三、 ABF晶体:三项世界纪录背后的“极限锻造”
然而,兵无常势,水无常形。KBBF虽强,但科学探索与战略需求永无止境。随着尖端科研与产业向更精微、更极端条件迈进,对激光性能提出了近乎苛刻的新要求。能否在KBBF这座高峰上,再建一座更险峻的奇观?以潘世烈研究员为代表的东大科学家团队,用近十年的“磨晶”岁月,给出了石破天惊的答案。
他们摒弃了传统的跟随模仿思路,从源头理论进行创新,提出了独特的“氟化机制”。这好比一位精通材料语言的设计师,在原子层面精心排布硼、氮、氟等元素,成功合成出全新的ABF化合物。然而,将化合物“配方”转化为可供实用的大尺寸、高质量单晶,是另一场更为艰难的跋涉。团队集智攻关,最终让晶体从毫米级的“种子”顽强生长为厘米级的“晶锭”,并攻克了其超精密加工与镀膜难关,制成了高效稳定的激光器件。
最终诞生的ABF晶体,其性能参数堪称“战略级”:
波长最短:它能将激光直接倍频产生短至158.9纳米的真空紫外光,刷新了该领域的波长极限。
能量最高:在关键的177.3纳米波段,其纳秒脉冲输出能量高达4.8毫焦,承载能力惊人,为高功率应用铺平道路。
效率最高:能量转换效率峰值达到7.9%,在如此短的波长下实现如此高的效率,效能卓越。
这三项世界纪录,绝非简单的数字超越。它意味着东大在极端紫外光领域的“战略武器库”里,新增了一件威力空前、且从材料设计到器件制备完全自主可控的“国之利器”。(本文由AI辅助生成)
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