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	<title>激光衍 &#187; KBBF</title>
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	<description>激光笔记、新闻与科普</description>
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		<title>纳秒深紫外固态激光源</title>
		<link>http://laseryan.com/news/ns-duv-laser/</link>
		<comments>http://laseryan.com/news/ns-duv-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>冯衍</dc:creator>
				<category><![CDATA[激光新闻]]></category>
		<category><![CDATA[KBBF]]></category>
		<category><![CDATA[深紫外激光]]></category>

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		<description><![CDATA[在科学网看到这则新闻：全球首台纳秒深紫外固态激光源实用化样机研制成功。 日前，全球首台纳秒深紫外固态激光源实用化样机在中科院理化技术所研制成功。3月20 日，项目总体部总经理詹文山，项目首席科学家、中国工程院院士许祖彦，理化所所长刘新厚等共同见证了第一台样机出所。3月23日，样机顺利运抵中科院大连化学物理研究所，科研人员将完成深紫外激光拉曼光谱仪的整机组装调试。 据专家介绍，2007年12月，“国家重大科研装备研制项目——深紫外固态激光源前沿装备研制”立项。该项目利用中科院在深紫外非线性光学晶体及激光技术研究领域保持国际领先地位的优势，计划研制7台（套）（第一批）具有自主知识产权的国际首创/领先的深紫外固态激光源重大科研装备，建立深紫外科学仪器研制基地，取得从材料到器件到应用的全面优势，引领DUV（深紫外）前沿重大科研装备的突破，使我国在该领域的科学与技术位居国际领先地位，推动物理、化学、材料、信息、生命、资环等领域创建新的科技前沿。 中国科学院理化技术研究所的科研人员经过一年半的努力，终于成功研制出全球首台ns脉冲 177.3 nm深紫外固态激光源实用化样机。通过优化倍频系统及KBBF先进热管理技术，激光输出功率获重大突破，比2006年提高20倍，稳定输出功率达4 mW，最大输出功率为34.7 mW。 关于 KBBF，参看这篇 blog。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在科学网看到这则新闻：<a href="http://www.sciencenet.cn/htmlnews/2009/4/218041.html?id=218041">全球首台纳秒深紫外固态激光源实用化样机研制成功</a>。</p>
<blockquote><p>日前，全球首台纳秒深紫外固态激光源实用化样机在中科院理化技术所研制成功。3月20 日，项目总体部总经理詹文山，项目首席科学家、中国工程院院士许祖彦，理化所所长刘新厚等共同见证了第一台样机出所。3月23日，样机顺利运抵中科院大连化学物理研究所，科研人员将完成深紫外激光拉曼光谱仪的整机组装调试。</p>
<p>据专家介绍，2007年12月，“国家重大科研装备研制项目——深紫外固态激光源前沿装备研制”立项。该项目利用中科院在深紫外非线性光学晶体及激光技术研究领域保持国际领先地位的优势，计划研制7台（套）（第一批）具有自主知识产权的国际首创/领先的深紫外固态激光源重大科研装备，建立深紫外科学仪器研制基地，取得从材料到器件到应用的全面优势，引领DUV（深紫外）前沿重大科研装备的突破，使我国在该领域的科学与技术位居国际领先地位，推动物理、化学、材料、信息、生命、资环等领域创建新的科技前沿。</p>
<p>中国科学院理化技术研究所的科研人员经过一年半的努力，终于成功研制出全球首台ns脉冲 177.3 nm深紫外固态激光源实用化样机。通过优化倍频系统及KBBF先进热管理技术，激光输出功率获重大突破，比2006年提高20倍，稳定输出功率达4 mW，最大输出功率为34.7 mW。</p></blockquote>
<p>关于 KBBF，参看<a href="http://laseryan.com/news/kbbf/">这篇 blog</a>。</p>
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		<title>KBBF</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 08:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>冯衍</dc:creator>
				<category><![CDATA[激光新闻]]></category>
		<category><![CDATA[KBBF]]></category>
		<category><![CDATA[光学晶体]]></category>

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		<description><![CDATA[看到科技日报这条新闻：我科学家发现一种新型光学晶体。 本报北京2月28日电 2月19日的《自然》杂志，以《中国藏匿的晶体》为题，用3页篇幅对中科院理化技术研究所陈创天院士率领的团队，发现并生长出一种最新的光学晶体———氟代硼铍酸钾（KBBF）晶体进行了详细报道，并称“中国实验室成为这种具有重大科学价值的晶体的唯一来源，它表明中国在材料科学领域实力日益增强”。 　　KBBF晶体是目前唯一可直接倍频产生深紫外激光的非线性光学晶体，是在非线性光学晶体研究领域中，继硼酸钡、三硼酸锂晶体后的第三个“中国产”非线性光学晶体。《自然》杂志称：“其他国家在晶体生长方面的研究，目前看来还无法缩小与中国的差距。” 　　陈创天团队经过18年研究，采用“局域自发成核生长技术”，突破大尺寸KBBF晶体生长的技术瓶颈，生长出迄今为止尺寸最大的透明块状KBBF单晶，并结合他们发明的非线性光学晶体的棱镜耦合专利技术，成功制作出KBBF晶体厚度为2.3毫米的光接触棱镜耦合器件，保证了产生深紫外激光的实用性和精密化性能。这项技术为193纳米光刻技术系统中所需要的全固态光源奠定了基础。目前，该技术已获中国、美国和日本发明专利授权。 　　KBBF晶体能够缩短激光的波长，装备该晶体的各种激光器能发出具有极窄频宽的紫外光波，可测量固体电子能级的分辨率达到360微电子伏特；并可用于建造超高分辨率光电子能谱仪、超导测量、光刻技术等前沿科学研究，对未来的微纳米加工、生物医学、激光电视等将产生深远影响。 我找到了《自然》杂志的原文：China&#8217;s crystal cache，要比中文的报道详细而且有趣得多。很大篇幅是在讲中国在 KBBF 晶体上的垄断。 最近，关于 KBBF 晶体上的报道不少，之前还看到 Optics &#038; Laser Europe 做过报道：KBBF crystal gives direct access to DUV，主要讲的是许祖彦研究组的文章：175 to 210 nm widely tunable deep-ultraviolet light generation based on KBBF crystal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看到科技日报这条新闻：<a href="http://www.stdaily.com/gb/stdaily/2009-03/01/content_913993.htm">我科学家发现一种新型光学晶体</a>。</p>
<blockquote><p>本报北京2月28日电 2月19日的《自然》杂志，以《中国藏匿的晶体》为题，用3页篇幅对中科院理化技术研究所陈创天院士率领的团队，发现并生长出一种最新的光学晶体———氟代硼铍酸钾（KBBF）晶体进行了详细报道，并称“中国实验室成为这种具有重大科学价值的晶体的唯一来源，它表明中国在材料科学领域实力日益增强”。</p>
<p>　　KBBF晶体是目前唯一可直接倍频产生深紫外激光的非线性光学晶体，是在非线性光学晶体研究领域中，继硼酸钡、三硼酸锂晶体后的第三个“中国产”非线性光学晶体。《自然》杂志称：“其他国家在晶体生长方面的研究，目前看来还无法缩小与中国的差距。”</p>
<p>　　陈创天团队经过18年研究，采用“局域自发成核生长技术”，突破大尺寸KBBF晶体生长的技术瓶颈，生长出迄今为止尺寸最大的透明块状KBBF单晶，并结合他们发明的非线性光学晶体的棱镜耦合专利技术，成功制作出KBBF晶体厚度为2.3毫米的光接触棱镜耦合器件，保证了产生深紫外激光的实用性和精密化性能。这项技术为193纳米光刻技术系统中所需要的全固态光源奠定了基础。目前，该技术已获中国、美国和日本发明专利授权。</p>
<p>　　KBBF晶体能够缩短激光的波长，装备该晶体的各种激光器能发出具有极窄频宽的紫外光波，可测量固体电子能级的分辨率达到360微电子伏特；并可用于建造超高分辨率光电子能谱仪、超导测量、光刻技术等前沿科学研究，对未来的微纳米加工、生物医学、激光电视等将产生深远影响。 </p></blockquote>
<p>我找到了《自然》杂志的原文：<a href="http://www.nature.com/news/2009/090218/full/457953a.html">China&#8217;s crystal cache</a>，要比中文的报道详细而且有趣得多。很大篇幅是在讲中国在 KBBF 晶体上的垄断。</p>
<p><img src="http://www.nature.com/news/2009/090218/images/Crystals.jpg" /></p>
<p>最近，关于 KBBF 晶体上的报道不少，之前还看到 Optics &#038; Laser Europe 做过报道：<a href="http://optics.org/cws/article/research/37231">KBBF crystal gives direct access to DUV</a>，主要讲的是许祖彦研究组的文章：<a href="http://www.springerlink.com/content/w48164mg7v288248/?p=1b002b1f5b31463f879e497484d5b59f&#038;pi=3">175 to 210 nm widely tunable deep-ultraviolet light generation based on KBBF crystal</a></p>
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