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三小時過去,蘇哲三人完成了三模型驗證實驗理論部分的梳理,接著三人開始討論qg-雙原子振動技術驗證實驗的理論部分。
蘇哲用了一個小時的時間,才介紹完。
qg-雙原子振動技術的理論基礎是xx-氫原子振動模型和xx-鈣原子振動模型,及氫原子和鈣原子在釋放重光子的時候發生位移,也可以理解成發生震動。
“在qg-雙原子振動技術驗證實驗中,加工環境的控制不是難事,最難的是大功率x射線光源的獲得,不僅要求大功率,還要要求光源的單色性。”蘇哲分析說。
透過簡單的估算,qg-雙原子振動技術的驗證實驗需要x射線的功率,也就是強度是三模型驗證實驗x射線強度的10000倍。
關鍵的是其x射線光源的單色性純度要高。
光學鏡頭研究中心想在短時間內實現這樣的x射線光源基本上是不可能的事。
“我感覺,獲得這樣的x射線光源不亞於獲得euv光源的難度,甚至是超過。”範曉明感嘆,“還有,這qg-雙原子振動技術也太耗能量了,估摸著,使用qg-雙原子振動技術加工出來的一塊標準鏡片,成本估計要五百萬以上。”
“先不管成本不成本的問題,我們現在要做是實驗驗證qg-雙原子振動技術可行性,再說如此超高精度的鏡片,一塊賣上幾千萬也會有人買的,我們不用操心這些。”包正義沒有絲毫的擔心。
那些光學測量儀器、天文方面的探測器等等需要這樣超高精度的鏡片組成的光學鏡頭,因為這樣的光學鏡頭能使這些裝備的探測精度提高几個數量級。
幾個數量級啊!
可不是開玩笑的。
毫不誇張的說,超高精度的光學鏡頭出現,會使現有的光學領域發生劇變。
“那個,我們後期可以做能量回收,這樣一來,成本會大幅度降低。”蘇哲提醒,“只是驗證實驗的x射線光源怎麼辦?我們自己造肯定不現實,時間上來不及。”
在qg-雙原子振動技術中,就拿氫原子來說,氫原子在吸收波長125奈米x射線後,絕大多數能量都轉化成了波長002奈米x射線,只有很小的能量轉化成了氫原子的動能。
在量產的過程中,可以回收波長002奈米x射線,使其轉化能量。
這是以後的打算,目前……
他想到了,在他喊的時候,包正義和範曉明也喊了出來。
“同步輻
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