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破,通过采用超精密加工技术和先进的检测手段,能够将镜片的表面粗糙度控制在纳米级别的极小范围内,这为后续的光路设计奠定了相对坚实的基础。然而,在光源与光学系统的耦合效率这一关键环节上,我们仍深陷困境,仿佛陷入了一片迷雾笼罩的沼泽,难以找到前行的方向。目前的耦合效率仅能达到一个较低的水平,远远无法满足实际生产的严苛需求,这导致光源所产生的极紫外光在传输和聚焦过程中存在着严重的能量损耗,就像一条奔腾的河流在中途出现了大量的渗漏,最终能够汇聚到芯片光刻区域的能量变得极为有限。”
    林宇俯下身,仔细地端详着样机的每一个细节,眼神中透露出专注与沉思,眉头微微皱起,似乎在脑海中迅速地梳理着各种可能的解决方案。“李教授,我在想,我们是否可以借鉴一些在其他领域成功应用的能量传输优化技术呢?比如在光通信领域,他们在提高光信号传输效率方面有着丰富的经验和独特的技术手段,或许能为我们提供一些新的思路和启发。”
    李教授推了推眼镜,眼中闪过一丝思索的光芒,缓缓说道:“您的建议确实具有一定的启发性,但极紫外光的波长极短,其物理特性与光通信领域所使用的光信号存在着显着的差异,这就如同在不同的赛道上奔跑,不能简单地直接套用。我们需要深入研究极紫外光在复杂光学介质中的传播规律,探索如何通过特殊的材料和结构设计来最大限度地减少能量的散射和吸收。这就像是要为极紫外光量身定制一条专属的高速公路,确保它能够在这条道路上畅通无阻地行驶,高效地抵达目的地。”
    在随后的日子里,林宇迅速地融入了这个充满挑战与激情的科研团队,全身心地投入到了紧张而艰苦的研究工作之中。他与光学工程师们一同整日埋首于复杂的光路设计图纸之间,图纸上密密麻麻的线条和数据仿佛是一座神秘的迷宫,他们在其中不断地探索、尝试和修正。每一条线条都代表着一束光线的可能路径,每一个数据都关乎着光学系统的性能优劣,他们如同执着的探险家,在这片知识的迷宫中寻找着最优的设计方案。
    “我们需要重新审视每一个光学元件的布局和曲率设计。”林宇目光坚定地看着图纸,手中的铅笔在图纸上轻轻比划着,语气中透露出不容置疑的决心,“通过精
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