行业观察

西安电子科技大学刘飞团队:光阑编码孔径赋能高分辨彩色偏振成像 | 专题亮点

《光学学报(网络版)》立足光学研究前沿,汇聚深耕学术一线的“主编级”领军学者,以前瞻视角为读者呈现光学各领域的突破性图景。本期推荐Advanced Imaging 副主编、西安电子科技大学刘飞教授团队的特邀研究论文。导读商用彩色偏振相机依靠探测器像面集成彩色-偏振复合滤光阵列实现多维信息采集,但4 pixel×4 pixel复合超像素采样模式会造成严重的空间分辨率损失。本研究提出一种基于编码孔径的

发布时间:2026-09-23来源:爱光学
光频梳,为何成为如今的光子学“顶流”?

近两年,光频梳的关注度格外高,它听起来像一个冷门的物理名词,却频繁出现在集成光子学、精密测量、高速通信、光谱检测和空间探测等前沿方向中。近期光频梳受到重点关注,大抵是因为科学家正在把原本放在实验室里的光学“尺子”做进更小、更稳定、更容易使用的芯片里。在现代科学和工程系统中,光不只是照明工具,也是测量时间、识别物质、传输信息和感知空间的重要载体。谁能更准确地控制光、读取光,谁就可能在下一代通信、传感

发布时间:2026-09-22来源:爱光学
综述:低维材料中的等离激元-激子相互作用 | Adv. Photon.

Advanced Photonics 2026年第3期文章:原文链接:Jonggeun Hwang, Yeonjeong Koo1, Yong Bin Kim, Jae Won Ryu, Sehwa Jeong, Jaehun Shin, Kyoung-Duck Park, "Plasmon–exciton interactions in low-dimensional semiconductor

发布时间:2026-09-21来源:爱光学
AP量子快报(174)| 中国科学技术大学郭光灿院士团队与杭州电子科技大学合作,利用量子失谐实现抗扰动量子密钥分发

“量子快报”专栏更名为“AP量子快报”,与光学、光子学顶尖期刊Advanced Photonics(AP)强强联手为您报道最新量子新闻。在这里,你不仅可以看到全球范围内最重要、最热门的量子领域的科研成果,还能与AP一起迅速了解相关行业资讯、获奖情况和会议信息。及时、简洁、便捷,爱光学将陪伴您继续深入探索充满活力的量子世界。这是第174期“AP量子快报”,欢迎持续关注!致谢本专栏赞助商摘要中国科学技

发布时间:2026-09-21来源:爱光学
中国科学院长春光机所团队:让大口径望远镜“看清”白昼星空,突破白天成像盲区|专辑封面

封面解读封面以地基大口径自适应光学完整成像链路为主体,呈现白天观测条件下空间目标成像畸变校正的全过程。空间目标反射的入射能量,受湍流扰动产生畸变,对应画面上方模糊卫星,畸变光束经由大口径望远镜接收系统入射至高速变形镜,通过变形镜完成波前畸变实时补偿,折返后光束入射至带十字标识的微透镜阵列,搭配后端处理芯片完成波前探测与信号运算,最终得到画面下方轮廓清晰的校正复原卫星图像。流动二进制数据流表征成像信

发布时间:2026-09-20来源:爱光学
早稻田大学等联合团队:光斯格明子驱动磁斯格明子多模式运动 | 前沿进展

近日,早稻田大学研究团队联合上海理工大学、香港中文大学(深圳)、香港科技大学和新加坡国立大学,研究了光学斯格明子与磁性斯格明子之间的动力学相互作用。研究发现,光学斯格明子可驱动磁性斯格明子产生旋转、跳跃和旋轮线三类特征运动,其中跳跃方位可由光学斯格明子的螺旋度确定性调控。相关成果以“Magnetic skyrmion interacting with optical skyrmion”为题在线发表

发布时间:2026-09-19来源:爱光学
Adv. Photon. | 半导体紫外光源的发展与未来——从材料创新到场景落地

Advanced Photonics 2026年第4期文章:Omar Alkhazragi, Yuanpeng Wu, Yifu Guo, Zetian Mi, Di Liang, “Semiconductor ultraviolet light sources: advancements and emerging applications,” Advanced Photonics 8, 0440

发布时间:2026-09-19来源:爱光学
注册开通 | 第五届生物医学光子学交叉融合学术论坛(BPC2026),相聚三亚崖州湾!

由中国激光杂志社和海南大学共同主办的第五届生物医学光子学交叉融合学术论坛(BPC2026)将于2026年12月26—30日在海南·三亚崖州湾千鹤国际交流中心盛大启幕。会议注册通道目前已正式开放,本次论坛汇聚生物医学光子学领域专家学者,设置大会报告、专题分会场、海报交流等丰富的学术交流环节。会务组还准备了丰富的礼品,机会多多,不容错过!诚邀广大科研工作者踊跃注册,共赴这场前沿学术盛会。 福利一:学生

发布时间:2026-09-18来源:爱光学
深度学习赋能新型超薄微棱镜波导AR显示 | Chin. Opt. Lett.封面

Chinese Optics Letters 2026年第6期封面文章:Bo Wang, Lingbao Kong, Huixin Song, Xinlan Tang, Zhenzhen Ding, Junhua Wang, "Deep-learning-assisted microprism waveguide design toward enhanced optical performance

发布时间:2026-09-18来源:爱光学
CIOE 2026芯•光论坛亮点回顾:面向Scale-out与Scale-up光互连的新技术与新洞察

在CIOE 2026期间,海思光电子与LightCounting联合举办了一场以“面向未来的AI计算网络与高速光互连技术”为主题的高峰论坛。该论坛现场吸引了近600名参会者,场面十分火爆。本次论坛汇聚了来自华为、腾讯、美团、新华三、烽火通信、海思光电子、Marvell、华工正源、Lumentum以及长飞等企业的专家。演讲内容既体现了行业的一些共识,也带来了大量独到的见解与切实可行的解决方案。华为分

发布时间:2026-09-18来源:LightCounting Market Research
美国加州大学洛杉矶分校、浙江大学等:波长复用、宽谱成像与太赫兹传感等领域前沿成果 | Adv.Photon.速递

如果把不同波长看作一组并行的信息存储通道,一束入射光能否按需调取完整的图像?如果宽谱成像系统只保留了单个像素,机器视觉能否横跨紫外至短波红外波段实现动态视频的重建?几乎不向外辐射能量的太赫兹本征态,又是否可以捕捉分子微弱的特征扰动?三个不同方向研究的答案,分别藏在深度学习优化设计的衍射光学层、石墨烯/硅探测器与物理约束重建算法,以及太赫兹无辐射态的多模干涉效应之中。一▢✕本期Advanced Ph

发布时间:2026-09-17来源:爱光学
第六届前沿交叉科技论坛 | 第一轮通知

聚先进光子、电子与量子之势,破学科壁垒,开创新生态。前沿交叉学科学院与中国激光杂志社联合举办,第六届前沿交叉科技论坛将于2026年10月23-25日在湖南长沙国防科技大学四号院举办,期待与您共拓国防科技新边疆。四大亮点抢先看01 院士领衔,前沿峰会特邀两院院士担纲主旨报告,以前沿视野引领学科发展02 顶层平台,交叉智汇汇聚国家级科研平台,汇报学科领域发展与前沿趋势03 权威指南,对接国需紧扣国家重

发布时间:2026-09-16来源:爱光学
北京大学、南京大学、山东大学等分享高重复频率光纤激光器前沿成果及进展 |《光学学报(网络版)》“高重复频率光纤激光器”专题出版

高重复频率光纤激光器突破了传统时域与频域性能的固有制约,为精密计量、环境遥感、先进制造及量子信息处理等国家战略科技领域提供了关键使能技术支撑。然而,高重复频率光纤激光器仍面临若干亟待突破的问题与技术瓶颈。为系统梳理本领域的最新研究进展,全面呈现我国在高重复频率光纤激光方向取得的原创性成果,《光学学报(网络版)》特设“高重复频率光纤激光器”专题。目前本专题共收录文章8篇,包括4篇特邀综述和4篇特邀研

发布时间:2026-09-16来源:爱光学
首届光声光热成像与检测研讨会,10.30日广州见——中国激光杂志社“青云论道”品牌学术活动

科学技术的蓬勃发展离不开高质量的学术交流。为响应和践行中国科协关于学术会议“回归学术本源,注重提升实效”倡议,中国激光杂志社发起青云论道•“小而美”系列研讨会,旨在涵养学术品位、前瞻未来发展、激发青云之志,引领学术交流新风尚。光声与光热技术以物质的特征光学吸收为信息源,实现对物质成分、浓度及其空间分布的高灵敏、非侵入式获取。作为多学科交叉的重要前沿,该技术正在不断拓展人类感知微观世界和复杂环境的能

发布时间:2026-09-15来源:爱光学
美国斯坦福大学:22THz超宽调谐!薄膜铌酸锂片上的中红外光源新突破

中红外波段覆盖大量分子的“指纹”吸收线,是气体分析、环境监测、生物医学检测和自由空间通信的重要光谱窗口。若能把宽带、相干、可调谐的中红外光源做进芯片,许多原本依赖大型台式设备的光谱系统,就有机会变得更紧凑、更稳定,也更容易规模化部署。但难点在于传统宽调谐中红外光源常常需要机械调节、温度扫描或多台泵浦激光器;已有片上光学参量振荡器虽然体积小,却往往只能覆盖有限波段。近期美国斯坦福大学团队在薄膜铌酸锂

发布时间:2026-09-15来源:爱光学