【摘 要】
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高精度光学非球面元件是航空航天、空间遥感、高能激光、IC装备等国家战略领域光学系统中不可或缺的核心元件,其光学表面质量要求严苛:除了要求达到纳米/亚纳米表面精度外,还要求降低光学元件表面频谱误差,提高峰值强度和短波光学系统的成像质量以及提高图像的对比度或信噪比;减小光学元件亚表面损伤程度可提高光学元件抗激光抗损伤阈值.这使得传统光学制造手段面临多方面的挑战:一方面是跨尺度精密制造(纳米级口径到亚纳米精度)仍有一定难度;另一方面是用于定量指导超精密光学制造的检测技术在超高精度检测、全频域误差、亚表面损伤非损
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高精度光学非球面元件是航空航天、空间遥感、高能激光、IC装备等国家战略领域光学系统中不可或缺的核心元件,其光学表面质量要求严苛:除了要求达到纳米/亚纳米表面精度外,还要求降低光学元件表面频谱误差,提高峰值强度和短波光学系统的成像质量以及提高图像的对比度或信噪比;减小光学元件亚表面损伤程度可提高光学元件抗激光抗损伤阈值.这使得传统光学制造手段面临多方面的挑战:一方面是跨尺度精密制造(纳米级口径到亚纳米精度)仍有一定难度;另一方面是用于定量指导超精密光学制造的检测技术在超高精度检测、全频域误差、亚表面损伤非损伤检测等方面仍有困难,不能快速、准确反馈制造工艺相匹配的指标;另外在面对参数各异、形状特殊的非球面甚至离轴非球面时,实现其制造与检测全链路协同优化仍具挑战.因此,针对国家战略技术领域的技术需求,解决超精密光学元件光学制造和检测仍存在的数字化和集成化水平较低、信息化基础薄弱等瓶颈问题,具有重要的理论意义和应用价值.
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针对有机无机复混肥速效性差、有机物料选配难以及发酵废气排放污染环境等关键问题.项目组开展了肥料养分释放特征和作物需肥特性、有机原料制备及有机无机复混肥生产关键技术研究.研发了固态有机物料槽式密闭发酵制备技术、有机无机复混肥二次成型制备技术,解决了肥料生产有机原料标准化供应问题,攻克了有机无机复混肥速效性差的技术瓶颈,构建了速效缓释型有机无机复混肥工业生产制备新系统,实现了工厂化生产,粮油作物达到有机无机养分均衡轻简化施肥,显著提高肥料利用率,为有机无机复混肥市场竞争力提升和四川省农作物安全稳产提供了有力保
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