行业观察

Chin. Opt. Lett.封面 | 华中科技大学王健教授团队:利用双光子聚合3D打印制备拓扑光学涡旋器件

Chinese Optics Letters 2026年第5期On the Cover:Tianhao Fu, Kangrui Wang, Shiao Ding, Chengkun Cai, Shuhui Li, Jian Wang, "Shaping the Hopf link and Trefoil knot in optical vortices by femtosecond laser-i

发布时间:2026-08-27来源:爱光学
西安光机所、崂山实验室、中国海洋大学、深圳先进院、半导体所等8家单位19位研究人员联合发表水体参量原位监测技术发展路线图 | 光学学报

《光学学报》于2026年46卷第12期推出“AI光学:涉水光学”专题,中国科学院西安光学精密机械研究所吴国俊研究员团队牵头,崂山实验室、中国海洋大学、中国科学院深圳先进技术研究院、中国科学院半导体所、香港理工大学等单位联合发表的特邀发展路线图“水体参量光学原位传感技术的发展”被选为专题封面文章。水体参量光学原位传感技术的发展为海洋长期连续观测提供了重要技术支撑。该特邀发展路线图重点介绍了水体光学原

发布时间:2026-08-26来源:爱光学
薄膜铌酸锂,首次片上集成高亮度偏振贝尔态光源

假设把一对偏振纠缠光子分别送往相隔很远的两个地方,那么测量其中一个光子的偏振状态时,另一个光子的测量结果也会呈现出超过经典物理所能解释的关联性。这种非经典关联,让偏振纠缠光子对成为量子通信、量子精密测量和量子计算中的重要资源。在众多纠缠态中,贝尔态是一类最大纠缠态、也是通常用来验证和利用量子纠缠的核心对象。能否稳定、高亮度、可集成地产生贝尔态光子对,影响着实验室的空间光学平台是否发展成更紧密、更可

发布时间:2026-08-25来源:爱光学
电子科技大学张健/李沫团队 | 光子学太赫兹跳频:既要“跳得宽”,也要“跳得稳”

《光学学报(网络版)》精心策划并推出 “先进集成微波光子科学与技术”专题,首期专题文章于2026年第14期正式出版。本文为当期亮点文章。文章来源:杨帆, 刘畅, 杨镇灿, 姜昊, 刘洋, 陈飞良, 李沫, 张健. 基于MRR滤波器高精度微扰鉴频的光子学太赫兹跳频源(特邀)[J]. 光学学报(网络版), 2026, 3(14): 1404004导读6G太赫兹有望满足大型场馆、交通枢纽等高密度场景海量

发布时间:2026-08-23来源:爱光学
中国激光杂志社香港分社副社长、香港城市大学雷党愿入围Falling Walls科学突破奖

等离激元光热打印突破透明功能材料制造壁垒近日,总部位于德国柏林的Falling Walls Foundation公布了跨界创新2026年度科学突破奖(Falling Walls Science Breakthroughs of the Year)入围名单,(点击查看)。中国激光杂志社香港分社副社长、Advanced Photonics Nexus 编委、香港城市大学材料科学及工程学系和物理学系双聘

发布时间:2026-08-24来源:爱光学
AP量子快报(170)| 山西大学梅锋、赵延霆‌团队:在超冷原子动量晶格中系统构建了非阿贝尔和乐

“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170期“AP量子快报”,欢迎持续关注!致谢本专栏赞助商摘要山西大学在

发布时间:2026-08-24来源:爱光学
在纳米尺度“雕刻”三维世界:玉之泉双光子光刻,正在打破高端制造的隐形壁垒

导语YUZHIQUAN 当轻薄化成为AR 光学器件持续迭代的方向、细胞级成像成为医疗内窥技术不断挺进的目标、硅光芯片逐渐成为AI算力数据传输与互联的核心载体……支撑这些变革的底层能力,始终指向纳米级三维微纳制造。微观尺度的结构精度决定了高端应用的性能上限。而能在百纳米以下实现真三维无掩膜加工的双光子光刻技术,正是微纳制造金字塔尖的核心工具。长期以来,这条赛道被海外厂商牢牢把控,设备成本高、技术服务

发布时间:2026-08-22来源:爱光学
美国海军研究实验室详解量子研究战略布局,瞄准无GPS导航与战场信息优势

美国海军研究实验室(NRL)一直致力于将科学突破转化为舰队作战能力。近日,NRL在官方网站发表题为“NRL Advances the Navy’s Quantum Future as America Accelerates Quantum Innovation”的文章,系统介绍其量子科学研究所的组建背景、研究布局及面向未来海军任务的应用方向。具体内容如下:NRL以新成立的量子科学研究所为枢纽,整合

发布时间:2026-08-21来源:爱光学
罗毅院士团队:攻克动态忆阻器-盖革雪崩探测器集成难题 | 主编推荐

Chinese Optics Letters 2026年第4期:Yubo Yang, Jizhe Zhao, Jiyuan Zheng, Yinjie Liu, Xiaoran Wang, Beichen Liu, Anran Guo, Boyi Yu, Boyu Wen, Yixuan Xie, Xiaoyu Feng, Yongpan Liu, Zhibiao Hao, Hongtao Li,

发布时间:2026-08-21来源:爱光学
浙江大学谭德志团队实现拓扑光子学突破:发现可任意定位的“准角态” | 前沿进展

浙江大学光电科学与工程学院、极端光学技术与仪器全国重点实验室谭德志研究员课题组首次在二维弱拓扑绝缘体中实现了一类全新的零维拓扑态——“准角态”。这项发现突破了传统高阶拓扑绝缘体对旋转对称性的依赖,首次实现了拓扑态在缺陷处和边缘的可任意定位,为拓扑光子器件的设计与应用开辟了新方向。相关成果发表于Nature Communications(论文链接:https://doi.org/10.1038/s4

发布时间:2026-08-20来源:爱光学
Adv. Photon. | 南开大学陈志刚教授联合团队:应变调控,光子石墨烯高阶拓扑物性研究的新手段

Advanced Photonics 2026年第3期文章:Yongsheng Liang, Shiqi Xia, Daohong Song, Hrvoje Buljan, Zhigang Chen, "Strain-induced boundary states and phase transitions in photonic graphene flakes," Adv. Photon. 8,

发布时间:2026-08-20来源:爱光学
潘时龙团队:薄膜铌酸锂波长选择调制芯片,助力高精度到达角测量 | 光学学报·专题亮点

导读到达角(AOA)是雷达探测、通信导航和电子对抗等领域的关键参数。传统电学测量方法在高频段面临带宽受限和抗干扰能力不足等瓶颈。南京航空航天大学潘时龙教授团队提出了一种波长选择调制集成芯片方案,能够将空间相位差信息精准映射至低频信号功率,从而在20~30 GHz频段内实现了高精度AOA测量。该文被选为《光学学报》“异质集成光子器件及应用”专题(第46卷第13期)的亮点文章。文章来源:《光学学报》2

发布时间:2026-08-19来源:爱光学
LightCounting与IEEE光子学学会荣幸宣布,举办光学技术初创企业大赛

带上您的创新成果来亮相,对接潜在客户和合作伙伴,让光通信行业的领袖们看到您的实力。赶紧提交参赛申请吧!本次大赛面向所有基于光学技术开发产品的初创企业,尤其欢迎早期阶段的团队加入。对参赛者来说,这是一次难得的机遇——推广您的创新理念,吸引首批客户,结识可能改变公司命运的合作伙伴。由 Arista,GlobalFoundries,LightCounting,Marvell 和 Microsoft 专家

发布时间:2026-08-19来源:LightCounting Market Research
AP量子快报(169)| 厦门大学陈理想团队:非幺正薄膜操控频率纠缠光子干涉

“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169期“AP量子快报”,欢迎持续关注!致谢本专栏赞助商摘要厦门大学实

发布时间:2026-08-17来源:爱光学
天津大学胡浩丰团队:偏振引导散射解耦的水下低光图像恢复 | 光学学报·亮点文章

深海、夜间水下成像时常常面临“双重困境”:一方面,水体吸收和光照衰减会使图像整体变暗;另一方面,悬浮颗粒引起的散射会导致图像对比度下降、细节模糊和噪声增强。天津大学胡浩丰教授课题组发表在《光学学报》“AI光学:涉水光学”的特邀论文“偏振引导散射解耦的水下低光图像恢复方法”提出一种偏振引导散射解耦的水下低光图像恢复方法,将偏振成像物理规律与深度图像先验相结合,在无需配对训练数据的条件下,分离背向散射

发布时间:2026-08-15来源:爱光学