Banner本文由论文作者团队撰稿导读近日,美国圣路易斯华盛顿大学电子与系统工程系Lan Yang教授课题组与计算机科学与工程系Chenyang Lu教授课题组在“高性能光学传感器”方面取得重要进展。通过将光声效应(photoacoustic effect)与高品质因子回音壁模式(whispering gallery mode, WGM)微腔传感技术结合,并引入人工智能分析算法,实现了对自由流动分
4 月 20 日,Meta 和房地产与基建服务公司 CBRE 联合宣布推出 LevelUp,一个四周、完全免费的光纤技术员培训项目。今年夏天起,它将为 Meta 的美国数据中心工地培养 “数千名” 没有任何行业经验的新手。由 CBRE 承办全美训练中心,学员毕业后直接送进 Meta 合同商工厂。Meta 的动因非常简单:美国建筑业目前缺口约 34.9 万人,光纤工尤其稀缺,而它 2026 年的资本
为集中展示我国在多材料构件增材制造领域的最新研究成果、促进学术交流、推动相关领域向纵深发展,《中国激光》特推出“多材料构件增材制造”专题。(点击查看专题网页)北京理工大学刘长猛教授团队受邀撰写的文章被评选为专辑内封面文章。团队综述了多金属构件制备领域中异质熔丝增材制造技术的最新研究进展,系统介绍了界面结合调控及沉积成形过程调控的重要研究成果,并深入探讨了该技术在多金属构件工程化应用中面临的关键挑战
过去半年,关于“AI 会不会抢走我们的工作”的讨论愈演愈烈。几乎每隔几周,就会有新的研究报告、行业预测或焦虑故事被推上舆论场。科技公司一边喊着“AI 将赋能每一个人”,一边悄悄收紧招聘甚至大规模裁员;白领群体中,“我的岗位还能撑几年”的担忧悄然蔓延…最近,“AI 教父”杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)在接受采访时也聊及这个话题。作为深度学习的奠基人之一、2024 年诺贝尔物理学奖得主
如果你关注过深度学习圈,大概率 2024 年时听过一个三个字母的缩写——KAN。这篇叫做 Kolmogorov–Arnold Networks(柯尔莫哥洛夫–阿诺德网络) 的论文在 arXiv 挂出后,几天之内席卷了各路技术社群,有人宣称 MLP(多层感知机)这个统治了深度学习几十年的基础砖块可能要被改写,也有人质疑它只是又一个“看起来很美”的架构。近两年之后,KAN 的 GitHub 仓库已经攒
如果把一团超冷原子放置在光学腔中,再注入一束激光,会发生什么?直观感受上,我们可能会觉得原子被光“推动”,但在腔量子电动力学系统中,事情可不是简单的“推一推”。在腔内,一个原子散射出的光子,可以被另一个原子“感受”,原子之间通过腔内光场彼此关联。如果此时注入一束激光,原本均匀分布在腔内环境中的原子云,会在激光的驱动下,形成周期性的有序结构,就像是“自己排队”,出现一圈圈、一条条起伏的“波纹”。很多
Banner本文由论文作者团队撰稿导读光学孤子的历史,始于1834年拉塞尔在运河中观察到的水孤立波,其本质由KdV方程揭示为非线性与色散的动态平衡。这一思想在20世纪移植到光学领域:1973年,哈瑟高和塔珀特从理论上预言,光纤中的克尔非线性(三阶非线性)与反常色散可形成时间孤子,并于1980年由莫勒瑙尔实验证实。同时,空间克尔孤子的概念拓展了光自陷与对抗衍射的研究。此外,科学家们探索了利用更强的二
传言终于坐实,苹果即将迎来一位新的掌舵者。2026年4月20日,苹果正式宣布硬件工程高级副总裁约翰·特努斯将于9月1日接替库克,成为苹果第八任CEO。库克将转任执行董事长,继续留在苹果。这场备受关注的交接,结束了外界多年关于谁将接替库克的猜测。特努斯现年50岁,在苹果工作了25年,这几乎是其职业生涯的全部。他成长于美国加州,从小喜欢游泳,后在宾夕法尼亚大学攻读机械工程,并代表校男子游泳队参加比赛。
肝脏是人体中再生能力最强的实体器官,能够在失去 70% 体积后自行修复。然而,当这种令人赞叹的再生能力也不足以对抗疾病时,患者便走到了一条单行道的尽头:器官移植。然而,全球每年有数百万人死于终末期肝病,其中真正能等到合适供体的患者,不过是幸运中的少数。他们在等待移植名单上煎熬,结局却是因病情过重,最终失去接受移植的机会,或在手术前离世。几十年来,肝脏组织工程学者一直试图在实验室培育出可供移植的肝脏
光电工程封面论文推荐浙江师范大学信息光学研究所李勇教授研究团队提出了一种结合条纹像素重映射与深度学习的新方法,突破投影仪物理硬件的限制,实现高分辨率、高精度条纹投影三维成像,为超高分辨率高精度PMP提供了参考。封面文章 | 罗佳程,程星星,万同等. 菱形像素DLP投影仪对PMP系统精度影响及改善[J]. 光电工程,2026,53(3): 250290.第一作者:罗佳程通信作者:李勇点击文章标题查看
Banner本文由论文作者团队投稿导读随着全球气候变暖加速,建筑制冷能耗持续攀升,炎热地区空调制冷能耗占夏季电力消耗的50% 以上。传统的白色或银色辐射制冷材料虽能高效反射太阳光,但其单一色彩难以满足建筑多元化美学需求,且镜面反射易产生光污染,严重限制了其应用场景。因此,如何在保持材料优异制冷性能的同时赋予纯白衬底丰富可调的色彩,成为辐射制冷领域亟待突破的关键科学问题。传统彩色涂层通常依赖染料或颜
2026年,量子探索步履不停,“量子快报”专栏持续为您报道量子新闻。在这里,你不仅可以看到全球最重要、最热门的量子领域科研成果,还能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,爱光学将陪伴您一起探索充满活力的量子世界。这是第153期“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术大学提出应变工程调控自旋极化新方法中国科学技术大学利用薄膜铌酸锂集成芯片实现高效四光子态产生
Opto-Electronic Advances论文推荐北京信息科技大学祝连庆教授研究团队提出构建1T'-MoTe₂/2H-MoTe₂异质结器件,旨在探索其作为一种新型、高度集成的近红外偏振敏感光电探测器的潜力,为解决当前技术对小型化、高性能和宽谱探测的迫切需求提供一个有前景的方案。文章 | Pan YT, Lu LD, Zhu BF et al. Ultra-sensitive multi-ba
过去几年,科技圈的话题几乎全被庞大的算力集群和不断增长的模型参数占据。全球科技巨头在 AI 数据中心上的投资已接近 7,000 亿美元,是 2020 年水平的十倍。巨额投入换来了大语言模型能力的飞跃,但也给投资者们留下了一个现实难题:这笔钱究竟能不能赚回来?如果仅靠软件订阅、API 调用费和云服务租金,似乎很难在短期内覆盖千亿美元级别的电费与芯片折旧。资本急需一个能容纳巨大商业价值、且门槛够高的实
《光学学报》于2026年46卷第06期推出“环境光学技术、应用与进展”专题。其中,复旦大学大学环境光学遥感团队王珊珊教授等特邀综述“差分光学吸收光谱技术监测大气含氧卤素自由基研究进展”被选为本期封面文章。封面解析封面展示了三种以差分光学吸收光谱法(DOAS)为核心的大气含氧卤素自由基探测技术,根据使用光源不同,它们被分为主动式、被动式DOAS。封面右下方为采用人工光源的主动DOAS,采用了发射/接
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