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“精密机械之王”我国高精度光栅刻划机60余载追光之路

——长春光机所李晓天副研究员专访 分析测试百科网讯 光谱技术已迈过百年历史长河,中国的光谱分析技术亦可追溯到上个世纪50年代,今日中国的光谱技术已从国际上“跟跑”跃升到部分领域领跑的地位。在这背后,老中青科学家,克服了严峻的挑战、付出了辛勤的汗水。伴随着将在成都召开的第21届全国分子光谱学学术会议,中国光学学会光谱专业委员会和分析测试百科网联合举办了“七彩光谱 万象更新”主题活动。活动将采访业内的光谱界的一线工作者,探讨光谱近年来的发展、最新技术与应用,展望光谱未来发展的新方向,希望对广大光谱爱好与从业者有更多的启发。 光栅对于光谱的意义,就好比芯片对于手机的意义。在光谱分析中,光栅作为核心元器件,其研制及生产能力已经成为一个国家科技发展的重要标志之一。光栅刻划机是制作光栅的母机,因部件的加工装调精度要求之高,运行保障环境要求之苛刻,被誉为“精密机械之王”,同时也是发达国家......阅读全文

“精密机械之王” 我国高精度光栅刻划机60余载追光之路

——长春光机所李晓天副研究员专访   分析测试百科网讯 光谱技术已迈过百年历史长河,中国的光谱分析技术亦可追溯到上个世纪50年代,今日中国的光谱技术已从国际上“跟跑”跃升到部分领域领跑的地位。在这背后,老中青科学家,克服了严峻的挑战、付出了辛勤的汗水。伴随着将在成都召开

第24届光谱仪器会第二日| 多领域探讨光谱技术及应用

  2021年12月24日,第二十四届“全国光谱仪器学术研讨会”暨第三届“原子光谱应用与技术学术研讨会”举办的第二日,多位光谱大咖带来精彩报告。分析测试百科网作为本次会议的支持媒体,全程跟踪报道。中国海洋大学教授 郑荣儿报告题目:深海原位光谱技术:发展机遇与挑战  郑荣儿教授介绍了深海原位光谱技术和

我国衍射光栅刻划机打造"精密机械之王"

  新华网长春12月3日电 记者2日从中国科学院长春光机所了解到,我国高精度衍射光栅刻划机项目已经开始实施,预计2012年研制成功。   据国家光栅制造与应用工程技术研究中心常务副主任唐玉国博士介绍,新型光栅刻划机性能优越,最大刻划面积达400毫米×500毫米,最大刻线密度为6000线/毫米,均是

填补国内空白 中科院成功研制光谱“解码芯片”母机

  如果把光谱信息比作世间万物自带的密码,光栅就是人类用于“解码”的“芯片”。日前,中国科学院长春光机所成功研发了制造这种高端“解码芯片”的母机,打破我国在该领域受制于人的局面,并达到国际领先水平。  11日,国家重大科研装备研制项目“大型高精度衍射光栅刻划系统的研制”在中科院长春光机所通过验收。验

中科院成功研制光谱“解码芯片”母机

  如果把光谱信息比作世间万物自带的密码,光栅就是人类用于“解码”的“芯片”。日前,中国科学院长春光机所成功研发了制造这种高端“解码芯片”的母机,打破我国在该领域受制于人的局面,并达到国际领先水平。  11月11日,国家重大科研装备研制项目“大型高精度衍射光栅刻划系统的研制”在中科院长春光机所通过验

国家光栅工程中心接受现场评估

  8月2日,国家科技部组织专家组对以中科院长春光学精密机械与物理研究所为依托单位的国家光栅制造与应用技术工程研究中心(简称“国家光栅工程中心”)进行现场评估。   国家光栅工程中心于2007年底经国家科技部批复同意建设,其定位为面向我国科技发展相关重大领域需求和光谱仪器产业迅速发展

“高端全息光栅研发”项目启动

  3月2日上午,国家重大科学仪器设备开发专项“高端全息光栅研发”项目在中科院长春光学精密机械与物理研究所召开启动会。   该项目由中科院长春光机所牵头,中国科学技术大学、北京普析通用仪器有限公司等另外6家单位共同参与,目标是研发出高端光谱仪器的核心部件——高端全息光栅,建立集全息光

“大型高精度衍射光栅刻划系统的研制”通过验收

   上帝说,要有光,于是科学家便发明了光栅。而随着科技的进步,大面积、高精度光栅的研制更成为世界各光栅强国竞争的焦点。  欲工其事,必先利其器。用自己的力量研制一台能够满足国家需求的光栅制造仪器,是中国几代“光栅人”的梦想。  11月11日,这个梦想终于成真。由中国科学院长春光学精密机械与物理研究

我国造出世界最大面积中阶梯光栅

  记者从中科院长春光机所获悉:由该所承担的国家重大科研装备研制项目“大型高精度衍射光栅刻划系统的研制”11日通过验收,并制造出世界最大面积中阶梯光栅。这标志着我国大面积高精度光栅制造中的相关技术达到国际领先水平,结束了在高精度大尺寸光栅制造领域受制于人的局面。  衍射光栅是一种纳米精度周期性微结构

长春光机所大面积可控高活性拉曼光谱增强基底研究获进展

  近日,中国科学院长春光机所应用光学国家重点实验室在大面积可控高活性拉曼光谱增强基底的研究取得进展:世界上首次利用溶致液晶软模板可控生长出大面积均匀的高活性表面拉曼散射增强基底,增强因子达到国际先进水平。相关结果发表在近期的Scientific Reports上(2015, vol. l5, 12