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第350章 激光(4/4)

也为我国在高端激光技术领域赢得了国际竞争的优势。”赵飞扬自信地说道。



    台下的观众们纷纷投来赞许的目光,并提出了一系列问题和建议。



    一位高校的科研人员问道:“在深紫外激光源的研发过程中,如何平衡技术创新和成本控制呢?毕竟,高昂的成本可能会限制其广泛应用。”



    赵飞扬回答道:“在研发过程中,我们始终注重成本控制。一方面,通过技术创新和工艺改进,提高晶体生长和加工的效率,降低原材料和制造成本;另一方面,我们积极寻求与企业的合作,通过规模化生产和产业链的优化,进一步降低成本。例如,在晶体生长方面,我们研发了新的生长方法,使得晶体的产量提高了 50%,同时成本降低了 30%。在装备制造方面,我们与国内的电子元件供应商建立了长期合作关系,通过批量采购和定制化生产,降低了电子元件的成本。”



    一位企业代表问道:“深紫外激光源在未来的发展中,还有哪些潜在的应用领域可以拓展呢?我们企业希望能够将其应用于新产品的研发中。”



    刘祖训回答道:“深紫外激光源在未来的应用前景非常广阔。除了目前已经应用的芯片制造、材料加工和精密仪器制造等领域外,在生物医学、环境监测和国防安全等领域也具有巨大的潜力。比如,在生物医学领域,深紫外激光可以用于细胞和分子层面的微观手术和诊断,具有高精度、低损伤的优势;在环境监测方面,它可以用于检测大气中的微量污染物和水体中的有害物质,具有极高的灵敏度;在国防安全领域,深紫外激光可以用于激光武器和卫星通信等方面,提高我国的国防实力。”



    赵飞扬和刘祖训的团队收到了来自国内众多企业和科研机构的合作意向和订单,项目取得了巨大的成功。



    团队成员们发现,通过优化晶体的结构和成分,可以进一步提高其光学非线性系数,从而增强深紫外激光的输出功率。



    “我们可以尝试在晶体中掺杂一些稀土元素,改变其电子结构和能级分布,提高光学非线性响应。”晶体材料专家李教授说道。



    经过多次实验和理论计算,团队成功地合成了一种新型的掺杂稀土元素的非线性光学晶体。测试中,这种晶体使深紫外激光的输出功率提高了 30%以上。



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