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的鏡片和加工環境的影響。
到這,再將所以的因素綜合考慮,計算出波長125奈米x射線的強度範圍。
這裡的強度指的是波長125奈米x射線的光通量,也可以理解成波長125奈米x射線的功率。
算到最後發現,需要的波長125奈米x射線的功率太過龐大,現有裝置根本無法造出如此大功率的x射線。
看到這樣的結果,蘇哲盯上了鈣原子。
氫原子的振動、鈣原子的振動,兩者疊加,不僅能夠達到目的,而且能夠造出相應的x射線光源,不會因為光源功率的問題而造不出來。
只是現在xx-鈣原子振動模型沒有被實驗證實,存在的一定的風險。
不過根據理論看是完全可行的,確定就是鈣原子吸收了波長136奈米x射線,釋放了波長01奈米x射線,且發生了位移。
想了想,蘇哲不管那麼多了,直接把鈣原子拉了進來。
使用氫原子和鈣原子做振動源。
使用同樣的方法,同樣的步驟,又計算了一遍。
當然,這次更加複雜一些,但難不倒他。
時間一分一秒的過去,隨著計算,蘇哲臉上的笑容越來越濃。
在a4紙上寫下最後一個引數後,他興奮的跳了起來。
成了!
透過計算,使用氫原子和鈣原子雙震動的方法,理論上平面鏡鏡面能達到50飛米的面型精度峰谷值和10飛米的表面粗糙度。
較蔡斯公司加工出來的012奈米的面型精度峰谷值和20皮米的表面粗糙度整整強上三個數量級。
且在理論上曲面鏡的鏡面能達到05皮米的面型精度峰谷值和01皮米的表面粗糙度。
看到這樣的結果,蘇哲非常的興奮。
用毛巾擦了擦額頭上的汗,將最後三顆大白兔奶糖扔進口中,喝了一些水。
接著開始整理。
整理的速度就快了。
無非是加工的光學鏡頭鏡片的各種引數、加工環境的引數、波長125奈米x射線和波長136奈米x射線的光源強度、鏡片加工過程控制等等
分門別類的整理好。
將這些整理好的a4紙放進專門的資料夾中。
最後,他給這個技術取了一個名字:qg-雙原子震動技術。
他將這個名字和之前的xx-氫原子振動模型、xx-鈣原子振動模型、dyn-離子束
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