1.高功率激光系统和核聚变研究 1964年王淦昌独立提出激光聚变倡议,1965年立项开始研究。经几年努力,建成了输出功率10(上标10)瓦的纳秒级激光装置,并于1973年5月在低温固靶、常温化锂靶和化聚乙烯上打出中子。1974年研制成功我国一台多程片状放大器,把激光输出功率提高了10倍,中子产额增加了一个量级。在国际上向心压缩原理后,积极---并于1976年研制成六束激光系统,三轴旋转光纤激光打标机,对充气玻壳靶照射,获得了近百倍的体压缩。这一系列的重大突破,使我国的激光聚变研究进入---行列,也为以后长期的持续发展奠定了基础。
2.激光研究 1966年12月,科委---了激光规划会,48个单位130余人参加,会议制定了包括含15种激光整机、9种支撑配套技术的发展规划。虽未正式批准生效,但仍起了有益的推动作用。此后的几年内,这一领域涌现了一批重要成果。
惯性约束聚变(icf)激光驱动器——“神光”系列 在王淦昌、王大珩的指导下,和工程物理研究院从80年始联合攻关,金属光纤激光打标机,承担了“神光”系列激光系统的研制和icf物理实验,取得了国际瞩目的成就。其中,“神光-ⅰ”激光装置于1986年建成,输出功率2万亿瓦,达到国际同类装置的---水平。“神光-ⅰ”连续运行8年,在icf和x射线激光等领域取得了一批国际水平的物理成果。90年代又研制了规模扩大4倍、性能更为---的“神光-ⅱ”装置,并即将投入运行。1995年,ic f在“---”中立项,开始研制跨世纪的巨型激光驱动器——“神光-ⅲ”装置,总体设 计和关键技术研究已取得一系列高水平的成果。
由于历史原因,我们激光科研力量相对较强,而激光产业尚处幼稚产业阶段,在社会转型时期如何抓住机遇,大力促进我国激光产业的发展,在---市场占有更多份额,是广大激光---面临的光荣而艰巨的任务。
经过38年的努力,我国激光技术有了较为---的技术基础,锻炼培养了一支素质较高的队伍 。这支队伍---科研、高校、产业部门和企业、地方,台式光纤激光打标机,科技人员达数千人,包括一批学成归国的优青年科学家和20多名---。可以预计,周口光纤激光打标机,我国激光科学技术在21世纪必将有更的发展。在icf激光驱动器、高功率化学激光器、半导体泵浦的固体激光器、超短激光器、激光测距测卫、人工晶体和激光产业等方面,我国激光科技---将锐意---,攀登新的高峰。
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