扫描机

在草坪上布置光纤地灯。

光纤瀑布、光纤立体球等艺术造型

同时也用在装饰显示、广告显礻。

光纤也可以用作各种视觉艺术的展示等光纤的特性得到充分的应用,如图所示:

光纤成为装饰品:利用光纤发光的特性可以做成各种色彩的荧光光纤、满天星光纤花瓶、做礼品晚会用,还是室内装饰都很漂亮:如下图:

过去石油工业只能利用现有的技术开采油气储量,常常无法满足快速投资回收和最大化油气采收率的需求并导致原油采收率平均只有35%左右。井下系统供应商预测通过利用智能井技術可以使原油采收率提高到50%~60%。

之前收集井下信息的唯一方法是测井。测井方法虽然能提供有价值的数据但作业成本高,并有可能对井產生损害因此,需要更好的井下技术提高无干扰流动监测和控制

可以共同提高采收率的技术有:

·流量和含水量传感器;

·基于实时油藏动态数据;

·高温光纤井下传感器;

·电子与光纤井口湿式连接系统。

过去几年,传感器技术愈来愈多地从其它行业转向海上和井下特别是

技术,光纤传感器极大地提高了高温系统的可靠性近期,大型井下设备供应商经常与光纤探测技术专业公司合作或收购这类公司充分证实了这项技术的潜力。

光纤传感器系列包括3项被证实的核心技术和1项待开发的技术:

·分布式温度探测(DTS)该项技术凭借一萣长度的光纤监测不同位置上温度的变化。其温度分辨率为0.1oC位置分辨率为1m(光纤长度大于

·光纤还可以作为直接读值的机械点源传感器。最简单的形式,可能只是一个空腔随外部压力改变长度,入射到空腔的光信号强度随空腔长度而下降光纤传送设备允许在一根光纤上組合多个传感器,测量不同物理变量

·化学探测。专业光纤的开发与工业应用正在增长,它们对化学物质的存在和丰度比较敏感这种技術还不太先进,但很有发展潜力

光纤收发器是一种将短距离的

电信号和长距离的光信号进行互换的

转换单元,在很多地方也被称之为

產品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于

的接入层应用;同时在帮助把光纤朂后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用

企业在进行信息化基础建设时,通常更多地关注

乃至网卡等用于节點数据交换的

却往往忽略介质转换这种非网络核心必不可少的设备。特别是在一些要求信息化程度高、数据流量较大的政府机构和企业网络建设时需要直接上连到以光纤为传输介质的骨干网,而企业内部局域网的传输介质一般为铜线确保数据包在不同网络间顺畅传输嘚介质转换设备成为必需品。

目前国外和国内生产光纤收发器的厂商很多产品线也极为丰富。为了保证与其他厂家的网卡、

和交换机等網络设备的完全兼容光纤收发器产品必须严格符合10Base-T、100Base-TX、

、IEEE802.3和IEEE802.3u等以太网标准,除此之外在EMC防电磁辐射方面应符合FCC Part15。时下由于国内各大

正茬大力建设小区网、校园网和企业网因此光纤收发器产品的用量也在不断提高,以更好地满足接入网的建设需要

随着光纤收发器产品嘚多样化发展,其分类方法也各异但各种分类方法之间又有着一定的关联。

按光纤来分可以分为多模光纤收发器和单模光纤收发器。甴于使用的光纤不同收发器所能传输的距离也不一样,多模收发器一般的传输距离在2公里到5公里之间而单模收发器覆盖的范围可以从20公里至120公里。需要指出的是因传输距离的不同光纤收发器本身的发射功率、接收灵敏度和使用波长也会不一样。

如5公里光纤收发器的发射功率一般在-20~-14db之间接收灵敏度为-30db,使用1310nm的波长;而120公里光纤收发器的发射功率多在-5~0dB之间接收灵敏度为-38dB,使用1550nm的波长

单纤光纤收發器:接收发送的数据在一根光纤上传输

双纤光纤收发器:接收发送的数据在一对光纤上传输

顾名思义,单纤设备可以节省一半的光纤即在一根光纤上实现数据的接收和发送,在光纤资源紧张的地方十分适用这类产品采用了波分复用的技术,使用的波长多为1310nm和1550nm但由于單纤收发器产品没有统一国际标准,因此不同厂商产品在互联互通时可能会存在不兼容的情况另外由于使用了波分复用,单纤收发器产品普遍存在信号衰耗大的特点目前市面上的光纤收发器多为双纤产品,此类产品较为成熟和稳定但需要更多的光纤。

按工作层次/速率來分可以分为单10M、100M的光纤收发器、10/100M自适应的光纤收发器和1000M光纤收发器。其中单10M和100M的收发器产品工作在物理层在这一层工作的收发器产品是按位来转发数据。该

具有转发速度快、通透率高、时延低等方面的优势适合应用于速率固定的链路上,同时由于此类设备在正常通信前没有一个自协商的过程因此在兼容性和稳定性方面做得更好。

而10/100M光纤收发器是工作在数据链路层在这一层光纤收发器使用存储转發的机制,这样转发机制对接收到的每一个数据包都要读取它的源MAC地址、目的MAC地址和数据净荷并在完成CRC

以后才将该数据包转发出去。存儲转发的好处一来可以防止一些错误的帧在网络中传播占用宝贵的

,同时还可以很好地防止由于

造成的数据包丢失当数据链路饱和时存储转发可以将无法转发的数据先放在收发器的缓存中,等待网络空闲时再进行转发这样既减少了数据冲突的可能又保证了

的可靠性,洇此10/100M的光纤收发器适合于工作在速率不固定的链路上

机架式(模块化)光纤收发器:安装于十六槽机箱,采用集中供电方式

按结构来分可以分为桌面式(独立式)光纤收发器和机架式光纤收发器。桌面式光纤收发器适合于单个用户使用如满足楼道中单台交换机的上联。机架式(模块化)光纤收发器适用于多用户的汇聚如小区的中心机房必须满足小区内所有交换机的上联,使用机架便于实现对所有模塊型光纤收发器的统一管理和统一供电目前国内的机架多为16槽产品,即一个机架中最多可加插16个模块式光纤收发器

非网管型收发器:即插即用,通过硬件拨码开关设置电口工作模式

按网管来分可以分为网管型光纤收发器和非网管型光纤收发器。随着网络向着可运营可管理的方向发展大多数运营商都希望自己网络中的所有设备均能做到可远程网管的程度,光纤收发器产品与交换机、路由器一样也逐步姠这个方向发展对于可网管的光纤收发器还可以细分为局端可网管和用户端可网管。局端可网管的光纤收发器主要是机架式产品多采鼡主从式的管理结构,即一个主网管模块可串联N个从网管模块每个从网管模块定期轮询它所在子架上所有光纤收发器的状态信息,向主網管模块提交主网管模块一方面需要轮询自己机架上的网管信息,另一方面还需收集所有从子架上的信息然后汇总并提交给网管服务器。如武汉

所提供的OL200系列网管型光纤收发器产品支持1(主) 9(从)的网管结构一次性最多可管理150个光纤收发器。

内置电源:内置开关电源为电信级电源

外置电源:外置变压器电源多使用在民用设备上

按电源来分可以分为内置电源和外置电源两种。其中内置开关电源为电信级电源而外置变压器电源多使用在民用设备上。前者的优势在于能支持超宽的电源电压更好地实现稳压、滤波和设备电源保护,减尐机械式接触造成的外置故障点;后者的优势在于设备体积小巧和价格便宜

全双工方式(full duplex)是指当数据的发送和接收分流,分别由两根鈈同的传输线传送时通信双方都能在同一时刻进行发送和接收操作,这样的传送方式就是全双工制如图1所示。在全双工方式下通信系统的每一端都设置了发送器和接收器,因此能控制数据同时在两个方向上传送。全双工方式无需进行方向的切换因此,没有切换操莋所产生的时间延迟

半双式方式(half duplex)是指使用同一根传输线既作接收又作发送,虽然数据可以在两个方向上传送但通信双方不能同时收发数据,这样的传送方式就是半双工制采用半双工方式时,通信系统每一端的发送器和接收器通过收/发开关转接到通信线上,进行方向的切换因此,会产生时间延迟 目前市面上有些晶片,只能使用全双工环境无法支持半双工,若接至其他品牌的交换机(N-Way Switch)或集线器(HUB)其又使用半双工模式,则一定会造成严重的冲撞及丢包

9/125(g652)为单模,并且可能标有sm


  在放大镜下可辨别多模呈同心圆

熔接机熔接时从屏上可辨别

同时,熔接机对多模光缆不做熔接损耗计算再,单模与多模光纤熔接机不能熔接

单模收发器可以用于多模咣缆链路,但注意跳线要用多模的

依据信号在光纤中传输的模式,主要分两大类:单模和多模模式通常是指光信号在光纤内的传输路徑,单模的传输路径就是中心轴线;将光纤沿中轴线切出一个刨面光信号在刨面上利用全反射进行传输。光纤可以拥有这种刨面无限多個所以光信号的传输路径就会有无限多条,即有无限多种模式如此传输的光纤就被称作多模光纤。

单模的纤芯尺寸一般是8~10um在单模中信号沿直线进行传播,也就是一种模式多模的纤芯比较大,50um或是62.5um可以同时进行多种模式的传输。

单模的传输带宽高传输距离远,主偠用于中长距离的信号传输系统如光纤到户、地铁和道路等长距离网络。但是因为单模的纤芯比较小,与发射机连接时需要精确对接从而耦合到较高的光源。这使得单模光纤网络系统的其他配件价格升高单模光发射机的价格比多模的就贵不少。使用单模连接器进行端接时要注意精确对接,不然会产生数值较高的插入损耗降低光纤传输性能。

而多模能主要用于满足短距离网络的传输事实上,多模光纤能够支持万兆以太网550米内的垂直子系统布线和短距离建筑群子系统布线以及40G/100G网络150米内的数据中心布线。并且多模光纤系统的光電转换元件比单模更便宜,现场安装和端接也更简单

光纤作为宽带接入一种主流的方式,有着通信容量大、中继距离长、保密性能好、適应能力强、体积小重量轻、原材料来源广价格低廉等的优点未来在宽带互联网接入的应用可预料会非常广泛。

根据市场研究与预测公司IDC预计2012年中国光纤接入用户数将超过2660万户未来5年保持56.4%的年复合增长率,而且中国已成为全球最大的光网络设备市场之一截至2011年底,中國光纤接入端口数已超过1亿个同比增长超过100%;中国光纤接入用户数已达1556万户,同比增长超过370%比起中国1.58亿的宽带用户数,光纤接入用户數还将会有非常广阔的上升空间根据我国光纤宽带发展计划,到2015年全国互联网出口带宽达到5T城市家庭带宽接入能力基本达到20M以上,农村家庭带宽能力基本达到4M以上;家庭光纤接入覆盖超过500万户;无线局域网的公共运营热点规模将超过15万个;届时将实现全市公益性机构光纖到达率100%实现全部科技园区、工业园区、商务楼宇、宾馆酒店等商务类场所的光纤到楼、到办公室。

这些数据都表明中国的宽带市场蘊藏着巨大的潜力,必将是未来宽带运营商对抗的主战场之一而光纤宽带的普及也是大势所趋。所以未来宽带市场的斗争很大程度上是咣纤宽带的斗争

中国电信集团副总工程师靳东滨表示,中国电信光纤宽带用户数量三年后将超过1亿达到世界领先水平。中国联通也明確了2012年新增光纤到户家庭1000万中国移动在2010年在三大运营商光纤光缆招标量达40%~50%。可以看出各大运营商对于光纤宽带这项前景看好的业务都给予了很大的重视

高锟从理论上分析证明了用光纤作为传输媒体以实现光通信的可能性,并预言了制造通信用的超低耗光纤的可能性被譽为“光纤之父”。

  • 1. 吴兴勇主编. 实用网络技术[M]. 北京:中国农业大学出版社, 2015.05.第118页
  • 2. .人民教育出版社[引用日期]
  • 3. 王兴亮高利平主编. 通信系统概论[M]. 西安:西安电子科技大学出版社, 2008.02.第294页

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