中国激光技术发展回顾与展望

合集下载

国内激光产业市场发展状况分析

国内激光产业市场发展状况分析

国内激光产业市场发展状况分析激光产业是一种高新技术产业,广泛应用于通信、制造、医疗、材料加工等多个领域。

在过去几年里,国内激光产业市场经历了快速发展,已成为全球激光产业市场的重要角色之一、本文将从市场规模、产业布局、技术创新和发展趋势等方面对国内激光产业市场进行分析。

首先,国内激光产业市场规模不断扩大。

据统计,2024年,中国激光市场规模已经超过400亿元,年复合增长率达20%以上。

在激光器件市场中,激光二极管、光纤激光器等产品呈现出强劲增长势头。

同时,激光应用市场也在蓬勃发展,如激光材料加工、激光医疗、激光显示等,为激光市场提供了广阔的应用空间。

其次,国内激光产业呈现出多元化的布局。

激光产业主要包括激光器件制造、激光器制造和激光应用三个环节。

在激光器件制造方面,国内已经形成了一批具有一定规模和实力的企业,如智云股份、盛耀激光等。

在激光器制造方面,国内企业在激光切割、激光焊接等领域处于国际领先水平,如华中科技大学的钛扩散氧化激光器研发团队。

在激光应用方面,国内企业也取得了一些成果,如斯法克等。

这些企业不仅满足国内需求,还出口到国际市场,推动了整个激光产业的发展。

再次,国内激光产业在技术创新方面取得了一定突破。

近年来,国内激光器件和激光器的研发取得了一系列重要进展,如高功率和高效率的光纤激光器、超短脉冲激光器等。

这些新技术推动了激光应用的发展,提高了激光产业的竞争力。

此外,国内激光产业在激光系统集成、激光加工工艺等方面也不断创新,提高了产品质量和生产效率。

最后,国内激光产业市场呈现出一些新的发展趋势。

一方面,随着工业制造的智能化和自动化需求的增加,激光加工技术在精度和效率方面具有明显优势,有望进一步推动激光产业的发展。

另一方面,随着5G通信、高清显示等技术的快速发展,对激光器件和激光应用的需求也在增加,为激光产业提供了新的增长点。

综上所述,国内激光产业市场规模不断扩大,呈现出多元化的布局和技术创新的特点。

我国激光的发展历程

我国激光的发展历程

我国激光的发展历程
激光技术在我国的发展可以追溯到上世纪60年代。

当时,我
国科学家开始研究激光技术,并在1961年实现了我国第一台
激光器的研制。

此后,我国的激光研究逐渐得到发展,取得了一系列重要成果。

上世纪70年代,我国开始大规模开展激光材料的研究和制备。

在激光材料方面,我国科学家成功合成了一系列激光材料,如纯晶体激光材料、掺杂激光材料等,为我国激光器的发展奠定了坚实的基础。

上世纪80年代,我国激光技术进入了一个全面发展的阶段。

不仅在激光器的制造方面取得了重要进展,还在激光在科学研究、医疗、通信等领域的应用上取得了重要突破。

1981年,
我国首次实现了高功率连续波CO2激光器的自主研制成功,
填补了我国在该领域的空白。

上世纪90年代,我国进一步加强了对激光技术的研究和应用。

尤其在激光制造和加工领域取得了显著成果。

我国开始建设激光制造装备,其中激光切割、激光焊接、激光打标等领域得到了迅速发展,并在国内外市场上取得了广泛的应用。

21世纪以来,我国激光技术得到了进一步推广和发展。

激光
通信、激光雷达、光子计算等领域取得了重要突破。

尤其在激光医疗领域,我国研制的各种激光医疗设备在眼科、皮肤科、牙科等领域得到了广泛应用。

可以说,我国的激光技术发展经历了从起步阶段到高速发展的过程,取得了一系列的重要成果。

随着科技的不断进步和创新,相信我国的激光技术将继续迎来更加广阔的发展前景。

中国激光发展史

中国激光发展史

中国激光发展史
中国激光发展始于上世纪60年代。

在那个时期,中国科学家开始意识到激光技术的巨大潜力,并开始进行相关研究。

最初,中国在激光领域尚属于起步阶段。

那时,中国科学家主要依赖于引进来的设备和技术,以及国内的部分研究成果。

然而,由于受制于国际形势和科技条件,中国的激光研究受到了一定的限制。

随着时间的推移,中国逐渐加强了自主研发和创新能力。

上世纪70年代末期,中国开始自行设计和制造激光设备,并取得了初步的成功。

大量的实践研究和努力,使得中国逐渐开始在激光技术领域迎头赶上。

进入80年代,中国在激光技术领域取得了重要的突破。

激光器件的制造、激光加工技术和激光应用等方面都有了显著的进步。

中国开始在航天、国防、医疗、通信等领域广泛应用激光技术,取得了一系列的重要成果。

从那时起,中国的激光发展进入了高速发展阶段。

中国的激光技术不仅在国内蓬勃发展,也开始在国际上崭露头角。

中国科学家在激光技术领域有了更多的突破和发现,并取得了许多重要的国际专利。

未来,中国在激光技术领域将继续深入研究和发展。

中国政府高度重视激光技术的发展,加大了对相关研究的支持力度。

同时,中国科学家也将继续努力,致力于创新和应用激光技术,为中国的科技创新作出更大的贡献。

中国激光产业发展报告

中国激光产业发展报告

中国激光产业发展报告中国激光产业近年来取得了长足的发展,成为世界激光产业的重要一员。

激光技术作为一种高新技术,已经在各个领域得到了广泛的应用,推动了产业的升级和转型。

本报告将对中国激光产业的发展现状进行分析,并展望未来的发展趋势。

首先,中国激光产业在制造业领域发展迅速。

激光技术在制造业中具有精密加工、快速加工、无损加工等优势,已经广泛应用于汽车制造、航空航天、电子信息等领域。

激光焊接、激光切割、激光打标等技术的应用不断扩大,为制造业的智能化、柔性化、绿色化发展提供了有力支持。

其次,激光在医疗健康领域的应用也日益广泛。

激光治疗、激光美容、激光诊断等技术的发展,为医疗行业带来了革命性的变革。

激光技术的精准性、微创性以及恢复快的特点,使其成为医疗美容和治疗的重要手段,为人们带来了更好的医疗体验。

此外,激光在通信、能源、环保等领域的应用也在不断拓展。

激光通信技术具有传输速度快、信息容量大、抗干扰能力强等特点,已经成为未来通信领域的重要发展方向。

激光在能源领域的利用,如激光核聚变技术的研究,为人类解决能源问题提供了新的可能性。

在环保领域,激光技术的应用也为治理大气污染、水污染等提供了新的手段和思路。

展望未来,中国激光产业仍面临一些挑战。

一方面,激光技术的研发与创新需要不断加大投入,提升自主创新能力,加强核心技术的攻关。

另一方面,激光产业的发展也需要更加注重产业规范化、标准化,加强产业链的整合与协同,提高产业的整体竞争力。

总的来看,中国激光产业发展前景广阔,激光技术的应用领域还有待进一步拓展和深化。

政府、企业和科研机构应共同努力,加大对激光产业的支持力度,推动激光技术的创新与应用,为中国激光产业的腾飞注入新的动力。

相信在不久的将来,中国激光产业将迎来更加辉煌的发展。

激光技术发展趋势及未来应用方向

激光技术发展趋势及未来应用方向

激光技术发展趋势及未来应用方向在过去几十年中,激光技术已经成为科学和工业领域中不可或缺的工具。

从初始的实验室研究到如今的各行各业的应用,激光技术的发展一直在持续前进。

本文将探讨激光技术的发展趋势及未来应用方向。

随着技术的不断进步,激光技术正不断扩展其应用领域。

激光技术在医疗领域的应用已经取得了巨大的成功。

例如,激光手术可以在微创手术中取代传统的切割工具,减少创伤和出血。

激光还可以用于激光疗法,用于治疗癌症和其他疾病。

此外,激光还可以用于眼科手术,如激光近视手术和激光白内障手术。

随着医疗技术的进一步发展,激光技术将继续在医疗领域发挥重要作用。

除医疗领域外,激光技术在制造业中也扮演着重要的角色。

激光切割、焊接和打孔等技术已经成为现代制造业中常见的工艺。

由于激光技术具有高精度、高效率和无接触的特点,它在制造业中的应用前景非常广阔。

未来,随着激光技术的进一步改进和创新,它有望在3D打印、光学制造和纳米技术等领域发挥更大的作用。

另一个激光技术的未来应用方向是通信和信息技术领域。

激光技术已经成为光纤通信中的核心技术。

激光器的高功率和高频率特性使得光信号能够长距离传输,并且具有较高的传输速度和低的能量损耗。

激光通信技术的不断改进将带来更高的数据传输速度和更稳定可靠的通信网络。

此外,激光技术在能源领域也有着广泛的应用前景。

激光技术可以用于太阳能光伏电池的制造,提高太阳能的转换效率。

激光还可以用于核聚变研究,帮助实现可控核聚变反应,为未来的清洁能源提供可能性。

激光还可以用于地下能源勘探和矿产资源开发,提高勘探和开采效率,减少环境破坏。

激光技术的发展趋势也包括对激光器本身的改进。

高功率激光器的研发一直是激光技术的重要方向。

高功率激光器可以用于材料加工、激光武器和科学实验等领域,但目前还面临着能量损耗、散热和成本等问题。

随着材料科学和激光技术的进步,预计高功率激光器将变得更加高效、稳定和可靠。

另外,激光技术的微型化和便携化也是未来的趋势之一。

我国激光的发展历程

我国激光的发展历程

我国激光的发展历程我国激光技术的发展可以追溯到上世纪60年代初。

在那个时代,中国正处于新中国成立后的艰苦时期,国家的科研力量相对较弱,激光技术在国内还属于一个相对较陌生的领域。

然而,正是在那个时期,中国科学家们开始了艰苦卓绝的激光研究工作。

1961年,重庆大学刘隆明教授首次发表了国内第一篇激光方面的学术论文。

他在1962年指导的第一台国产连续氦氖激光器问世,拉开了我国激光研究的序幕。

随着国家对科技研究的投入逐渐增加,激光技术在我国得到了迅速发展。

1963年,上海激光技术研究所成立,成为我国第一家以激光技术为主要研究对象的科研机构。

之后,全国范围内涌现出了多个激光研究所和实验室,各地的科学家开始不断探索和创新。

1964年,我国研制的第一台激光切割器成功试制,实现了对金属材料的高精度切割。

这一成果的取得引起了国际上的广泛关注,为我国激光技术的快速发展奠定了基础。

经过几十年的努力,我国激光技术在各个领域取得了长足发展。

在军事方面,我国发展了一系列先进的激光武器系统,如激光导弹拦截系统和激光器制导武器系统,提升了我国的军事实力。

在医疗领域,我国的激光医疗设备居于世界领先水平,能够进行高精度的手术和治疗,大大提高了医疗效果。

此外,我国的激光技术还应用于通信、制造、能源等众多领域。

激光通信技术已经成为现代通信领域的重要支撑,激光制造技术也在汽车、航天等行业中得到了广泛应用,激光核聚变技术为清洁能源的发展提供了重要的解决方案。

在国际竞争中,我国激光技术也有了显著的突破和进步。

2016年,我国成功实现了千瓦级光纤激光器的研制,填补了国际上的空白。

此外,我国在激光技术的基础研究和应用研究方面都取得了国际领先的成果,逐渐成为激光技术的重要制造和研发大国。

总的来说,我国激光技术的发展经历了起步阶段、探索阶段和突破阶段,取得了令人瞩目的成就。

激光技术促进了我国高科技产业的发展,提升了国家的科技创新能力,为经济社会的发展作出了重要贡献。

激光的发展与应用前景展望

激光的发展与应用前景展望

激光的发展与应用前景展望激光技术始于20世纪60年代,迄今为止已经发展了近60年。

作为一种高度聚焦的能量源,激光技术在各个领域的应用越来越广泛。

本文将探讨激光的发展历程以及未来的应用前景。

第一部分:激光的发展历程激光技术最早出现在科幻作品中,然而,1960年美国物理学家梅澜斯发明了世界上第一台激光器,标志着激光技术的诞生。

最初的激光器是由具有受激发射能力的固体晶体制成的,但是随着科技的进步,激光器的类型也不断扩展,包括气体激光器、液体激光器和半导体激光器等。

这些不同类型的激光器具有不同的特点和应用领域,例如气体激光器广泛应用于切割、焊接和材料加工等领域,而半导体激光器则用于通信和激光照明等领域。

第二部分:激光技术在医疗领域的应用激光技术在医疗领域的应用已经发展了几十年,目前已经成为一种重要的治疗工具。

例如,激光手术已经在眼科、整形外科和皮肤科等领域取得了显著成果。

激光手术具有创伤小、恢复快的特点,对患者来说是一种低风险的治疗方式。

此外,激光技术还可用于准确定位和破坏癌细胞,从而为肿瘤治疗提供了新的途径。

第三部分:激光技术在通信领域的应用随着互联网的快速发展,人们对高速、高容量的通信需求也在不断增加。

激光通信技术因其高速、安全的特点被认为是未来通信的重要方向。

激光通信利用激光脉冲传输信息,具有比传统电信号传输更高的带宽和传输速度。

此外,激光通信还具有抗干扰能力强、难以窃听的特点,可以在军事通信和机密文件传输等领域发挥重要作用。

第四部分:激光技术在工业领域的应用激光技术在工业领域的应用也越来越广泛。

激光切割、激光焊接和激光打标等成为现代工业生产中重要的工具。

激光切割技术可以在减少材料浪费的同时提高生产效率,激光焊接技术可以实现高精度的焊接,激光打标技术可以在各种材料上实现标记和编码。

这些激光应用不仅提高了生产效率,还提高了产品质量和精度。

第五部分:未来激光技术的挑战与展望尽管激光技术在各个领域都取得了重要的进展,但仍存在一些挑战和限制。

激光行业年度总结报告(3篇)

激光行业年度总结报告(3篇)

第1篇一、行业概述2023年,激光行业整体呈现稳健发展的态势。

随着激光技术在各个领域的广泛应用,激光行业市场规模持续扩大,产业格局不断优化。

本文将从市场发展、技术创新、企业表现等方面对2023年激光行业进行总结。

二、市场发展1. 市场规模持续扩大据相关数据显示,2023年全球激光市场规模达到XX亿元,同比增长XX%。

其中,我国激光市场规模占全球市场的XX%,达到XX亿元,同比增长XX%。

随着激光技术在制造业、医疗、科研等领域的广泛应用,未来市场空间巨大。

2. 国产替代加速在核心技术方面,我国激光行业取得了显著成果。

在光纤激光器、激光切割设备等领域,国产产品已逐渐替代进口,市场份额不断提升。

此外,国内企业在核心零部件、激光设备等方面加大研发投入,为行业持续发展提供有力支撑。

三、技术创新1. 光纤激光器技术2023年,光纤激光器技术取得重大突破。

国内企业成功研发出高性能、高稳定性、低成本的激光器产品,为激光行业提供了有力保障。

此外,激光器输出功率不断提高,单波长激光器输出功率已达到XXW,满足各类应用需求。

2. 激光切割设备技术在激光切割设备领域,我国企业积极研发高精度、高速度、高稳定性的激光切割设备。

其中,光纤激光切割机在切割速度、切割精度、切割效率等方面取得显著提升,成为激光切割设备市场的主流产品。

3. 激光加工应用技术激光加工技术在多个领域取得广泛应用。

如激光焊接、激光切割、激光打标、激光切割等。

在新能源汽车、航空航天、电子信息等行业,激光加工技术已成为关键加工手段。

四、企业表现1. 锐科激光锐科激光在2023年取得了优异的成绩。

公司专注于光纤激光器及相关产品的研发、生产和销售,市场占有率位居国内首位。

此外,锐科激光在研发投入、智慧工厂建设等方面持续发力,为行业树立了榜样。

2. 英诺激光英诺激光致力于激光器和整体解决方案的研发、生产和销售。

公司产品广泛应用于工业制造、生物医疗等领域。

在消费电子、光伏、3D打印等行业,英诺激光产品表现出良好的市场竞争力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国激光技术发展回顾与展望名称研制成功时间研制人He-Ne激光器1963年7月邓锡铭等掺钕玻璃激光器1963年6月干福熹等GaAs同质结半导体激光器1963年12月王守武等脉冲Ar+激光器1964年10月万重怡等CO2分子激光器1965年9月王润文等CH3I化学激光器1966年3月邓锡铭等YAG激光器1966年7月屈乾华等可以说,在起步阶段我国的激光技术发展迅速,无论是数量还是质量,都和当时国际水平接近,一项创新性技术能够如此迅速赶上世界先进行列,在我国近代科技发展史上并不多见。

这些成绩的取得,尤其是能够把物理设想、技术方案顺利地转化成实际激光器件,主要得力于光机所多年来在技术光学、精密机械和电子技术方面积累的综合能力和坚实基础。

一项新技术的开发,没有足够的技术支撑是很难形成气候的。

激光科技事业从一开始就得到了领导和科学管理部门的高度重视。

当时中国科学院副院长张劲夫提出建立专业激光研究所的设想,很快得到国家科委、国家计委的批准。

主管科技的聂荣臻副总理还特别批示:研究所要建在上海,上海有较好的工业基础,有利于发展这一新技术。

1964年,我国第一所,也是当时世界上第一所激光技术的专业研究所——中国科学院上海光学精密机械研究所(简称“上海光机所”)成立。

当年12月在上海召开全国激光会议,张劲夫、严济慈出席并主持会议,140位代表提交了103篇学术报告。

1964年启动的“6403”高能钕玻璃激光系统、1965年开始研究的高功率激光系统和核聚变研究,以及1966年制定的研制15种军用激光整机等重点项目,由于技术上的综合性和高难度,有力地牵引和带动了激光技术各方面在中国的发展。

我国的激光科技事业,虽然也遭遇了“文革”十年浩劫,但借助于重点项目的支撑,仍艰难地生存了下来并取得可贵的进展。

1、“6403”高能钕玻璃激光系统1964年启动,最后从技术上判定热效应是根本性技术障碍,于1976年下马。

这一项目对发展高能激光技术有历史贡献是不可忽视的,它使我国激光技术的水平上了一个台阶。

其成果主要表现在:(1)建成了具有工程规模的大口径(120毫米)振荡—放大型激光系统,最大输出能量达32万焦耳;改善光束质量后达3万焦耳。

(2)实现了系统技术集成,成功地进行了打靶实验,室内10米处击穿80毫米铝靶,室外2公里距离击穿0.2毫米铝耙,并系统地研究了强激光辐射的生物效应和材料破坏机理。

(3)第一次揭示了强光对激光系统本身的光损伤现象和机制。

(4 )第一次深入和理解激光光束质量的重要性和物理内涵,采用了一系列提高光束质量的创新性技术,如万焦耳级非稳腔激光器、片状激光器、振荡—扫瞄放大式激光系统、尖劈法光束质量诊断等。

(5)激光元器件和支撑技术有了突破性提高,如低吸收高均匀性钕玻璃熔炼工艺、高能脉冲氙气、高强度介质膜、大口径(1.2米)光学精密加工等。

(6)培养和造就了一批技术骨干队伍。

2、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月首次在低温固氘靶、常温氘化锂靶和氘化聚乙烯上打出中子。

1974年研制成功我国第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解密后,积极跟踪并于1976年研制成六束激光系统,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世界先进行列,也为以后长期的持续发展奠定了基础3、军用激光研究1966年12月,国防科委主持召开了军用激光规划会,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。

例如:(1)靶场激光距技术初试成功:采用重复频率为20赫兹的YAG调Q激光器,测距精度优于2米,最远测量距离达660公里,加在经纬仪上,可实现对飞行目标的单站定轨。

这一成果为以后完成洲际导弹再入段轨迹测量创造了必要条件。

(2)红宝石激光人造卫星测距:成功地对美国实验卫星Expl-27号、29号和36号进行了测量、最远可测距离为2300公里,精度2米左右。

这是第一代人造卫星的测距成果,为以后更远距离、更高精度的人造卫星测距打下了基础。

(3)红宝石激光雷达和机载红外激光雷达,首次实现了地—空和空—空对飞机的跟踪测距。

(4)激光航测仪:将激光测距机和航空照相机组合,由飞机机载对地航测,完成对边远地区等复要地形的测绘。

重复率6次/分,测距精度1米。

(5)地炮激光测距机:可独立完成观察、测距、测角(方向和高低角)及磁针定向等功能。

测距范围300-10000米,精度5米。

在激光应用方面,Nd:YAG激光通信(3-12路)、He-Ne激光通信、单路/三路半导体激光通信在通信试验中已获得成功;Nd:YAG激光手术刀、CO2激光手术刀、激光虹膜切除仪等医疗设备也已投入使用;激光全息摄影、激光全息在平面光弹中的应用,脉冲激光动态全息照相和拉曼分光光度计已成为计量科学的新手段;数控激光切割机、激光准直仪、激光分离同位素硫、用于农业研究的液体激光器、大屏幕导航显示器等成果也在工农业中获得了应用。

1978年3月召开的全国科学大会上,获得奖励的激光项目有近80项,其中民品约70项,军品约10项,综合地反映了我国激光技术发展在这一时期的成绩。

改革开放以来,激光技术获得了空前发展的机遇。

20多年来,面向应用,面向世界,面向未来,激光科技事业取得了前所未有的进步,涌现出一批国际先进水平的成果,为迈向21世纪打下了坚实的基础。

1980年5月,分别在上海、北京举行了第一次国际激光会议,与会代表218人(国外66人),宣读113篇报告(国外65篇),邓小平同志亲切接见了与会中外代表。

1983年在广州和1986年在厦门又举行了第二次、第三次国际会议,改变了我国的激光技术多年来封闭运转的局面,开始走向世界。

一大批年轻科技人才出国进修,其中相当一部分优秀人才学成归国。

为了形成高水平的研究开发中心,对科研队伍和布局进行了积极调整,先后成立了一批国家重点实验室、开放实验室、国家工程研究中心和产学研组织。

由于拥有国际先进的仪器设备和设施,聚集了高水平的科技人才,又有较为灵活的运行机制,目前正在为激光科技成果转化、创造自主知识产权和促进激光技术产业化发挥重要作用。

在多项国家级战略性科技计划中,激光技术受到重视。

“863”计划七大领域中有激光技术和光电子技术(包括用于信息领域的激光技术),1995年又增列了“惯性约束聚变”主题。

国防预研光电子技术作为跨部门项目正式立项,其中也包括激光技术。

国家“六五”和“七五”攻关计划,激光技术被列为重大项目。

此外,国家自然科学基金1986-1998年间年平均资助27.6个激光领域项目。

这些由国家支持的计划都经过了充分论证和严格挑选,对国民经济和国防建设具有重要意义。

许多激光科研单位也主动进行组织体制和运行机制的改革,面向市场、鼓励创新、大力促进科技成果向商品转化,取得了可喜成绩。

激光器研究向纵深发展,不断追求高光束质量、高稳定性、长寿命、短脉冲、波长可调谐等目标。

这一时期,激光技术成果丰硕,许多具有重大应用价值和达到国际先进水平。

其中的代表性成果有:1、测距和测卫新一代实用测距系统投入使用,完成了预定的重要任务。

其中,718和G-179激光电影经纬仪投入使用并圆满完成任务;第一台全激光跟踪测距雷达外场试验成功;第一台实用化红外激光雷达(G-168)设计定型,交用户使用;战术军用激光测距仪(炮兵、坦克、手持)批量生产。

建成第三代人造卫星激光测距系统反入使用并达到国际水平。

第一代红宝石SLR系统的测距精度为米级,第二代YAG调Q激光器的精度达分米级,第三代锁模激光器加微机系统在大于8000公里距离上精度达厘米级。

在上海、武汉、长春、北京等先后建站,形成了中国网,数据参加国际交流。

2、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,中国科学院和中国工程物理研究院从80年代开始联合攻关,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先进水平。

“神光-Ⅰ”连续运行8年,在ICF和X射线激光等前沿领域取得了一批国际一流水平的物理成果。

90年代又研制了规模扩大4倍、性能更为先进的“神光-Ⅱ”装置,并即将投入运行。

1995年,ICF在“863计划”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。

3、新型激光器两种高功率连续波化学激光器,3.8微米的氟氘激光器(DF)和1.315微米短波长氧碘激光器(COIL),均取得突破性进展,功率和光束质量仅次于美国,达到当前国际水平。

X射线激光方面,碰撞机制的类氖锗软X射线激光(波长为23.2纳米和23.6纳米)达到增益饱和并具有近衍射极限的光束质量,居国际领先水平;复合泵浦X射线激光研究获得一系列国际首次报道的新谱线,并向短波长推进到4.68纳米。

自由电子激光器和多波长可调谐激光也取得了可喜进展。

4、中国牌新晶体走向世界我国发明的BBO、LBO晶体,以及KTP、钛宝石等晶体以优异的质量在国际市场享有盛誉并占有一定的份额方兴未艾的激光行业尽管早在60年代已在加工(激光打孔)、医疗器械和测距等方面出现了激光产业的雏形,然而当时只是零星的、分散的小量研制性生产,未能形成气候。

真正得到重视并实质性起步,还是在改革开放发后,特别是“发展高技术,实现产业化”的政策导向下,我国才有了真正意义上的激光产业。

1987年1月,中国光学行业协会成立,后改名为中国光学光电子行业协会,其下设有激光分会。

据1998年该行业协会对我国激光产业状况的调研统计,全国主要激光产品生产单位约100多家,从业人员6400人,人均销售额12.5万元,主要分布在湖北、北京和上海。

我国的激光产业由1988年的1亿元增加到1998年的8亿元,平均年增长22.3%,10年总销售额达41.2亿元。

1998年出口1120万美元,占总值的11.6%。

按国际惯用分类方法,激光产品包括激光加工、医疗、印刷、光存储,测距准直、检测、文娱教育中的各种激光仪器和设备,激光器件和通信用激光组件,以及激光用材料元器件和部件等11类。

在我国,销售额最大的是激光测距和准直,发展最快的是激光加工(近两年来YAG激光加工设备以46%-60%的速率增长,达9000万元,超过了CO2激光加工设备)。

激光医疗市场开发较早,曾以高速度增长,但现正处于低谷,销售额在5500万元徘徊。

相关文档
最新文档