你可能最近也在短视频平台上刷到这样一类吐槽视频:某公司老板用了两天豆包、刷到几个 OpenClaw 视频,就觉得自己打通了 AI 的任督二脉,第二天就在工作群发了条消息:“从今天起,全员必须使用 AI 工具提升工作效率,各部门本周提交 AI 应用方案。”底下的人面面相觑:提升什么效率?哪个环节?用 AI 做什么?没人知道。老板也说不清楚。他只是觉得“别人都在用”,我们不能落后。虽然段子可能有所夸张
Banner导读由 Light: Science & Applications(https://www.nature.com/lsa/),iCANX Association(国际科学家联合会)和联合国教科文组织“国际光日”组织委员会联合主办,面向全国光学与光学工程及其交叉学科的 2026年全国光学与光学工程博士生学术联赛海选及分赛区选拔赛已成功落下帷幕,2026全国百强已经产生,全国线上复活赛即将
近期,美国 17 岁高中生 Edward Kang 开发出了一款有些反直觉的 AI 工具:通过视网膜图像预测与眼睛无关的疾病——自闭症谱系障碍(ASD)和注意缺陷多动障碍(ADHD)。这款 AI 工具名为 RetinaMind,利用视网膜图像训练 AI 模型,以百分比形式呈现对视网膜图像的置信度,通过这样的方式在疾病早期对 ASD 以及 ADHD 进行识别和诊断,准确率达 89%。不仅如此,该工具
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,其中7篇论文被选为Editors’ Pick,覆盖了从信息安全加密、气体填充空芯光纤布里渊激光、二维光学相控阵双波束操控,到薄膜铌酸锂偏振调控、非合作目标六自由度精密测量等热点方向,展现了光子学在机理探索、器件创新与系统应用等方面的最新突破。以下
刚刚,中国科学技术大学潘建伟院士团队在 Nature 上发表论文,他们展示了一台叫九章 4.0 的量子计算机,它用光子做计算,在解决高斯玻色取样这个特定问题时,速度比全世界最强的超级计算机还要快 10 的 54 次方倍。世界上最快的超算 El Capitan 需要算 10 的 42 次方年才能完成的任务,九章 4.0 只用了 25 微秒,比一次眨眼还要短得多。该团队把 1,024 个高效压缩态光源
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155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高速率实用化量子密钥分发上海交通大学实现城域环网双向连续变量量子密钥分发深圳国际量子
爱光学开设“招聘招生合辑”栏目;在这里,全球高校科研院所的光学职位等你来探索。最全面的信息、最精炼的语言,爱光学助力每个光学人走向更广阔的职场和人生! 招聘博士后 香港中文大学(深圳)·管君课题组一、招聘方向1. 莫尔转角光子晶体中的新型光学现象;2. 等离激元纳米颗粒晶格中的拓扑光学和激光原理;3. 钙钛矿量子点激光器件;4. 片上集成纠缠量子光源;5. 基于超表面的光学衍射神经网络;6. 其他
导读基于柱透镜阵列的光场三维显示系统凭借大视角、结构简单等优势,被认为是最具潜力的三维显示技术之一,在文娱、医疗及教育等领域展现出广阔的应用前景。该系统通过背光模块、液晶面板(LCD)与柱透镜阵列的协同作用,实现对三维场景的光场重构。其中,加载于 LCD上、用于调制光场强度及颜色信息的图像即为多视点图像。浙江大学刘旭、吴仍茂团队基于视点照度分布,提出了一种适用于各类背光结构且能显著提升大深度区域显
LightCounting 就5月7日与IPEC联合举办的近封装光学(NPO)线上研讨会重点内容进行报道本次线上研讨会聚焦人工智能及纵向扩展网络(scale-up networks)中光互联技术的演进,尤其侧重于近封装光学(NPO)技术。来自阿里巴巴、Ciena、Coherent、华为、Ranovus和腾讯的六位演讲者分享了各自在NPO开发方面的最新进展,重点介绍了技术规格、标准化工作以及部署时间
Banner本文由论文作者团队撰稿导读从自动驾驶到无人机跟踪,激光雷达(LiDAR)作为三维成像核心技术,面临着“大视场、高帧率、高分辨率”难以兼得的瓶颈困境。传统机械扫描LiDAR视场虽宽但体积笨重、速率迟缓,无惯性扫描LiDAR速率提升却受限于窄视场与光束像散,且机械慢轴进一步限制成像帧率。近日,中国科学院光电技术研究所罗先刚院士、蒲明博研究员团队提出基于大视场像散超构透镜(AML)协同光谱-
Banner本文由论文作者团队投稿导读对太赫兹波段的技术探索和开发应用是目前备受关注的研究方向。得益于独特的频谱位置和物理特性,太赫兹波在通信、材料分析、安全检测和生物医学等领域展现出广阔的应用前景,成为连接电子学和光子学领域的关键桥梁。然而,现阶段太赫兹波仍然面临传输损耗以及有关波段器件稀缺等方面的研究壁垒。因此,对高效且稳定地传输太赫兹波提出有效的解决方案是当前发展太赫兹技术最为核心的研究方向
Banner本文由论文作者团队投稿导读云服务、物联网、智能终端和数据中心正在连接越来越多的人、设备和数据,身份认证也成为数字系统安全运行的基础。传统认证方式通常依赖预存密码或静态密钥,但在多设备、高并发和动态接入场景中,一旦密钥被复制、泄露或预测,系统安全便会受到威胁。未来安全系统需要更快、更随机、更难复制的硬件级认证方式。物理不可克隆函数(PUF)是一类新兴的硬件安全技术,可利用器件制造过程中的
Banner第二届“南湖之光”高端论坛 2026年7月10日—12日,湖南 长沙大会官网:https://nhzg.lightconference.cn/light/38.html会议简介南湖之光实验室是国家科研平台体系重塑后批准建设的首批国家级重点实验室,依托国防科技大学前沿交叉学科学院建设。实验室聚焦先进激光技术及国防应用,积极建设激光技术自主创新和人才培养高地,致力打造国际领先的激光技术战略
最近,德国斯图加特一家成立不到五年的公司 Sereact 宣布完成 1.1 亿美元 B 轮融资,Headline 领投。两位创始人 Ralf Gulde 和 Marc Tuscher 是斯图加特大学机床控制工程与制造装备研究所(ISW)的博士同窗,2021 年用毕业论文的研究方向开了公司。到这次融资为止,他们的产品 Cortex 已经部署在宝马、奔驰、戴姆勒卡车、百事可乐等 200 多个真实工位上
2026 年 1 月 14 日,匹兹堡的机器人软件公司 Skild AI 完成 14 亿美元 C 轮融资,估值 140 亿美元,是七个月前 B 轮的三倍多。领投方是软银。再往前三个月的 2025 年 10 月 8 日,软银和瑞士 ABB 集团签下另一份合同,以 53.75 亿美元收购 ABB 工业机器人部门。这个部门有 7,000 多名员工,2024 年收入 23 亿美元,EBITA 利润率 12
AI报告
电话咨询
在线咨询