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光學(xué)波前傳感技術(shù)前沿進展綜述
光學(xué)波前作為光波相位面的幾何表征,即光的“形狀”特征,其蘊含著傳播介質(zhì)及被測物體的關(guān)鍵信息。然而,常規(guī)相機、手機傳感器等設(shè)備僅能捕獲光的強度信息,難以直接獲取相位參數(shù)。光學(xué)波前傳感技術(shù)的核心使命,是通過干涉儀、微透鏡陣列、衍射光柵等專用器件,將不可見的相位信息轉(zhuǎn)換為可觀測的強度圖像,進而實現(xiàn)對波前信息的精準(zhǔn)獲取,攻克光場感知領(lǐng)域的核心技術(shù)瓶頸。
2026-01-06
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鉍基鈣鈦礦展現(xiàn)強非線性光學(xué)響應(yīng),推動全光器件發(fā)展
近日,燕山大學(xué)與南開大學(xué)聯(lián)合研究團隊在無鉛鈣鈦礦非線性光學(xué)材料領(lǐng)域取得重要突破。相關(guān)成果以《空間自相位調(diào)制鉍基鈣鈦礦的強非線性響應(yīng)及其全光應(yīng)用》為題,發(fā)表于國際知名期刊Laser&PhotonicsReviews(2025,19(8):2401929)。該研究不僅系統(tǒng)揭示了有機–無機雜化鉍基鈣鈦礦在可見光波段的優(yōu)異三階非線性光學(xué)性能,還成功演示了其在全光開關(guān)與全光二極管等關(guān)鍵光子器件中的實際應(yīng)用潛力。
2025-12-31
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基于單發(fā)色散掃描的超短激光脈沖測量技術(shù)取得新突破
2025年12月27日,一項關(guān)于超短激光脈沖測量的重要研究成果在光學(xué)領(lǐng)域引發(fā)廣泛關(guān)注。由瑞典隆德大學(xué)與葡萄牙波爾圖大學(xué)聯(lián)合組成的研究團隊,在原有“單發(fā)色散掃描”(Single-shotdispersionscan,d-scan)方法基礎(chǔ)上,成功開發(fā)出一種更為緊湊、適用范圍更廣的新型測量技術(shù),顯著提升了對飛秒級激光脈沖時域特性的實時表征能力。
2025-12-29
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量子啟發(fā)計算波前整形:抗湍流光學(xué)成像的突破性進展
光學(xué)成像技術(shù)在遙感探測、天文觀測、生物醫(yī)學(xué)成像等關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用,但大氣湍流、生物組織等無序介質(zhì)引發(fā)的光波前隨機畸變,長期制約著成像質(zhì)量與分辨率的提升。傳統(tǒng)波前校正方法依賴空間光調(diào)制器等硬件進行定域調(diào)控,存在硬件要求高、動態(tài)環(huán)境響應(yīng)延遲及穩(wěn)定性不足等局限。國防科技大學(xué)與香港理工大學(xué)聯(lián)合團隊提出一種量子啟發(fā)的計算波前整形技術(shù),基于經(jīng)典關(guān)聯(lián)光源與單像素探測原理,實現(xiàn)了抗湍流的分布式孔徑合成成像。該技術(shù)擺脫了對專用硬件及子孔徑共相操作的依賴,在湍流環(huán)境下達(dá)成0.157毫米的衍射極限分辨率,相關(guān)研究成果以“量子啟發(fā)計算波前整形實現(xiàn)抗湍流分布式孔徑合成成像(Quantum-Inspired Computational Wavefront Shaping Enables Turbulence-Resilient Distributed Aperture Synthesis Imaging)”為題發(fā)表于《Science Advances》,為動態(tài)復(fù)雜環(huán)境下的高分辨率光學(xué)成像提供了全新解決方案。
2025-12-26
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新型片上光學(xué)相位調(diào)制器問世 破解大規(guī)模量子計算擴展瓶頸
具備可擴展平臺的光學(xué)相位調(diào)制器是實現(xiàn)大規(guī)模量子計算的核心器件。量子計算機需通過數(shù)千乃至數(shù)百萬個獨立通道對每個量子比特進行精準(zhǔn)操控,這就要求光學(xué)相位調(diào)制器同時滿足規(guī)?;苽渑c高性能的核心需求。近日,美國科羅拉多大學(xué)博爾德分校研究人員與桑迪亞國家實驗室合作,成功研制出一款芯片集成式光學(xué)相位調(diào)制器。該器件在維持高效調(diào)制性能的前提下,可實現(xiàn)高光學(xué)功率處理,且基于主流互補金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)微電子制造技術(shù)制備,為大規(guī)模量子計算的工程化實現(xiàn)提供了突破性解決方案。相關(guān)研究成果已發(fā)表于《自然·通訊》(Nature Communications)期刊。
2025-12-25
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超材料行業(yè)2025年技術(shù)突破與市場發(fā)展全景分析
超材料作為通過人工設(shè)計微納結(jié)構(gòu)突破天然材料物理極限的功能性復(fù)合材料,其超常的電磁、力學(xué)、熱學(xué)等核心性能,推動其成為新材料領(lǐng)域的核心發(fā)展方向。2025年,該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多項關(guān)鍵技術(shù)突破,AI驅(qū)動研發(fā)模式革新、第四代產(chǎn)品性能躍升,推動應(yīng)用場景從國防軍工向民用領(lǐng)域廣泛延伸。本文基于行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù),系統(tǒng)分析超材料技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀、應(yīng)用拓展態(tài)勢及市場增長前景,為行業(yè)研究與決策提供參考。
2025-12-25
