第216章 路总会出手 (第1/2页)
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祁海义继续给陆离介绍SSmb,“在了解SSmb前,小路你知道加速器光源吗?”
路阳摇摇头,不懂就是不懂,没必要隐瞒。
“早在1947年,科学家就发现了同步同步辐射,接近光束的电子在磁场中做偏转运动时,沿运动轨迹的切线方向,会有辐射,对于电子来说,这个辐射,就是光子。”
“从量子电动力学的角度看,量子做加速运动时,会损失能量,而这部分损失的能量,会以光子的形态辐射出来,这种辐射出来的光具有很高的亮度,能普非常宽,准直性也比较高,具有很强的科研与产业应用价值。”
祁海义的解释非常通俗易懂,从70年代后,就出现了这种同步辐射的存储环,而这个存储环就是一个大型的电子加速器,电子被加速到接近光束后,就射入布满磁铁的环中,在洛伦兹力的牵引下,就开始做圆周运动。
这时就会发射出辐射光,但这个辐射光非常散,而且强度很低,于是科学家又加了一个叫波荡器的组件来增强光源。
波荡器就是一些极性交替变换的磁铁阵列,可以改变电子的速度,电子速度的改变就意味着它能态的变化,因此就伴随着辐射的产生,于是就有了光。
但是一连串的电子被射入后,它发出的光,可能并不在一个波段内,比较乱,所以需要提升辐射光的相干性。
为了产生显着的干涉现象,光源需要在横向与纵向具备产生相干性,这样光源叠加起来强度才会变大,单色性才会变好。
单色性就很容易理解了,紫外光就是最好的例子。
当你把一个电子发射进去后,通常都不会产生波长一致的光源,但是它们会分布在一个波段里,如果我们需要一个特别波段里的光源,就必须得降低带宽,让所有光子都在一个特别的波段附近,这样就可以得到这个波长的单色光。
廖老与路阳两人都听得十分投入,祁海义就更加有精神了。
“传统的辐射光源由于电子数比较长,就导致相干性非常弱,直到后来出现了自由电子激光技术,可以使辐射光自放大,自辐射,这种技术可以产生微聚束,峰值亮度都要比辐射光源强很多,至少有8-10个量级的提升。”
“所以说,微聚束的光能是可以用于光刻机的,对吧,这么大的量级。”廖老问道。
“确实如此,光能上是足够的,但是这种自由电子光源的稳定性很差,实现的技术原理也非常复杂,所以老唐一直在寻求解决办法,这就是SSmb项目的目的。”
原来如此,路阳听懂了,一旦SSmb项目能获得成功,那么就可以通过这项技术获得光能足够且稳定的光源。
核心底层原理就是电子加速后产生辐射,辐射产生光。
祁海义继续介绍道,“加速器选择是多样的,可以是圆环状,也可以是直线的,SSmb使用的就是圆环状,自由电子激光是直线的,这个项目不仅能为光刻机提供光源,也为其他光学行业提供各种波段的光,覆盖的波长范围非常广。”
路阳笑道,“有点像发电厂,如果没猜错,唐教授这个项目应该不是一个小型装置了,而是一个厂房,能生产各种波长的光,然后提供各个行业。”
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