行业观察

封面 | 双管齐下:X射线散射技术,破解复杂纳米结构三维计量难题

创新亮点:针对单一反射几何下的X射线散射技术面临的参数强耦合与反演多解性难题,华中科技大学刘世元团队提出了一种联合掠入射小角X射线散射(GISAXS)和掠入射透射小角X射线散射(GTSAXS)的协同测量新方法。该方法结合协方差矩阵自进化算法与马尔科夫链-蒙特卡洛采样,显著降低了测量不确定度,为复杂半导体纳米结构的高精度在线无损计量提供了极具潜力的解决方案。封面解读封面形象地展示了复杂三维纳米结构在

发布时间:2026-07-04来源:爱光学
南京大学李涛团队:合成维度方法赋能低维芯片上的高维拓扑光子学 | 专题亮点

拓扑光子学为光场调控提供了全新的思路,然而在集成光子平台上构建高维拓扑态一直面临维度受限的难题。南京大学李涛教授团队利用模式合成维度方法,在一维片上波导阵列中成功构建了准二维SSH拓扑晶格,并观测到拓扑角态、边界态等丰富的高维拓扑光传输现象。该工作为在低维光子芯片上实现高维拓扑物态提供了一条与现有工艺兼容的新路径。相关论文被《光学学报》“超构光学3.0:光场调控前沿与赋能应用”专题选为亮点文章。链

发布时间:2026-07-03来源:爱光学
Adv. Photon. | AI驱动芯片光谱仪:突破近红外灵敏度极限

Advanced Photonics 2026年1期文章:阅读原文· 背景介绍 ·高光谱成像(HSI)技术因能在广泛的波长范围内捕获空间和光谱数据,应用于环境监测、精准农业、生物医学诊断等领域。然而,传统光谱仪通常依赖色散元件(如衍射光栅或棱镜)将光分解成不同的波长,导致设备体积庞大、易损且价格昂贵,不适合便携式应用。尽管微加工技术推动了台式和手持光谱仪的发展,但这些设备通常在减小体积的同时牺牲了

发布时间:2026-07-02来源:爱光学
将电信机房改造为AI边缘节点:AI如何向电信服务提供商提出新挑战

LightCounting发布2026年6月《电信网络转型报告》LightCounting发布《电信网络转型报告》已近十年,持续追踪电信服务提供商(TSPs)在网络和业务转型方面的进展。尽管在此期间LightCounting追踪的全球前15大TSPs的营收始终停滞不前,但在网络解耦和自动化方面,它们确实取得了实质性进展。这些成果使它们在AI时代占据了有利位置。然而,AI是一项让TSPs感到不安的技

发布时间:2026-07-01来源:LightCounting Market Research
亮点文章 | 无需接触,高光谱重建解读糖尿病足的愈合潜力

导读:高光谱成像作为一种融合光谱与空间信息的非接触光学检测技术,在生物医学领域展现出广阔应用前景。北京理工大学董立泉教授团队提出一种基于可见光图像高光谱重建的非接触式评估方法,通过从RGB图像重建高光谱,反演组织血氧饱和度,并以溃疡边缘与远端区域的血氧饱和度(StO₂)差值作为评估指标,融合临床生理参数,在小样本数据上实现了糖尿病足溃疡愈合情况的准确评估。该文被选为《光学学报》第46卷第11期亮点

发布时间:2026-07-01来源:爱光学
9万字“硬核”干货,免费领取!《量子科学与技术全景报告(2025)》正式发布

近两年,“AI for Science”的爆发,正在重新定义探索自然科学的方法。然而,要让AI完美理解并实时模拟复杂地物理世界,传统的硅基算力正逼近物理极限。在这个亟需算力跃升的节点上,大家将目光投向了具备颠覆性算力的量子领域……如果说人工智能重构了人类处理信息的方式,量子科技则是在直接重构信息与算力最底层的物理底座;这个关键战略领域,或将关系到未来几十年的科技风向和国家博弈。为什么欧洲、美国、中

发布时间:2026-06-30来源:爱光学
量子快报(162)| 潘建伟院士团队徐飞虎等:实现远距离芯片化量子通信网络

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,爱光学将陪伴您继续深入探索充满活力的量子世界。这是第162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实现远距离芯片化量子通信网络中国科学技术大学利用光镊俘获单原子实现微腔单光子发射北京

发布时间:2026-06-29来源:爱光学
Advanced Photonics Nexus | 硅光微环收发器:迈向1.6Tbps高密度光互连

Advanced Photonics Nexus2026年3期文章:Shenlei Bao, Chao Cheng, Xianglin Bu, Houyou Lai, Xishan Yu, Jianjun Zhou, Jintao Xue, Wenfu Zhang, Binhao Wang, "Silicon photonic microring-based eight-channel wavel

发布时间:2026-06-28来源:爱光学
华东师范大学曾和平、黄坤团队:宽带中红外双光子时域鬼成像新方案 | Photonics Research

Photonics Research 2026年第5期推荐论文:Ziyu He, Kun Huang, Huijie Ma, Wen Zhang, Jianan Fang, Heping Zeng, "Mid-infrared temporal ghost imaging via two-photon structured encoding," Photonics Res. 14, 1919 (2

发布时间:2026-06-27来源:爱光学
上海交通大学义理林团队:人工智能赋能超快激光相干合成技术 | 专题封面

《激光与光电子学进展》于2026年第11期推出“人工智能赋能超快光学”专题。上海交通大学义理林教授课题组团队发表特邀文章“人工智能赋能超快激光相干合成技术”,梳理了超快激光在空域、时域和频域以及混合维度相干合成的基本原理与关键技术,深入探讨了各类合成方案的核心技术挑战与研究现状,重点综述了人工智能(AI)技术在该领域的应用进展。封面解读封面以“人工智能赋能超快激光相干合成”为主题,展示了多路超快脉

发布时间:2026-06-26来源:爱光学
新型空腔鼓膜式膜片,突破光纤FPI超声传感器灵敏度与频率响应瓶颈 | 亮点

Photonics Research 2026年第5期Editors’ Pick:Jialin Wen, Slawomir Ertman, Dora Juanjuan Hu, Jan Kośnic, Linfeng Lan, Tianyu Yang, Yuming Dong, Quandong Huang, Perry Ping Shum, Xinyong Dong, Tomasz R. Woli

发布时间:2026-06-25来源:爱光学
超构表面像素化偏振调控:从经典到量子 | 专题封面

偏振描述了电场振荡的矢量特性,在光学探测、光学成像、全光计算及光量子技术等诸多领域具有广泛应用场景。像素化偏振光场可以为新物理效应的发掘和新工程应用的开发提供有效途径。湖南大学段辉高教授团队围绕经典和量子领域内超构表面的像素化偏振调制技术作了详细总结,相关成果以“超构表面像素化偏振调控及应用:从经典到量子领域”为题发表在《光学学报》“超构光学3.0:光场调控前沿与赋能应用”专题,并被选为封面文章。

发布时间:2026-06-24来源:爱光学
榜样力量!中国激光杂志社青衿奖历届获奖者成果展

青年学生是科技创新的生力军,更是光学事业发展的未来与希望。为鼓励青年学子勇攀科学高峰,助力光学人才成长,中国激光杂志社第四届“青衿奖”评选活动已正式启动报名;最终获奖者将受邀亮相第九届光学青年科学家学术年会开幕式,并作主题报告,同时获得奖金和投稿优惠。欢迎广大光学学子踊跃报名!点击申报在前三届青衿奖评选中,共有来自国内外光学领域的500余名青年学子踊跃报名,其中一批优秀代表脱颖而出获得青衿奖。而获

发布时间:2026-06-23来源:爱光学
谭久彬院士领衔:《光学学报(网络版)》出版“太赫兹光谱学”专题

太赫兹光谱技术凭借无损探测、指纹识别、穿透成像三大核心优势,成为揭示物质内在信息、连接宏观性能与微观动力学的关键工具。该技术能够精准探测分子间弱相互作用(包括范德华力和氢键等)、解析晶格振动模式(如声子激发过程),并追踪载流子跃迁的时空演化轨迹,完美填补了红外与微波之间的"光谱黑洞"。如今,这项被誉为"国之重器"的前沿技术,凭借其独特的"物质基因解码"能力,在多个领域展现关键价值。为集中展示太赫兹

发布时间:2026-06-17来源:爱光学
分布式光纤传感、紫外焦平面阵列、可重构超表面隐身、极端环境光子芯片封装四个热点方向成果 | Photonics Research推荐

Photonics Research 第14卷第4期共发表67篇高质量论文,包括光纤与光通信、图像处理与图像分析、集成光学、仪器与测量等多个前沿研究方向。本期推送精选了4篇研究工作,分别涉及长距离矢量分布式光纤传感、紫外焦平面阵列、多波段可重构超表面隐身以及极端环境光子芯片封装四个热点方向。以下是4篇推荐论文的简介,欢迎广大读者关注、阅读与分享。光纤与光通信(Fiber Optics and Op

发布时间:2026-06-18来源:爱光学