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獨(dú)家報(bào)道

國家基金委公布“優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域及主要研究方向” 光學(xué)與激光相關(guān)項(xiàng)目都在這里!

來源:激光制造網(wǎng)2020-03-13 我要評(píng)論(0 )   

“十三五”期間,通過支持我國優(yōu)勢(shì)學(xué)科和交叉學(xué)科的重要前沿方向,以及從國家重大需求中凝練可望取得重大原始創(chuàng)新的研究方向,進(jìn)

“十三五”期間,通過支持我國優(yōu)勢(shì)學(xué)科和交叉學(xué)科的重要前沿方向,以及從國家重大需求中凝練可望取得重大原始創(chuàng)新的研究方向,進(jìn)一步提升我國主要學(xué)科的國際地位,提高科學(xué)技術(shù)滿足國家重大需求的能力。各科學(xué)部遴選優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域及其主要研究方向的原則是:

(1 )在重大前沿領(lǐng)域突出學(xué)科交叉,注重多學(xué)科協(xié)同攻關(guān),促進(jìn)主要學(xué)科在重要方向取得突破性成果,帶動(dòng)整個(gè)學(xué)科或多個(gè)分支學(xué)科迅速發(fā)展;

(2 )鼓勵(lì)探索和綜合運(yùn)用新概念、新理論、新技術(shù)、新方法,為解決制約我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵科學(xué)問題做貢獻(xiàn);

(3 )充分利用我國科研優(yōu)勢(shì)與資源特色,進(jìn)一步提升學(xué)科的國際影響力。各科學(xué)部?jī)?yōu)先發(fā)展領(lǐng)域?qū)⒊蔀槲磥砦迥曛攸c(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目群立項(xiàng)的主要來源。


經(jīng)過筆者整理,列出的項(xiàng)目領(lǐng)域中,與光學(xué)、光子、激光相關(guān)的領(lǐng)域有以下方面:

 

1.數(shù)理科學(xué)部?jī)?yōu)先發(fā)展領(lǐng)域

10)光場(chǎng)調(diào)控及其與物質(zhì)的相互作用

主要研究方向:光場(chǎng)的時(shí)域、頻域、空間調(diào)控,超快、強(qiáng)場(chǎng)和熱稠密環(huán)境中原子分子動(dòng)力學(xué)行為;強(qiáng)激光驅(qū)動(dòng)粒子加速、輻射源產(chǎn)生及激光聚變物理;納米尺度的極端光聚焦、表征與操控;介觀光學(xué)結(jié)構(gòu)光過程精確描述以及微納結(jié)構(gòu)中光子與電子、聲子等相互作用新機(jī)制,光子-光電器件耦合與操控和等離激元的產(chǎn)生及傳輸。 

11)冷原子新物態(tài)及其量子光學(xué)

主要研究方向:光子-物質(zhì)相互作用及其量子操控的先進(jìn)技術(shù),新奇光量子態(tài)的構(gòu)造、控制和測(cè)量,固態(tài)系統(tǒng)相互作用的光力學(xué);基于量子光學(xué)的精密測(cè)量的新原理和新方法;冷原子分子氣體的高精度成像技術(shù)與量子模擬,分子氣體冷卻的新原理和新方法;原子分子內(nèi)態(tài)、外部環(huán)境及相互作用精確操控的新機(jī)制。 

 

5.工程與材料科學(xué)部?jī)?yōu)先發(fā)展領(lǐng)域

10)增材制造技術(shù)基礎(chǔ)

主要研究方向:高效、高精度增材制造方法;先進(jìn)材料增材制造技術(shù)及性能調(diào)控;材料、結(jié)構(gòu)與器件一體化制造原理與方法;生物3D打印及功能重建;多尺度增材制造原理與方法。 

 

6.信息科學(xué)部?jī)?yōu)先發(fā)展領(lǐng)域

11)光電子器件與集成技術(shù)

主要研究方向:光通信及信息處理功能集成芯片;超高分辨成像及顯示芯片技術(shù);寬禁帶半導(dǎo)體光電子器件及集成技術(shù)。 

13)超高分辨、高靈敏光學(xué)檢測(cè)方法與技術(shù)

主要研究方向:突破衍射極限的光學(xué)遠(yuǎn)場(chǎng)成像方法與技術(shù);多參數(shù)光學(xué)表征和跨層次信息整合以及單分子成像與動(dòng)態(tài)檢測(cè);亞納米級(jí)精度光學(xué)表面檢測(cè),包括三維空間信息精確獲取與精密檢測(cè)、高靈敏度精細(xì)光譜實(shí)時(shí)檢測(cè)技術(shù)。 

 

 

跨科學(xué)部?jī)?yōu)先發(fā)展領(lǐng)域

 12).超快光學(xué)與超強(qiáng)激光技術(shù)

超強(qiáng)超短激光能創(chuàng)造出前所未有的強(qiáng)場(chǎng)超快綜合性極端物理?xiàng)l件。基于超強(qiáng)超短激光及其產(chǎn)生的超快X射線、g射線、電子束、離子束和中子束,可以開展阿秒科學(xué)、原子分子物理、超快化學(xué)、高能量密度物理,極端條件材料科學(xué),實(shí)驗(yàn)室天體物理,相對(duì)論光學(xué),強(qiáng)場(chǎng)量子電動(dòng)力學(xué)等前沿科學(xué)研究,也可推進(jìn)激光聚變能源、臺(tái)式化高能粒子加速、放射醫(yī)學(xué)、精密測(cè)量術(shù)等戰(zhàn)略高技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展。

核心科學(xué)問題:面向激光聚變、激光加速、阿秒(10-18s)科學(xué)等重大需求,突破提升超強(qiáng)超短激光的峰值功率、可聚焦能力、重復(fù)頻率和電光轉(zhuǎn)換效率的瓶頸問題,力爭(zhēng)達(dá)到1016W的激光峰值功率和1023W/cm2激光聚焦強(qiáng)度;發(fā)展中紅外等新波段超強(qiáng)超短激光和超高通量激光放大技術(shù);開拓阿秒非線性光學(xué)等超快非線性光學(xué)新前沿,包括高光子能量和極短脈寬阿秒脈沖的產(chǎn)生與診斷,超快光譜與超快成像等。發(fā)展可支撐超高峰值功率與超寬帶寬以及新波段超強(qiáng)超短激光、具有超高破壞閾值的新型激光與光功能材料與元器件。 

 

 


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超快光學(xué)優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域
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