Opto-Electronic Technology论文推荐暨南大学大学李向平教授研究团队针对固态激光制冷中“泵浦吸收不足、辐射效率受限”的关键难点,基于卤化物钙钛矿超表面提出了“双q-BIC共振协同增强”的激光冷却新策略,有望为无机械、低振动干扰的深低温固态制冷提供可集成的实现路径。文章 | Che Y, Lu P, Li Y et al. Dual quasi-BIC resonances s
编者按:中国光学学会激光光谱学专业委员会精心策划“激光光谱”专题,第三批论文于《光学学报(网络版)》2026年第8期正式出版。本文源自本期封面文章。封面解读封面展示了一个基于光纤网络的多点氢气监测场景,多个传感探头分布于不同的氢气应用环境中,对装置周围的氢气浓度进行实时感知。画面中的光路将中心检测系统与各个探头连接起来,对应多通道光信号在不同监测点之间的传输与切换。不同位置悬浮的信号曲线对应各探头
5 月 20 日,具身智能初创公司贝塔无限(Beta Infinity)宣布完成种子+ 轮融资。本轮由世纪华通参与的盛趣泰和基金与和利资本联合领投,毅达资本、南山战新投等机构跟投。这是该公司成立后完成的第二轮融资,累计融资金额达数亿元,资金将主要用于核心技术研发及产品试制等。创办这家公司的是刘武龙和陶帅,他们专注于打造消费级具身智能系统与终端产品。联合创始人兼 CEO 刘武龙毕业于清华大学电子系。
不久前,达博做出了一个重要决定:辞去日本国立材料研究所(NIMS)的永久研究职位,带领一支由多名独立科研骨干组成的团队回国发展。深耕半导体装备关键材料与核心部件领域多年,达博是极少数深度参与 2022 年后国际半导体一线产业项目的中国籍学者。他牵头美国泛林集团(Lam Research)与 NIMS 联合研发项目,聚焦台积电 3 nm 量产产线,主攻电子束设备、刻蚀设备的关键材料与核心部件研发与应
刚刚,安德烈·卡帕西(Andrej Karpathy)在 X 平台宣布自己已加入 Anthropic。这位 OpenAI 联合创始人、前特斯拉 AI 总监、AI 教育创业者,选择了 Sam Altman 最直接的竞争对手作为自己的下一站。据 Axios 报道,卡帕西本周起加入 Anthropic 的预训练团队,负责 Claude 模型的大规模训练。他将组建一支新团队,专注于用 Claude 本身来
Banner全国线下总决赛答辩组晋级名单新鲜出炉!2026年5月17日,由 Light: Science & Applications(http://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在读博士生举办的2026光学与光学工程博士生学术联赛-全国线上复活赛顺利
你可能很难相信,人类花了将近两千年才发明安全别针。弯一段金属丝,绕一个弹簧圈,尖端扣进一个罩子里,不会扎手。就这么简单的东西,古罗马的铁匠有材料也有工具,完全做得出来。但一直到 1849 年,一个欠债的美国人 Walter Hunt 才在三个小时内把它设计出来,卖了专利换了 400 美元还债。图丨Walter Hunt 和他发明的别针(来源:Interesly)这种“明明能造,就是没人造”的现象在
Opto-Electronic Technology论文推荐复旦大学迟楠教授研究团队从器件、算法以及系统架构三个层面对可见光通信的发展进行了系统总结。未来,可见光通信有望实现更高容量、更强鲁棒性的通信能力,成为6G关键支撑技术之一。文章 | Chi N, Lu Z L, Li F J et al. High-speed and large-capacity visible light commun
近日,能量桥科技(上海)有限公司(以下简称“能量桥”)宣布完成新一轮融资,由 Monolith 砺思资本领投,中科创星跟投。能量桥成立于上海,核心团队拥有 20 余年高温超导电力系统工程化经验,率先在国内实现公里级 HTS(高温超导)商业化并网工程落地,启盈同创基金参与公司孵化成立。公司自主研发的预制化超导能源模块,以高温超导技术实现数据中心内部配电传输的零损耗,即输电过程中几乎不产生任何电能损耗
近日,美国耶鲁大学博士毕业生李昊特和合作者开发了一套叫 MOSAIC 的 AI 系统,把化学合成知识分成了 2,498 个专业领域,每个领域训练一个专家模型。这套系统在测试中对超过 35 种全新化合物的合成成功率达到了 71%,甚至帮研究人员完成了之前文献报道失败的化学反应和前所未见的新反应。使用时给定 AI 一个化学结反应式,它不光告诉你这物质形态,还直接给你一份可以进实验室操作的详细步骤,包括
如果把雷达、原子钟和导航系统想成一支高速运转的乐队,微波信号就是其中的“节拍器”。节拍越稳,系统越能分辨细微变化;节拍一旦自己“发抖”,再精密的探测、测量和同步也会被噪声拖住。因此,在雷达探测、精密传感、原子钟以及定位、导航与授时等场景中,研究人员一直追求相位噪声更低、时间抖动更小的微波信号。近日,美国国家标准与技术研究院、科罗拉多大学、加州理工学院及喷气推进实验室、加州大学圣塔芭芭拉分校、Men
给飞机、机器人甚至水果“穿”上一层电子皮肤,科学家做到了。近期,中国科学院理化技术研究所国瑞研究员、清华大学深圳国际研究生院汪鸿章助理教授和天津大学黄显教授联合团队,发明了一种“热缩”制造新方法,成功将一种新型的半液态金属电路印制在热塑性薄膜上,加热后能让电路紧密包裹到任何形状的物体表面,并随热缩膜同步变形,有效解决了传统刚性材料在基底变形过程中的电路失效问题。值得关注的是,这种形状自适应电子器件
BannerLight: Science & Applications第 15 卷 第 4 期封 面封面解读 ▶ 基于时间分箱的量子密钥分发:首次演示了基于电信半导体量子点的时隙编码量子密钥分发(QKD)。通过利用含量子点的环形布拉格光栅光子结构产生的高亮度单光子发射,在时域对每个光子进行编码,从而生成光子量子时隙密钥。这些密钥随后通过光纤链路传输,最远距离达120公里。接收端通过解密时间槽态成功
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156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建立星汉二号多模式量子中继并实现城域量子非局域性检验清华大学实现单量子点能级的精准调控南
Banner2026年5月13日,初夏的牛津,钟声回荡于古老学院之间,金色余晖洒落在哥特式塔尖与百年石墙之上。一场聚焦光学与光子学前沿发展的学术会议暨 Light: Science & Applications(LSA)主编见面会,在这座承载数百年学术传统与思想积淀的城市举行。来自各地光学与光子学领域的科研人员、青年学者相聚于此,在古典与现代交织的学术氛围中,共同探讨光学、光子学以及国际科技期刊发
AI报告
电话咨询
在线咨询