牛光輝和司文博兩人盯著小本子上錫、鈹三組比例看了好一會兒。

“蘇哲!我和牛教授討論的內容你都聽懂了?”司文博再次問。

“聽懂了。”蘇哲點頭,“等離子體EUV光源的核心問題是錫滴在大功率波長10.6微米紅外光的照射下錫原子的狀態不穩定,我提供的三組不同比例的錫、鈹,其中至少有一組能夠解決這個問題。”

“這……”牛光輝一臉的質疑。

加鈹,他們的研究團隊試過,但比例和蘇哲提供的三組比例不同。

說實話,他有些不敢相信。

“老牛!你不要這的那的,蘇哲提供的三組比例我看著還真的像那麼回事。”司文博笑著說,“行不行,我們算一下不就知道了嗎?再說,像蘇哲這樣天才中的天才,我們不能用常理來推斷。”

“好!我們先一人先算一組。”牛光輝點頭。

蘇哲在寫三組錫、鈹比例的時候,他在想,不管蘇哲寫的對不對,他都要好好的鼓勵一下蘇哲。

可他看到蘇哲寫的三組錫、鈹比例的那一刻,他遲疑了。

首先,蘇哲選擇加入的是鈹。

他們研究團隊用超算模擬過,眾多的金屬中,有可能的有鈹、鈣、鈦、鈷、鋇五種元素,鈹就是其中之一。

再就是蘇哲提供的三組比例,簡單估算一下,感覺這三組比例都像那麼回事。

“來!算算……”

牛光輝和司文博兩人衝著蘇哲笑了笑,之後兩人把蘇哲晾在一旁,一人拿著一個小本子計算起來。

蘇哲沒太在意,看向臺上,包正義還在展望未來。

現在說的是高階光學鏡頭在天文方面的應用,如各類望遠鏡、深空探測器等等

聽了一會兒,不自覺的想到了XX氫原子振動模型、XX2.38氫原子振動模型、XX鈣原子振動模型,及驗證三模型和尋找重光子的實驗。

三組實驗,首先要解決的是光源的問題。

驗證XX氫原子振動模型需要波長1.25奈米X射線;驗證XX2.38氫原子振動模型需要波長0.8奈米X射線;驗證XX鈣原子振動模型需要波長1.36奈米X射線。

獲得X射線的主要方式有四種,分別是X射線管、鐳射等離子體、同步輻射、X射線自由電子鐳射。

其實,絕大多數不同波長的電磁波,也就是光源都能透過這四種方式獲得。

X射線管是利用高能電子撞擊原子產生的。

鐳射等離子體是用鐳射,也就是波長特定的電磁波照射特定狀態下的原子產生的。

等離子體EUV光源用的就是這個原理。

同步輻射和X射線自由電子鐳射兩者的原理差不多,都是相對論性電子束的電磁輻射。

蘇哲想了一會兒,還是覺得第一種,X射線管靠譜一些,因為高能電子撞擊相應原子產生三組光源,及波長1.25奈米X射線、波長0.8奈米X射線、波長1.36奈米X射線的相關引數都是已知的。

波長1.25奈米X射線是由特定狀態的高能電子撞擊特定狀態下的鈣原子產生的。

波長0.8奈米X射線是由特定狀態的高能電子撞擊特定狀態下的硼原子產生的。

波長1.36奈米X射線是由特定狀態的高能電子撞擊特定狀態下的鉛原子產生的。

高能電子狀態引數,相關原子的狀態引數都是已知的,能不能成就要看工程實現了。

他計算了一下,三組模型驗證實驗對光源的要求沒有很高,工程實現應該不困難。

至少他是這麼認為的。

蘇哲抬頭看向臺上,心中想著,光源的理論問題解決了,就看工程實現了。

當然,如果研究中心有X射線自由電子鐳射器那就更好了。

他隱約記得,在範曉明帶他參觀研究中心的時候,好像看過一臺裝置,當時範曉明就說過,那是一臺X射線發生器,而且產生的X射線的波長是可調的。