行业观察

招聘|香港中文大学电子工程系研究助理教授/博士后岗位来了

香港中文大学电子工程学系现招聘研究助理教授(Research Assistant Professor,RAP)及 博士后研究人员(Postdoctoral Fellow)。团队主要围绕光子人工智能、光计算、光信号处理、集成光子学及智能光子系统开展研究,诚邀具有优秀科研背景的青年学者加入。岗位合同期原则上为三年,并支持优秀候选人申请“海外优青”等人才项目。学校及团队简介香港中文大学(The Chin

发布时间:2026-09-06来源:爱光学
Adv. Photon. | 四川大学、澳大利亚国立大学、汉堡工业大学联合团队:单个范德华纳米天线,实现极化激元准连续域束缚态

Advanced Photonics 2026年4期文章:阅读原文背景介绍光子与材料激发态发生强耦合后,可形成兼具光与物质属性的极化激元,在低阈值激光、量子发射和纳米尺度能量传递等领域具有重要价值。过渡金属硫族化合物(TMDCs)具有高折射率、较强的激子振子强度和室温稳定激子,是构建紧凑型强耦合体系的理想材料。在单个亚波长谐振器中实现强耦合,需要兼顾光场局域、光谱匹配和光场—激子偶极矩重叠。传统等

发布时间:2026-09-05来源:爱光学
浙江大学徐敬教授团队特邀综述:基于人工智能的水下无线光通信技术研究进展 | 光学学报·亮点综述

水下无线光通信(Underwater Wireless Optical Communication,UWOC)是构建现代海洋信息网络的重要手段之一,但复杂多变的水下信道环境给信号的稳定传输带来了极大挑战。针对传统策略在应对复杂信号畸变与动态链路扰动时呈现出的局限性,人工智能(AI)的引入为优化UWOC系统性能提供了新思路。浙江大学徐敬教授团队的特邀综述全景展现了基于AI的水下无线光通信的最新研究进

发布时间:2026-09-05来源:爱光学
大湾区大学理学院/中山大学物理学院:首次揭示黑磷量子点中的自陷激子 | 前沿进展

自陷激子(STE)源于软晶格中强烈的激子–声子耦合——局域结构畸变将激发态电子–空穴对“锁”在特定位置,凭借宽带发射、自吸收小、辐射寿命长等优势,被视为白光LED、生物成像与辐射探测的理想光源。然而,铅基钙钛矿量子点存在重金属毒性,碳量子点中激子天然离域、自陷高度依赖外在局域化策略,寻找无重金属且能在“本征层面”稳定形成STE的平台,是该领域的关键难题。黑磷量子点(BPQDs)褶皱晶格兼具“结构柔

发布时间:2026-09-04来源:爱光学
网络架构的演进正在加速

LightCounting报道OCP APAC峰会, Hot Interconnects, Hot Chips及Sigcomm会议亮点一年一度的Hot Chips会议于8月23日至25日在斯坦福大学举行,现场门票售罄,加上线上直播,参会总人数约达3000人。尽管AMD、英特尔和英伟达等领先芯片厂商均有出席并发表演讲,但最大的AI主题是一系列定制XPU的亮相,包括谷歌的TPU 8t/i、Meta的M

发布时间:2026-09-04来源:LightCounting Market Research
Adv. Photon. 速递 | 中国科学院上海光机所、西安电子科技大学等单位在光学成像及光电探测领域的最新进展

光,是人类感知世界最直观的手段,光学成像及光电转换器件等领域的不断进步,也频频刷新着人类感知世界的边界。从散射成像的物理机理创新,到低维材料的器件结构革新;从神经全息成像的训练范式突破,到数据集均匀性的底层理论重构,光与物质的复杂相互作用正在被重新定义。近期,Advanced Photonics 2026年第3期刊发了多篇先进光学成像及光电探测领域的重要研究成果,汇聚了中国科学院上海光学精密机械研

发布时间:2026-09-03来源:爱光学
光场调控算法干货合集,一键解锁SLM真正的潜力!

空间光调制器(SLM)作为现代光子学的核心器件,已在激光加工、光通信、显微成像、量子光学、AR/VR等众多领域发挥着关键作用。然而,硬件决定的是上限,算法决定的才是落地效果。一台高性能的SLM,如果没有匹配的编码方法与光场调控算法,就如同顶级相机配了傻瓜镜头——潜力巨大,却难以释放。从实验室理论到实际应用场景,算法正是将SLM硬件能力转化为实际生产力的桥梁。针对大家在日常研发与实验中遇到的真实痛点

发布时间:2026-09-03来源:爱光学
重磅通知 | 2026中国科学院上海光机所第23届光学设计&第18届光学检测高级培训班课程大纲更新(第二轮)

20余年的光学经典培训品牌,追求实务性、实效性与实用性。课程以实例为主,线下集中授课,现场交流答疑,高效解决工作中所遇到的各种光学工程相关难点。欢迎大家莅临现场,与各位专家、光学同仁切磋交流,共促光学技术发展。中国科学院上海光机所第23届光学设计高级培训班一基本概况培训名称:第23届光学设计高级培训班培训时间:2026年10月26日-30日(25日报到)培训地点:上海光学精密机械研究所(嘉定区清河

发布时间:2026-09-02来源:爱光学
国防科技大学江天团队:让损耗“为我所用”,太赫兹非厄米奇异点开启光场调控新路径 |《光学学报(网络版)》封面

《光学学报(网络版)》在组稿专家刘伟伟教授、吴晓君教授、江天研究员的支持下,精心策划并推出 “太赫兹源、功能器件与应用”专题,专题分三期出版,分别于2026年第13/17期和2027年第2期出版。本文为2026年第17期封面文章。封面解析封面以周期排列的开口谐振环阵列勾勒出太赫兹超表面的微观结构。中央交织的蓝色与粉色光带象征耦合系统的两个本征模态及其本征值分支,它们随系统参数演化逐渐靠近,并在奇异

发布时间:2026-09-02来源:爱光学
以静“致”动——波长调制如何重新定义超精密光学面形检测?

在超高精度光学计量领域,环境振动、温度漂移、气流扰动固然是众所周知的"三座大山"。但当测量精度迫近亚纳米级时,工程师们赫然发现,干涉仪自身为调制相位而做的机械运动,反而成了限制精度上限的最大干扰源。如何让干涉腔在物理上彻底"静"下来,成了突破瓶颈的关键。01 菲索干涉仪,光学计量的“心脏”作为“光学加工-光学计量” 闭环里最核心的计量设备,菲索式干涉仪通过采集被测表面与标准镜之间的干涉条纹,解算出

发布时间:2026-09-01来源:爱光学
AP量子快报(171)| 南洋理工大学申艺杰、西安交通大学张沛联合团队:受扰双光子通道中观测量子斯格明子的拓扑保护效应

“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171期“AP量子快报”,欢迎持续关注!致谢本专栏赞助商摘要新加坡南洋

发布时间:2026-08-31来源:爱光学
Chin. Opt. Lett. 封面 | 高损耗信道的时域鬼成像信息加密传输

Chinese Optics Letters 2026年第7期On the Cover:封面解读封面展示了时间鬼成像的双路符合探测框架。时序随机光源被分为两路:一路用于采集光源原始的时序涨落信息;另一路为信号光路,经高损耗信道传输,光子先经过“鬼”目标完成时序调制后再进行单光子探测。目标前方的蓝色发光点体现了单光子的波粒二象性,目标后方弥散的蓝色光点则代表光子被测量时发生的波函数坍缩。两处半透明的

发布时间:2026-08-30来源:爱光学
Adv. Photon. | 扔掉“导星”拐杖!NeOTF神经网络让宽带动态散射成像原位自校准

Advanced Photonics 2026年第3期文章:Yunong Sun, Fei Xia, "NeOTF: guidestar-free neural representation for broadband dynamic imaging through scattering," Adv. Photon. 8(3), 036007 (2026)引言在实际环境中,透过随时间变化的动态散射

发布时间:2026-08-29来源:爱光学
国芯安创始人吴东方:追光二十年,以“无形慧眼”感知“城市生命线”

Vision Vally Of China“中国视谷”融媒体中心— 对话科技先行者 —“十五五”新视点开栏语 “十五五”规划蓝图壮阔铺展,杭州视觉智能产业集群率先突破万亿大关,加速迈向世界级先进制造业集群,呈现万马奔腾、竞速全球的澎湃势能。“中国视谷”融媒体中心开设“十五五”新视点栏目,对话科技先行者,如何凭新技术破局、用新产品立势、用新场景拓界、用新标杆领航,探索“视觉智能+”的无限可能,激荡引

发布时间:2026-08-28来源:爱光学
快143倍!基于深度学习的水中受激布里渊散射频移计算方法 | 光学学报·亮点文章

受激布里渊散射(SBS)激光雷达可通过水中布里渊频移、谱宽信息来反演温度、盐度等海洋环境参数,但传统二维环形干涉光谱处理方法常受计算量大、噪声敏感和信息降维损失限制。南昌航空大学史久林教授团队提出一种端到端卷积神经网络方法,直接从ICCD相机采集的二维光谱图像上回归布里渊频移,在保持高精度的同时,将单帧处理时间缩短至0.0046 s,为海洋环境实时监测提供了新的智能计算路径。相关成果发表在《光学学

发布时间:2026-08-28来源:爱光学