二戰結束后,隨著時代科技的迅猛發展,歷經幾十年的歲月磨煉下,在軍事,科技,經濟上我們都取得了非常重大的發展,發生了翻天覆地的變化。而隨著綜合國力的提升,我們已經傲然挺立于世界一隅,不再是二戰前那個一窮二白的國家,占據著舉足輕重的重要地位。
在2016年,我們的女科學家侯靜研制出了新型光子晶體光纖,瞬間趕超領先三十年美國的激光技術,被國民親切稱為“激光女神”。這項技術性突破一直處于領先水平。不過我們還有一項技術也有著非常重大的影響力,是由我們所自主研發出氟代硼鈹酸鉀晶體的發明,一塊看似狹小的小晶體結構,卻讓美國足足研制十五年才宣布發掘出技術,具有什么強大作用呢?
該晶體的誕生是在1990年,被我們科研人員發現在硼酸鹽系列中的非線性光學晶體,隨后不斷努力下最終研制成功,其性能就已經優勝于當時任何一項材料,這則消息當時震驚了世界的科學研究領域。
氟代硼鈹酸鉀晶體又被稱為KBBF晶體,是唯一能夠直接產生深紫外激光的非線性化學晶體,而深紫類的激光是能夠具備有更高的精確度進行加工的主要優勢,所應該涵蓋的范圍廣闊,是能應用在半導體光刻,激光光電子能譜儀和激光切割上等領域當中。
就比如一臺普遍的激光器波長能夠達到193納米,而KBBF的波長就等于150納米,其精確度具有非常高的優勢,對于精密的儀器來說,能夠適用于激光切割還有半導體光刻當中。而且根據重量來說會更為輕便,且更為耐用;后來意識到這項技術的重要性以后,便進行了全面封鎖,對晶體禁止運出國外。
在此后的15年時間里,于2016年美國才開始正式的宣布研制成功了新的KBBF。而在這段時間中我們已經在該領域中有了更深層次的研究和進步,雖然仍存在有一定差距,對于新型材料的探索仍遇到瓶頸,由于KBBF中含有劇毒元素鈹,目前的技術研究也在邁進新型的深紫外NLO晶體材料進行。
雖然在一項科技領域上我們只是處于暫時領先位置,但并不意味著對于科學研究的探索我們可以止步不前,只有不斷的吸收和借鑒以前的經驗教訓,不斷的想辦法攻克技術上的壁壘,國家才能夠走在世界前列。
本文編輯:喜歡吃酸菜的翠花


