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纳米崛起

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第497章 CSi纳米晶体
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硅的纳米结构,形成两种特殊的纳米结构。

    一种是碳24分子,由上下两个12边型叠加完成,然后这种碳24分子,通过特殊工艺进行组合,形成一张碳分子薄膜。

    另一种是将硅形成一个个三角形硅分子,这些三角硅必须具备一个特性,即三角形的三个内角,角度必须是27、54、99。

    然后将三角硅填充到碳薄膜中,不断叠加碳薄膜厚度,直到薄膜厚度叠加到17毫米后,就可以作为固体激光的激发晶体使用。

    为什么黄修远非常重视这种晶体,原因是因为这种晶体,不仅仅可以激发远红外光,csi纳米晶体还有另一个优点,那就是电光转换效率极高,达到了惊人的96.8%。

    目前全球各地,在激光领域的研发中,各种类型的激光器电光转变效率,是参差不齐的,从1%到80%之间都有。

    比如光纤激光器,掺镱半导体泵浦光纤激光器(泵浦波长980nm),比掺钕yag二极管泵浦激光器(泵浦波长808nm)的量子亏损(即泵浦能量和发生能量之差)低。

    光纤激光器的电光转换效率,通常为70%~80%;泵浦yag仅约为4%;半导体泵浦yag和盘形激光器,则约为40%左右;二氧化碳气体激光器的光电转换效率也仅为10%左右。

    目前的激光武器,在远距离激光武器上,大多数以二氧化碳激光器为主,那10%左右的光电转换效率,就知道这种激光器的缺点了。

    发射出去1千瓦的激光,就有9千瓦电能变成废热和线路损耗,而被浪费掉。

    这不仅仅浪费了电能,也加大

第497章 CSi纳米晶体(2/5)
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