行业观察

速览:Light 第15卷 第3期

BannerLight: Science & Applications第 15 卷 第 3 期封 面封面解读 ▶ 用于高通量生物颗粒操控的柔性可拉伸片上光镊:针对复杂弯曲生物环境中颗粒多样、尺度跨度大的精准操控难题,本研究构建了一种基于肥皂膜有序微透镜阵列的柔性可拉伸片上光镊。该器件可贴附于皮肤、肠道等曲面,实现对数百个亚百纳米至十微米生物微粒的跨尺度、高通量精准操控及互作调控,为生命实境与可穿戴

发布时间:2026-04-17来源:中国光学
LightCounting研究简报发布:Nvidia通过系统设计与战略合作构筑护城河

在2026年GTC大会上,Nvidia推出了以Vera Rubin平台为核心的Rubin系列解决方案。通过全栈式系统级优化,公司进一步巩固了其技术领先地位。Nvidia在推理时代的战略目标十分明确:通过提供最低单令牌成本的计算方案,巩固其“Token之王”的地位,同时构建完整的AI工厂基础设施。会议期间,Nvidia强调,全球对AI算力的需求远超供给,需要在整个互联生态系统中进行广泛的产能扩张。在

发布时间:2026-04-17来源:LightCounting Market Research
中国科学家首次手搓出“球状闪电”!刘慈欣科幻小说照进现实

“这时它来了,是穿墙进来的,它从墙上那幅希腊众神狂欢的油画旁出现,仿佛是来自画中的一个幽灵。它有篮球大小,发着朦胧的红光。它在我们的头顶上轻盈地飘动着,身后拖着一条发出暗红色光芒的尾迹,它的飞行路线变幻不定,那尾迹在我们上方划出了一条令人迷惑的复杂曲线。”在刘慈欣的科幻小说《球状闪电》里,在主人公 14 岁生日这天,一颗突然穿墙而入的发光“幽灵”球体,几乎是在一瞬间将他的父母化为灰烬,也点燃了他穷

发布时间:2026-04-17来源:DeepTech深科技
ICLR 2026|与上海AI实验室里约相见:北极星X星启交流会邀约全球AI英才

作为机器学习领域顶会之一,国际表征学习大会(International Conference on Learning Representations, ICLR)始终是全球表征学习、深度学习前沿理论与技术的核心策源地,承载着推动 AI 从“模型拟合”向“可解释、泛化性、多模态融合”跨越的重要使命。4 月 23 日至 27 日,ICLR 2026 将在巴西里约热内卢正式召开,ICLR 2026 共收

发布时间:2026-04-16来源:DeepTech深科技
中国具身智能融资新纪录诞生!它石智航Pre-A轮融资4.55亿美金,高瓴红杉美团联合领投

4 月 16 日,具身智能公司它石智航宣布完成 4.55 亿美元 Pre-A 轮融资,再次刷新中国具身智能领域最大规模单轮融资纪录。它石智航成立于 2025 年 2 月,以物理世界 AI 和通用机器人技术为核心,目标是构建可信赖的超级具身智能系统,让高性能 AI 规模化地融入人类社会的生产与生活中。值得注意的是,这已经是它石智航第二次刷新行业融资纪录。在 2025 年第二季度,它石智航完成中国具身

发布时间:2026-04-16来源:DeepTech深科技
封面 | 深耕微孔光纤传感:解锁多参量检测的无限可能

封面解读图中展示了微孔光纤分类中的实心微孔光纤和空心微孔光纤,如光子晶体光纤、孔助光纤、抗谐振光纤等;图中桥梁、磁场、DNA分子、气罐等元素体现了微孔光纤可以在机械形变、磁场、液体、气体等传感领域的广泛应用。文章链接:Researching | Review of microhole optical fiber sensors for multi-parameter detection [Invi

发布时间:2026-04-16来源:爱光学
杨绪勇团队Nature | 像素化超晶格量子点高分辨显示

Banner本文由论文作者团队投稿导读胶体量子点因其高色纯度、发光波长可调以及溶液可加工等优势,被广泛认为是下一代高清显示技术的核心材料。然而推动其走向实际显示应用的进程中,长期面临一项关键挑战:如何在实现量子点长程有序限域组装(即超晶格薄膜)的同时,兼顾高分辨率像素化加工能力。当量子点组装为超晶格等有序致密结构时,可产生集体光电效应,从而提升电荷输运效率并抑制非辐射复合。这类优异特性通常仅在块体

发布时间:2026-04-16来源:中国光学
《光电工程》2026年第3期文章速览

2026年 第53卷 第3期►►►目录列表 (点击论文题目,直达全文)菱形像素DLP投影仪对PMP系统精度影响及改善(封面文章)罗佳程, 程星星, 万同, 李勇*光电工程,2026, 53(3): 250290.采用菱形像素的数字光处理(DLP)投影仪投射的条纹边缘呈锯齿状。当投影仪像素尺寸远大于相机像素尺寸时会显著降低相位测量轮廓术中相位测量精度。尤其是投射垂直条纹图案时,条纹采样频率变为水平条

发布时间:2026-04-15来源:光电期刊
Agent新王诞生?Hermes 7周追上龙虾,中国用户可微信直连

“AI 一天,人间一年。”2026 年一季度 AI 领域还在热衷于“养虾”,到了 2026 年二季度“养马”已然成为新潮流。Hermes,由于发音原因也被人们称之为“爱马仕”,它是由美国 Nous Research 在 2026 年 2 月开源的 Hermes Agent。这个在美国纽约诞生、由 Jeffrey Quesnelle、Karan Malhotra 与 Teknium 等极客研发的 A

发布时间:2026-04-15来源:DeepTech深科技
eLight | 零拓扑荷合并BIC实现高鲁棒的强手性响应

Banner本文由论文作者团队撰稿导读手性结构与物质在自然界普遍存在,如从构成生命之基的氨基酸、糖类到许多关键药物分子。然而,自然界中的手性材料与光的相互作用极其微弱,这对药物研发、生命科学和量子光学等造成巨大挑战。超表面的出现为其解决带来了希望,特别是基于连续域束缚态(BIC)的手性超表面,能极大地增强人工微结构的手性响应,但研究者面临着高灵敏度与宽角度适用无法兼得的困境。近日,由哈尔滨工程大学

发布时间:2026-04-15来源:中国光学
探针伸进大模型黑箱,南加州大学华人团队打造AI记忆研究的深空望远镜

现在摆在面前的是 64 个 A100 组成的算力集群,如果给你 20 万小时的训练时间,你会用它做什么?南加州大学的 Robin Jia 教授团队给出了他们的答案:训练一组模型,把它们开源,让更多人有机会深入理解大模型记忆的本质。大语言模型(LLM)在预训练阶段对训练数据集的精确记忆会带来一系列安全风险:《纽约时报》起诉 OpenAI 侵犯版权;黑客通过特定提示词套出训练集中的个人真实邮箱与电话;

发布时间:2026-04-14来源:DeepTech深科技
青衿奖专访 | 北京大学曹睿杰:坚持技术开源,相信暂时停滞是突破的“前奏”

当超分辨显微成像在活细胞观测中陷入“慢速度” 与 “强干扰” 的双重困境,中国激光杂志社第三届青衿奖得主、北京大学曹睿杰及其团队的研究给出了破局答案。作为光学与计算融合的典型践行者,曹睿杰坚持技术开源、助力国产化仪器自主创新。这位青年才俊以锲而不舍的科研追求,助力超分辨成像技术成为解锁生命奥秘、守护人类健康的强大工具。以下是采访问答:Q1睿杰你好!首先恭喜你获得第三届青衿奖。你的研究主要聚焦于先进

发布时间:2026-04-14来源:爱光学
西南赛区 | 2026 Light博士生学术联赛圆满落幕!

Banner4月12日,2026年全国光学与光学工程博士生学术联赛西南赛区比赛在西南大学圆满收官。本次赛事按照全国联赛规则组织选拔10名博士生参加全国赛,同步面向全体西南赛区硕博士研究生举办“研究生学术海报大赛”。西南地区14所高校和科研院所近百名研究生参加比赛。本次联赛在西南地区各高校、科研院所的大力支持下,共收到博士生口头报告、研究生学术海报共计70余份,赛事规模大、学术水平高、区域覆盖面广。

发布时间:2026-04-14来源:中国光学
OES封面 | 多边形广义完美时空光学涡旋:解锁时空涡旋光场调控新维度【西北工业大学与深圳大学联合团队】

Opto-Electronic Science封面论文推荐西北工业大学梅霆教授团队联合深圳大学袁小聪教授、张聿全副教授团队,创新性地提出了“广义完美时空光学涡旋”(GPSTOVs)这一概念,为时空涡旋光场调控引入了新的自由度,在多种光学应用中展现出巨大的潜力,包括光通信、粒子操控以及其他需要对超快光脉冲进行精确时空调控的领域。封面文章 | Zhang SS, Zhou ZY, Wei QY et

发布时间:2026-04-13来源:光电期刊
60个量子比特顶百万倍内存:量子机器学习找到新的突破口

4 月 8 日,一支由加州理工学院、谷歌量子 AI、MIT 和初创公司 Oratomic 组成的联合团队在预印本平台 arXiv 发布论文,宣称证明了一个长期悬而未决的命题:小型量子计算机可以在处理大规模经典数据的(部分)机器学习任务中,以指数级更少的内存超越经典计算机。研究团队在电影评论情感分析和单细胞 RNA 测序两个真实数据集上验证了这一优势。用不到 60 个逻辑量子比特,量子算法的内存消耗

发布时间:2026-04-13来源:DeepTech深科技