我国自主研发成功世界唯一实用化深紫外固态激光源前沿装 ...

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 07:38:16
http://news.xinhuanet.com/tech/2013-09/06/c_117266426.htm

  新华网北京9月6日电(记者吴晶晶、翟玉珠)由中科院承担的国家重大科研装备“深紫外固态激光源前沿装备研制项目”6日通过验收,使我国成为世界上唯一一个能够制造实用化、精密化深紫外全固态激光器的国家。
  我国科学家已应用该系列装备在石墨烯、高温超导、拓扑绝缘体、宽禁带半导体和催化剂等领域获得了一系列重要研究成果,使我国深紫外领域的科研水平处于国际领先地位。

  深紫外技术与装备在物理、化学、材料、信息、生命、资环等学科领域均有重大应用价值。目前世界上深紫外波段科研装备存在能量分辨率低、光子通量小等不足,已不能满足深紫外波段前沿科学发展需求。

  在财政部专项资金支持下,中科院研制成功了具有自主知识产权的深紫外固态激光源系列装备,包括:深紫外非线性光学晶体与器件平台、深紫外全固态激光源平台,以及基于这两个平台研制的8台新型深紫外激光科研装备,分别是:深紫外激光拉曼光谱仪、深紫外激光光化学反应仪、深紫外激光光发射电子显微镜、深紫外激光光致发光光谱仪、深紫外激光自旋分辨角分辨光电子能谱仪、光子能量可调深紫外激光光电子能谱仪、深紫外激光原位时空分辨隧道电子谱仪、基于飞行时间能量分析器的深紫外激光角分辨光电子能谱仪。

  据介绍,中科院科研人员经过10余年的努力,在国际上首先生长出大尺寸氟硼铍酸钾晶体,并发现该晶体是第一种可用直接倍频法产生深紫外波段激光的非线性光学晶体。在此基础上发明了棱镜耦合专利技术,率先发展出直接倍频产生深紫外激光的先进技术。目前,中科院在棱镜耦合器件上已获中、美、日专利,使我国成为世界上唯一能够研制实用化、精密化深紫外固态激光源的国家。

  验收会上,专家一致认为该项目是我国自主研发高精尖仪器的成功范例,属于源头创新工作。中科院院长白春礼表示,该项目的实施打造了我国“晶体-光源-装备-科研-产业化”的自主创新链,形成了创新的项目组织与管理模式,对学科交叉面广、跨度大、探索性和工程性均很强的原创性重大科研装备自主创新积累了宝贵经验。

 据了解,在科技部支持下,中科院已启动了深紫外仪器设备的产业化开发工作,逐步将其推向市场;并在财政部支持下启动了二期工作,将进行6台国际领先水平的仪器设备研制,继续推动深紫外技术的深度开发。http://news.xinhuanet.com/tech/2013-09/06/c_117266426.htm

  新华网北京9月6日电(记者吴晶晶、翟玉珠)由中科院承担的国家重大科研装备“深紫外固态激光源前沿装备研制项目”6日通过验收,使我国成为世界上唯一一个能够制造实用化、精密化深紫外全固态激光器的国家。
  我国科学家已应用该系列装备在石墨烯、高温超导、拓扑绝缘体、宽禁带半导体和催化剂等领域获得了一系列重要研究成果,使我国深紫外领域的科研水平处于国际领先地位。

  深紫外技术与装备在物理、化学、材料、信息、生命、资环等学科领域均有重大应用价值。目前世界上深紫外波段科研装备存在能量分辨率低、光子通量小等不足,已不能满足深紫外波段前沿科学发展需求。

  在财政部专项资金支持下,中科院研制成功了具有自主知识产权的深紫外固态激光源系列装备,包括:深紫外非线性光学晶体与器件平台、深紫外全固态激光源平台,以及基于这两个平台研制的8台新型深紫外激光科研装备,分别是:深紫外激光拉曼光谱仪、深紫外激光光化学反应仪、深紫外激光光发射电子显微镜、深紫外激光光致发光光谱仪、深紫外激光自旋分辨角分辨光电子能谱仪、光子能量可调深紫外激光光电子能谱仪、深紫外激光原位时空分辨隧道电子谱仪、基于飞行时间能量分析器的深紫外激光角分辨光电子能谱仪。

  据介绍,中科院科研人员经过10余年的努力,在国际上首先生长出大尺寸氟硼铍酸钾晶体,并发现该晶体是第一种可用直接倍频法产生深紫外波段激光的非线性光学晶体。在此基础上发明了棱镜耦合专利技术,率先发展出直接倍频产生深紫外激光的先进技术。目前,中科院在棱镜耦合器件上已获中、美、日专利,使我国成为世界上唯一能够研制实用化、精密化深紫外固态激光源的国家。

  验收会上,专家一致认为该项目是我国自主研发高精尖仪器的成功范例,属于源头创新工作。中科院院长白春礼表示,该项目的实施打造了我国“晶体-光源-装备-科研-产业化”的自主创新链,形成了创新的项目组织与管理模式,对学科交叉面广、跨度大、探索性和工程性均很强的原创性重大科研装备自主创新积累了宝贵经验。

 据了解,在科技部支持下,中科院已启动了深紫外仪器设备的产业化开发工作,逐步将其推向市场;并在财政部支持下启动了二期工作,将进行6台国际领先水平的仪器设备研制,继续推动深紫外技术的深度开发。
这样下去会审美疲劳的
激光炮!激光炮!激光炮!
好  祝贺
又见我国神勇激光,同神勇磁流体,神勇等离子隐身,神勇天基武器……呵呵
这种激光的实际用途是什么?
可喜可贺!
似乎不是激光炮
这种激光的实际用途是什么?
深紫外波长短,大气吸收很厉害,做激光炮不适合,因为短波长的光线聚焦点更细,适合做探测和精度高的加工,可以和3D打印联想吧。
不明觉厉   喜大普奔
很好。又有一个高科技领域取得突破。继续努力。
大气吸红外,通紫外,这就是激光炮的干活
不知做什么用
金运激光涨停跟这个有关系吗?
主要用于工业装备吧
不明觉厉啊
这货可是对老美等西方国家禁运地!
大好消息,振奋人心啊
激光炮!激光炮!激光炮!激光炮!激光炮!激光炮!激光炮!激光炮!激光炮!
好像不是武器
好 基础科学不断突破 已经开始有越来越多的世界第一或唯一的东西了
呃,楼上有位说大气吸收紫外光,另一位说大气吸收红外光,到底哪位的说法是正确的啊?
少校比中尉大,少校说了算。
注册人权监督员 发表于 2013-9-7 09:51
主要用于工业装备吧
军工装备也好用的,比方机载雷达或电子设备的精细加工,加工精度比一般激光器高一个量级
roadrunner 发表于 2013-9-7 08:44
大气吸红外,通紫外,这就是激光炮的干活
那是另一类激光器干的活
这个主要用来做光谱探测各类分子比较靠谱。
激光炮什么的就省了吧,紫外波大气吸收得太严重了了。
求大神解读,不明觉厉。
相当厉害的东西!我都不知道是什么?!
不明嚼栗,喜大裸奔.......
一下!
我们平常用的尺子最小刻度是毫米,比一毫米再小的东西一般就不好量了,深紫外技术可看作是千分卡,
可用来对付更小的东西。
我们一般雕刻图章用普通刻刀就行,深紫外技术就相当于可以在一粒大米上刻诗词的微雕。
工业,科研,军工,生物制药的精细加工和测量,是深紫外技术的长项
嗯嗯,我瞎比喻,大概的意思吧,
目前固体激光器和气体激光器研究的课题之一就是深紫外光领域(250nm)的激光器振荡技术。在固体激光器领域,采用CLBO(CsLiB6O10)结晶的Nd:YAG激光器的四倍波(=266nm)、五倍波(=213nm);在气体激光器领域,F2(=157nm),KY2(=148nm),Ar2(=126nm),而采用ArF的环氧树脂激光器的振高波长=193nm等。

    在半导体基片表面处理,在生物化学领域中对DNA的分析测试和化验、在医疗领域内对近视治疗等应用领域中,深紫外光都得到了极其广泛的应用。对能传输深紫外光的光纤开发工作也成为人所关注的重大技术课题。

    从DUV光纤的损耗光谱化可以看出,在波长为=200nm时,传输损耗发生急聚变化,而在1240和1380nm处出现二个峰值,我们认为这是由OH的伸缩振动引起的吸收造成的。


新型光刻机 新型DNA分析仪 新型近视治疗仪
    相同的预制棒在拉丝过程中因拉丝条件不同,损耗光谱值也不同,DUV拉制过程中(当<220nm)拉丝速度为0.5m/分,炉温为1780℃时,光纤损耗值最小,光使用波长为193nmArF激光源时,最小透过率约为60%/m。光纤的损耗是随拉丝速度加快,炉温升高而增加,在220nm波长处产生吸收增加,这种增加值是由E"中心引起的,属拉丝工艺缺欠造在的。

   如果深紫外激光器和深紫外光纤的成本能下来 骨干网的光传送速率理论上可以达到KTB(千TBYTE)级 翻
是用来造芯片的吧
好像是开发纳米及以下技术的不二法宝。
固态激光是王道,美帝在化学激光的邪路上走得太久了
可能跟芯片工艺有关吧,我们国家现在才达到45nm是不是?
应该是纳米技术的基础吧,是否能来做光刻机???
文科生表示完全看不懂
悲剧啊,又一个技术要被西方国家从高科技名单中开除了~~~~