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朝阳显微镜下的世界澳大利亚科学院院士Gu Min正在访

作者: 发布时间:2022-07-02 17:43:16点击:1352

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大家好,这里是老上光显微镜知识课堂,在这里你可以学到所有关于显微镜知识,好的,请看下面文章: 7月13日,澳大利亚科学院院士、澳大利亚技术科学与工程院院士、中国工程院院士、皇家墨尔本理工大学副校长顾敏教授参观了第105届墨尔本理工大学硕士论坛。图书馆信息楼9楼的讲堂,将修道院之外的附加制造业的称号带给了交通大师和学生,真是精彩的报告。
    
     作为1977年的校友,顾敏教授首先介绍了他在交通大学的学习和工作。毕业后,他在中国科学院上海光学精密机械研究所学习,并获得了硕士和博士学位。中国的高质量教育为他未来的职业发展奠定了坚实的基础。1988,他在澳大利亚新南威尔士大学工作。两年后,他在澳大利亚悉尼大学工作。1995年,他作出了一个重要的决定,离开悉尼大学到澳大利亚排名较低的维多利亚大学进行独立研究。科学研究。他得到了学校的大力支持,才华迅速发挥出来。经过三年半的艰苦奋斗,他从讲师成长为讲师。他认为每个人的成长经历都是不同的,通往成功之路需要认真考虑。2000年,他去了斯文朋科技大学,建立了自己的实验室。经过16年的奋斗,他把原来由10人组成的100平方米实验室发展成了一个3000平方米的微型光子学中心。2016年,他看到了新的机遇和希望,离开了老牌的研究中心,决定创造更美好的未来。在他看来,过去的成就并不一定是财富,它可能会阻碍他们未来在科技之路上的探索。事业探索需要创业精神。
    
     在激光增强的制造过程中,关键的限制因素是由Abel定理确定的、称为Abel势垒的激光器的特征尺寸,Abel势垒是指在可见光波段激光束形成的精度为300nm。对于物体,通常使用电子显微镜代替光学显微镜。电子也是易挥发的,其波长远小于可见光,从而提高了分辨率。但是与光学显微镜相比,电子显微镜有许多局限性,如需要高真空度。嗯,不能用来观察活体生物样品。因此,科学家们仍然希望突破阿贝极限,提高光学显微镜的分辨率。
    
     顾敏教授说,2014年诺贝尔化学奖的三位获奖者成功地使一种非常重要的光学显微镜——荧光显微镜的分辨率超过阿贝极限300纳米。科学家之一斯蒂芬·W·海尔发明了STED荧光成像技术。在这种技术中,一个激发光脉冲激发0.2微米区域内的所有荧光分子,而另一个甜甜圈形激光器消除照射区域内所有分子的荧光,从而只保留中心分子的荧光。E,可以实现整个样品的成像。
    
     顾敏教授的团队首先实现了聚合物材料的五维光学存储,包括空间、时间、偏振等。利用双光束超分辨原理突破了聚合物的光学衍射极限,获得了9nm特征尺寸的世界纪录,使得普通光盘的存储具有Terabytes甚至Petabytes的存储。容量。
    
     顾敏教授还提到了工业4、激光制造和人工智能的交叉应用。他们总结了生物神经元的特征,提出了形式神经元的数学描述和结构方法。通过建立与人类大脑结构相似的计算框架来思考和响应计算机。最初的研究人员发现,大脑在接收到信息后并不激活所有的神经元,而是沿着突触传递一系列脉冲,这很有可能。以脉冲的幅度、频率或延迟进行编码。受此启发,人们开始研究神经形态学计算,并将其视为人工智能的另一个通道。传统芯片在每次传输中都保持特定的电压。在当今的机器学习任务中使用的nd体系结构中,散热成为芯片工业中更大的挑战,而神经形态芯片由于其生物学特性而只需要很低的能量。在传输过程中只需要少量的电力。只有当累积的功率超过设定的限制时,信号才会通过。这意味着神经形态芯片是事件驱动的,并且仅在需要时才工作,从而产生更好的操作环境和更低的能量消耗。
    
     顾敏教授介绍了纳米3D印刷技术。他的团队通过材料的化学反应突破了阿贝定律的限制。脉冲激光划出一条线,而另一台连续激光像橡胶一样擦去了线的外围,使线足够精细。铟铟锡不仅可以用于芯片制造,而且可以应用于两个工业化方向:光存储和超级电容器。
    
     顾敏教授指出,光存储中的新技术将产生存储大量内容的超级光盘。目前用于高清电影的蓝光光盘每个记录点大约有200纳米,而新技术可以达到9纳米。这意味着新技术生产的光盘可以存储大量内容。e万张蓝盘。他说在大型数据中心使用新技术存储海量数据可以显著降低能耗、节省空间,从而节省成本。同时,将新技术应用于电容器可以产生长m的电动车辆。蓄电池。电容器和电池具有相似的功能,充电速度比电池快得多。目前,电动汽车使用电池的原因是电容器的能量密度低,不能满足汽车里程的要求。储能的原理是让电子通过。戴斯有足够的小孔,这样电子就有了栖身之地。这项新技术可以用在电容器电极上制造更多的小孔储能装置。他说,这意味着一辆电动汽车可以驾车穿越全国(2000公里)。
    
     在座谈会上,听众就顾敏教授本人所关心的问题与顾敏教授进行了交流。大师论坛组委会为顾敏教授赠送了一枚铜板作为纪念品,表达了交通大学对顾敏教授来访的真诚感谢和诚挚祝愿。请留下大师的手印,与组委会成员合影留念。
    
     顾敏,澳大利亚科学院、澳大利亚技术科学与工程院院士,中国工程院外籍院士。现任墨尔本皇家理工大学副校长,1982年毕业于上海交通大学,获得应用物理学学士学位。1988毕业于中国科学院上海光学精密机械研究所,获博士学位。他于1995加入瑞士维多利亚大学。2000年,他前往瑞典科学技术大学建立微光子学中心,并担任该中心的任主任。2003年获博士学位,2005年获澳大利亚研究理事会研究中心主任、澳大利亚聚合物合作研究中心主任、2006年获澳大利亚技术、科学与工程学院院士、江斯科拉教授。2007年任中国教育部长、澳大利亚科学院士。2016年任墨尔本皇家理工大学副校长,2017年当选为中国工程院外籍院士。
    
     Gu Min教授是国际知名的纳米光子学、纳米加工和生物光子学领域的专家。他被公认为三维光学成像理论的权威和先驱者之一。他出版了四本标准参考书,其中两本是的作者,两本是作者。顾敏教授是16种国际期刊的编辑委员会成员。纳尔斯。他在国际期刊上发表了480多篇论文,其中包括《自然》、《科学》、《自然光子学》、《自然通讯》等期刊。
    
     附加制造通常称为3D印刷,是一种通过三维建模、层叠材料直接成形的制造过程,激光可以有效地应用于这一过程。激光的大小是由Abbe定理确定的,称为阿贝势垒。
    
     阿贝势垒是指可见光波段激光束建模的精度为300nm。在纳米光刻研究中,这种势垒已经被打破。在高分子材料中,由高数值透镜聚焦的激光束的特征尺寸可以达到9nm。普通CD-ROM的存储容量达到2^50字节,促进了绿色数据中心的发展。它也将给超高能量密度电容器、纳米级有机光电器件、纳米级微芯片反应器、人工神经网络领域带来新的篇章。仿生系统。
    
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