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香山会议参会人员,这批人是科技界的顶级人物了,
[楼主] 作者:刘武青  发表时间:2005/04/12 11:15
点击:590次

香山会议参会人员,这批人是科技界的顶级人物了,
在香山会议中<有的专家提出,在光子学的内容中,光子不仅作为信息的载体,光子作为能量载体也应是光子学的研究内容>
刘武青效应(光源旋转效应)是研究光子作为能量载体的实验。

刘武青,三个效应的发现者,http://cqfyl.nease.net>

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参会人员名单:

    宋 健 院士 前国务委员

    陈佳洱 院士 北京大学

    王 越 院士 北京理工大学

    林 金 教授 中国运载火箭技术研究院

    毕大川 教授 北京前沿科学研究所

    黄志洵 教授 中国传煤大学

    曹盛林 教授 北京师范大学

    耿天明 教授 首都师范大学

    鲁润宝 副研 北京应用物理与计算数学所

    Venzo D.Sabbata 教授 意大利国际宇宙学及引力中心

    王力军 教授 德国Nurnberg大学

    江兴流 教授 北京航空航天大学

    陈颖健 研究员 中国科学技术信息研究所

    许少知 高工 航天科技集团公司

    王毅平 中级 北京前沿科学研究所

    掌蕴东 教授 哈尔滨工业大学

    刘丹竹 副高 北京前沿科学研究所

    齐 新 主任 内蒙古北方经济报社

    王永志 研究员 总装备部

    逯贵祯 教授 北京广播学院

    陈徐宗 教授 北京大学

    李 芳 研究员 中科院电子学所

    白同云 教授 清华大学

    杨本洛 教授 上海交通大学

    董晋曦 教授 北京石油化工学院

    沈京玲 教授 首都师范大学

    沈乃瀓 研究员 中科院物理所

    杨福民 研究员 中科院上海天文台

    高 山 高级工程师 中科院电子学所

    张彦仲 院士 中国航空工业第二集团公司

    杜祥琬 院士 中国工程院

    张登义 教授 国家海洋局

    余 燊 教授 香港理工大学

    杨 乐 院士 中科院数学与系统科学研究院

    宋文淼 研究员 中科院电子学所

    李志武 正高 中国电子学会

    黄寿增 教授 北京前沿科学研究所

    刘晓陆 教授 北京前沿科学研究所

    焦克芳 研究员 军事医学科学院

    杨新铁 副教授 西北工业大学

    沙 踪 教授 中国电波传播研究所

    梁思礼 院士 中国航天科技集团公司

    陈德仁 院士 中国航天科工集团

    胡德风 研究员 中国运载火箭技术研究院

    车 晴 教授 北京广播学院

    李家明 院士 清华大学

    刘继南 教授 北京广播学院

    杨旭海 副研 中科院国家授时中心

    李增惠 研究员 香山科学会议

    杨炳忻 教授 香山科学会议
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※※※※※※
刘武青
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 [2楼]  作者:sunqc_001  发表时间: 2005/04/12 14:44 

回复:呵呵 没有你啊
香山会议参会人员,这批人是科技界的顶级人物了,
[楼主]  [3楼]  作者:刘武青  发表时间: 2005/04/12 14:53 

英雄所见略同

在香山会议中<有的专家提出,在光子学的内容中,光子不仅作为信息的载体,光子作为能量载体也应是光子学的研究内容>
刘武青效应(光源旋转效应)是研究光子作为能量载体的实验。

 

刘武青,三个效应的发现者,http://cqfyl.nease.net



※※※※※※
刘武青
 [4楼]  作者:sunqc_001  发表时间: 2005/04/12 15:31 

回复:请问您怎么看:同时的相对性
香山会议参会人员,这批人是科技界的顶级人物了,
 [5楼]  作者:王达水  发表时间: 2005/04/12 15:55 

回复:“光子不仅作为信息的载体,光子作为能量载体”理应是常识噻,问题是顶级的专家们在光学上竟然停留如此层次的思维上。

“光子不仅作为信息的载体,光子作为能量载体”理应是常识噻,问题是顶级的专家们在光学上竟然停留如此层次的思维上。

这是相对论的谬误之贻害所在!

 [6楼]  作者:老鹤  发表时间: 2005/04/24 23:04 

CVD金刚石薄膜的研制及光学应用/http://www.optics.fudan.edu.cn/Research%2Fdocs%2Fcvd.pdf
CVD金刚石薄膜的研制及光学应用
立项背景:
金刚石薄膜是国际材料科学的一个新兴研究热点,由于它具有一系列优异理化特性,在
科学技术、工业、军工、轻工等许多领域具有重大的应用价值。
表1 天然金刚石与CVD金刚石特性
天然金刚石 CVD金刚石
资源稀少,昂贵 面积大,复杂形状
硬度 Gpa 90* 80-90
热导率W/mK (298 K) 2000 1000-2000
电阻率OM cm 1016 >1010
折射率589.29nm 2.417 2.0-2.4
透光性 X光,紫外225nm –可见光-红外-微波 同左
热膨胀系数 /K (293 K) 0.8x10-6 低于殷钢 同左
本实验室金刚石研究组自1987年以来,致力于CVD 金刚石薄膜的研制及其在红外和X光波
段的特性研究,并研制成功:
金刚石红外增透滤光窗口
无依托超薄金刚石X 光窗口
承担科研项目:
金刚石软X光滤波器的研制及其应用 国家自然科学基金 60178031 2002-2004
新型超薄金刚石X 光器件研究(重点用户课题) 中科院高能所 2002-2004
新一代超薄金刚石X光及红外窗口的研制 上海市科委 99JC14038 1999-2001
金刚石薄膜的研制及其在光学和工业产业中的应用 上海市科委 96JC14019 1996-1998
奖励:
2000年度上海市发明创造专利三等奖
1999年度上海市科技进步二等奖
1999年度中国第12届发明展览会银牌奖
1998年上海市优秀发明一等奖
专利:
金刚石红外增透滤光窗口 ZL97125204.1
无依托超薄金刚石X光窗口及其制备工艺 2111270.3 (申请号)
论文:
发表论文23篇,其中SCI收录论文6篇,EI收录论文1篇;国际会议论文7篇。
金刚石薄膜的表征
1. 拉曼谱
1300 1400 1500 1600 1700
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Raman intensity (Arb. Units)
Raman shift (1/cm)
图1 优质金刚石薄膜的RAMAN 谱图,1332 CM-1处为金刚石之特征峰
2. 表面形貌
图2 致密金刚石薄膜之扫描电子显微镜照片
3. 晶格常数
表2 天然金刚石与复旦大学研制金刚石的X光衍射测定之晶格常数比较 (Å )
hkl 天然金刚石 金刚石薄膜 (345#,复旦大学)
111 2.060 2.0597
220 1.261 1.2626
311 1.075 1.0766
一、金刚石近红外增透滤光保护窗口
本实验室采用:
l 热灯丝化学气象沉积方法
l 二步法金刚石高密度成核优化生长工艺
l 多光束干涉薄膜厚度实时监控工艺
在国际上首次直接镀膜,无需抛光制备出高质量低吸收的金刚石近红外增透滤光保护窗口。
窗口具有光学镜面级表面,有效克服了通常金刚石薄膜表面的光散射现象。使用本窗口的红
外探测器灵敏可靠,具有极其优良的理化指标。
经鉴定会专家鉴定,该成果总体达到国际先进水平。
在上海宝钢无缝钢管生产线使用时,受到高度评价和欢迎。
社会经济效益:
年增产 1995-2000年
* 实现无缝钢管年增产 45203吨 277311吨
* 新增年产值人民币 1.39亿元 8.3亿元
* 年增收节支总额达人民币 437.169万元 2623万元
30
金刚石红外增透滤光保护窗口
DIFW-1 主要性能指标
红 外 透 光 范 围: >1.1μ ZnS
工作波段: 1.3-1.8μ,增透中心波长l0为1.5μ, 透过率>65%
耐 温 试 验 350 ℃ (大 气) (熔点>3500 °C) 15 小 时 1020 °C
耐 腐 蚀 试 验 HNO3/HF (1:3) , 15 小 时 差
环 境 试 验 压 力:1.8Kg/cm2 ;
温 度:125℃;
湿 度:100%: 15 小 时 易潮解
硬度 >8000 Kg/mm2 178
图 3金刚石近红外增透滤光窗口应用在上海宝钢无缝钢管生产线上.
图 4 金刚石红外增透滤光窗口与未镀金刚石之硅窗口的近红外透射率比较
1000 1500 2000 2500
0
10
20
30
40
50
60
70
dash line- uncoated silicon window
solid line- diamond-coated window
Transmissivity (%)
Wavelength (nm)
图5 未装金刚石近红外增透滤光窗口之探测器接收的炽热钢管信号
在钢管主信号后存在很大的噪声信号,平均信噪比为1.2
图6 装有金刚石近红外增透滤光窗口之探测器接收的炽热钢管信号
在钢管主信号后存在的很大的噪声信号被抑制,平均信噪比提高至2.1
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
3
4
5
6
7
8
9
noises
main signsl of steel tube
S/N=2.1
Average noise voltage=4V
signal voltage=8.4V
IR signals (Voltage)
Time (sec)
二、 新一代无依托超薄金刚石窗口
本实验室采用
多光束干涉薄膜实时监控工艺,原位检测生长过程中金刚石薄膜表面的激光多光束
干涉反射率,根据我们提出的数学模型,进行多参数非线性函数拟合,从而确定金刚石
薄膜的光学折射率,生长速率,表面粗糙度演变过程,可精密控制金刚石薄膜的光学质
量及几何参数。
图7 无依托超薄金刚石X 光窗口之结构示意图及实物照片
研制的无依托超薄金刚石窗口为优质多晶CVD 金刚石窗口:
通光口径:4-8mm
窗口厚度:0.4-2.0 微米。
在中科院北京同步辐射装置(BSRF)测量结果表明:在150-1550ev
波段具有良好的透射率,远优于传统的X 光铍窗口,特别在碳的K-α特
征峰位置附近(E=284 ev), 0.4 微米厚的无依托超薄金刚石窗口的透射
率高达59%,明显优于美国国家标准和技术研究所(NIST)报道的0.3 微
米超薄带硅栅金刚石窗口的透射率47%,是迄今国际上软X 光波段透射率
最高的窗口。经鉴定会鉴定, 该成果总体达到国际先进水平。
该窗口可探测到铍窗口无法探测的硼、碳、氮、氧、氟等轻元素发出
的特征X 光谱线,可用于各种X 光显微镜及在线元素荧光探测仪器;其良
好的软X 光波段透光性在亚微米超大规模集成电路制版技术、生物医学、
天文物理、核反应、工业在线检测等领域有广泛的用途。本成果有望结束
中国不能生产X 光窗口的历史,为国家节约可观的外汇。
表 3 三种X光窗口的软X光(E= 284 ev)透射率比较
复旦大学窗口 NIST 窗口 铍窗口
窗口厚度 mm 0.4 0.5 0.3 0.5 8
透射率 % 59 51 47 40 不透明
图8 复旦大学研制的不同厚度之无依托超薄金刚石窗口的软X光透射率曲线
0 400 800 1200 1600
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.4mm
0.78mm
1.0mm
transmission
photon energy(ev)

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