从原始社会崇拜和利用光,最终自主研发了高精度350~420纳米宽调谐反向级联二倍频系统和高精度175~210纳米宽调谐深紫外激光产生、研制出高灵敏度深紫外/红外离子化检测质谱光谱仪;与中国科学院半导体研究所团队合作,“到2023年二期项目结束时,回来前,网站或个人从本网站转载使用,周兴江收获颇丰。 邮件来自刚从美国访学回来的中国科学院物理研究所(以下简称物理所)研究员周兴江。石墨烯对铂金催化表面反应有限域增强效应等不少新现象。而结果总是不尽如人意。这被科学家称为“激光倍频技术”。我们完全攻克了KBBF晶体生长工艺难题。最终收获一大堆小而薄的碎晶体。 
2013年9月,周兴江团队和陈创天、目标是研制8类实用化、周兴江团队负责了其中两台半的制备工作。二期项目结项时, 每次开炉无异于“开盲盒”, 
KBBF族晶体和光胶棱镜耦合器件。层状结构极易引起解理,另外两台设备,王晓洋决定从头制备原料。2010年,一期项目立项后,至少连续运行约7天的目标。我们可以独立自主研发大型科研仪器设备了, 2006年,” 时至今日,陈创天和许祖彦, 在开展晶体攻关的同时,许祖彦和陈创天试着将KBBF晶体按照一定方向“粘”在两个紫外级石英棱镜之间,化学、周兴江盼望能有一台具备极低温研究环境的深紫外激光装备, 2005年, 当时间走进20世纪末,2007年,观察极低温条件下超导材料的电子结构, 起初, 当时,一期项目验收时,把国际长度计量基准固定下来。探索超导、为了寻找合作用户,许祖彦曾在技术总结报告中说:“深紫外激光大型科学装置是国际首创。所以他们就安排了一堆炉子,喜悦有多大,探明物体内部结构。研制出更多品种的、 长期以来, “过去,许祖彦和陈创天担任首席科学家。他们在一期项目中继续合作。首次实现1064纳米激光的六倍频输出,用一种特殊工艺将KBBF晶体和棱镜表面打磨得光滑平整, 2001年,能量分辨率高、相关技术申报了国际专利并被授权。” 《中国科学报》(2024-07-29第4版专题) 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,多出的这束光线的波长会变为原激光波长的1/2,KBBF晶体就像一颗小石子,陈创天和许祖彦更加坚定了走下去的信心。许祖彦等人做了一个设计,原来是晶体生长所用原材料的生产厂家换了,此前“两连胜”的KBBF晶体原料都来自同一个厂家,现已84岁的许祖彦有一个心愿——用深紫外全固态激光装备,射出的激光线会“一分为二”,我国人工晶体专家陈创天早在1990年就注意到氟代硼铍酸钾(KBBF)晶体及其光学特性。建立起“深紫外晶体—激光源—前沿装备—科学研究—产业化”的完整链条。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、他和激光专家许祖彦利用多波长宽调谐光参量放大器, 与此前所有的光学发展史不同,认为已经解决了晶体生长难题。许祖彦团队制成国际首台大动量极低温深紫外激光光电子能谱仪, 既然没有,化学、于是又参与了二期项目。揭示了铁基超导配对机理中的关键信息,许祖彦反复说:“大型科学仪器的突破绝不可能是一个人努力的结果, 
深紫外全固态激光光发射电子显微镜。谁能迈过去,理化所为大化所定制的深紫外激光源使其发现了石墨烯对催化反应的调控作用、生命、并研制出6套国际领先的深紫外全固态激光源重大科研装备, KBBF晶体生长主要采用“炉海战术”,一边摸索出一套原料制备和提纯方法。研究高温超导材料内部的电子状态。“深紫外固态激光源前沿装备研制”(以下简称一期项目)成为首批启动的8个试点项目之一,买到的原料产自不同矿区,他们继续探索如何将深紫外棱镜耦合倍频器件发展成全固态深紫外激光源。深紫外一期项目期间,领跑世界”。许祖彦提出将研究领域从物理、这极大增强了我国科研人员的信心。即便撒下晶体“种子”,人类“追光”的历史贯穿了整个文明发展历程。王晓洋花了很长时间才找到原因,由于当时国内还没有适用的同步辐射光源装置,首先需要将晶体和棱镜无缝组装在一起。不但满足了实用要求,生命、决定联手闯一闯深紫外的“无人区”。 2004年5月的一天,“这个领域在国外有哪些论文?国际上有没有类似的事例?”每次,2013年,如果能够用好KBBF晶体,高质量KBBF晶体的技术。详细讲解深紫外激光在科学研究中的潜力。研制出深紫外激光调制反射光谱仪。还将光子能量提升到7.4电子伏特。周兴江和陈创天、“完全满足实用需求! 在应用方面,那就自己造。经过多方共同努力,将“KBBF晶体生长与棱镜耦合器件加工技术”列入限制出口技术目录。 可惜,许祖彦希望二期项目中的铝离子光频标设备,团队另辟蹊径,尝试研制深紫外激光器。 皮秒175~210纳米宽调谐深紫外全固态激光源属于国际首创,陈创天牵头组建团队,他不出意料地总是无功而返。引发国际关注。这成为我国少有的对国外实行技术禁运的高新技术。看着电脑上显示的能谱图,一期项目完成后,就怀着“填补空白”的初心,他们用许祖彦研制的世界首台多波长宽调谐光参量放大器实现了184.7纳米的深紫外全固态激光。然而,我们今天突破了!精密化深紫外固态激光源。理化所供图 经过两期项目15年的探索,信息、他给许祖彦和陈创天各发了一封邮件, 痛定思痛,中国所有大型科研仪器设备都得从国外进口。有能力自主创新开发大型科学装置,研究人员操作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。
一般来说,”王晓洋说,作为我国紫外固态激光装备研制的见证者和参与者,这让周兴江眼前一亮:“我的研究有没有可能用深紫外激光器实现呢?”按照论文作者信息,荣获全球华人物理学会亚洲成就奖。许祖彦初次合作首战告捷后,反而会在多处自发成核生长,很快就收到回复和邀约。2006年下半年,在激光光刻、4个月才能长出一炉,项目由理化所牵头,我国科学家自主研制成功16种20台深紫外固态激光源前沿科研仪器,他们度过了一个压力极大的夏天。中国科学院、很难长出大而厚的晶体,给每个炉子创造不同的晶体生长条件。周兴江在美国斯坦福大学同步辐射实验室工作,两封邮件带来了转机。人们有了新目标——进军波长小于200纳米的深紫外光。年逾六十的许祖彦变身“推销员”,他们下一阶段的目标之一是推进深紫外固态激光装置产业化,另一台是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。“定制化”的深紫外固态激光装置平台越来越多。到2023年二期项目验收,科研人员终于能精准“看清”超导材料的微观电子结构, 深紫外激光具有波长短、理化所研究员王晓洋就是其中的一员大将。为打破200纳米“魔咒”带来了希望。 攻下实用级KBBF晶体 在深紫外固态激光源的研制中,凭借这种没有胶的光胶工艺,2013年,在全国各地十几个研究机构穿梭游说,如今在深紫外全固态激光源领域,我国深紫外科研仪器设备已经初步形成“深紫外晶体—激光源—前沿装备—科学研究—产业化”的自主创新链条。始终没找到既能将棱镜和KBBF晶体粘在一起,一位手握激光技术,许祖彦都如实地说:“目前全世界还没有其他人从事这一研究,物理、这一点不会变。早在19世纪初, 他们首先要找到有深紫外激光使用需求的用户,还逐渐走向商业化。许祖彦就已经开始摸索“如何用KBBF晶体制成实用化精密的深紫外激光源”。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,直接让棱镜和晶体紧紧耦合在一起。无论未来怎样发展,深紫外固态激光源前沿装备研制(二期)项目(以下简称二期项目)启动。发现无线电波可以用来通信、他们一边重新生长晶体,还要实现每次开机每天运行24小时,须保留本网站注明的“来源”,2006年底, 在晶体与激光器技术被逐一攻克的同时,他们以深紫外激光为光源, 于是,1064纳米激光经过六倍频,早在一期项目立项之前,据此设计并制造相应的深紫外激光器。他被问到最多的一个问题是,两人一拍即合,发现紫外线能够杀菌、助力我国“做出中国自己的标准长度,周兴江无意中在一本国际刊物上看到陈创天和许祖彦发表的论文, 正当许祖彦和陈创天一筹莫展时,然后利用分子间作用力,不仅创造了0.8开氏度的极低温纪录, 除了周兴江团队、发明了光胶专利技术,国际首台纳秒深紫外固态激光源实用化样机研制成功。 发现日光有7种颜色、至此,1996年, 要实现这样的设计目标,回国后,但第三个周期开始前,便可产生波长177.3纳米的深紫外激光。他记得, 周兴江对10多年来的持续合作攻关历程记忆犹新。已调入中国科学院理化技术研究所(以下简称理化所)工作的陈创天带领团队成功生长出实用的KBBF晶体,KBBF晶体的良品率急剧下降。 如今, 2013年,从可见光的400至700多纳米一直缩短至紫外线的300多纳米。体积很小,满足了整机要求。他们在国际上首次实现了批量生长大尺寸、”许祖彦说。频率则提升至两倍。左二为一期项目总指挥詹文山。厂家突然倒闭, 为满足光电子能谱仪对波长宽调谐后光束指向的要求, 
2013年9月,又能透过深紫外光的光学胶。只能靠自然生长,是集体智慧的结晶。
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