中国光学

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eLight | 非局域超构透镜实现远场超分辨成像

Banner本文由论文作者团队撰稿导读1873年,恩斯特·阿贝提出了著名的衍射极限理论,指出光学系统的分辨率受限于光波波长与数值孔径。长期以来,成像系统的分辨率一直受限于阿贝-瑞利衍射极限。这意味着为了获取更高的空间分辨率,光学系统往往不得不依赖更大的物理孔径,正如天文望远镜为了“看得更清”必须拥有巨大的镜面。虽然2014年诺贝尔化学奖表彰的超分辨荧光显微技术成功打破了这一桎梏,但现有手段仍难以在远场、无标记且不依赖样品特性的条件下,实现单次确定性的超分辨成像。近日,清华大学精密仪器系杨原牧副教授团队提出了一种名为
2月13日 上午 11:05
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eLight | 大规模光子神经元与光速交易

https://doi.org/10.1186/s43593-026-00122-3Banner编辑:赵阳审核:孙婷婷欢迎课题组投宣传稿请扫码联系值班编辑
2月10日 上午 11:47
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eLight | 非线性非局域超表面

Banner撰稿:NJU-Don导读在纳米光子学领域,实现非线性转换效率提升与亚波长波前精准调控的协同,对开发新型纳米光学器件、推动光信息处理与量子光学应用至关重要。近日,美国纽约城市大学Andrea
2月2日 下午 5:06
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eLight | 隐藏对称网络中的完美量子态传输

Banner撰稿:NJU-Don导读在量子信息处理领域,实现高效且设计灵活的量子态传输是推动量子密钥分发、量子计算机组件间通信等核心功能的关键。近日,德国罗斯托克大学物理研究所联合汉堡大学光学量子技术中心、汉堡超快成像中心等机构,共同展示了基于隐藏对称光子网络的量子态传输技术成果,为突破传统空间对称性限制的量子网络设计提供了新型解决方案。研究团队创新性地将“隐藏对称性”(蕴含于网络光谱特性的“隐藏”对称性)与集成光子技术结合,通过紧束缚哈密顿量描述九节点网络结构,利用连续时间量子游走理论分析量子态演化规律。他们通过量化两节点移除后的特征值谱一致性定义隐藏对称位点,结合单态节点实现网络无对称性破坏扩展;在实验中,以飞秒激光写入的波导阵列为平台,在814nm波长下实现隐藏对称位点间75%的量子态传输保真度,并通过双光子反对称激发实验验证量子干涉保留特性,最终达成“近乎完美的量子态传输”。该研究成果以
1月17日 下午 12:08
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陈志刚、Hrvoje Buljan团队eLight | 非常规的多重拓扑相

Banner本文由论文作者团队撰稿导读拓扑物理和相关的物态调控是近几十年来的一个热门研究课题。拓扑物态的发现对多学科领域内的材料设计和调控思路产生了深远的影响,这既包含凝聚态物理中的自然材料,也包括光学等领域中人工合成的微结构。拓扑物态的核心特征之一在于拓扑边界态。因其具有拓扑保护的特性,拓扑边界态有望应用于多种光场调控技术和光学器件中,如拓扑谐振腔与拓扑激光器。一般来说,拓扑物态由量子化的拓扑不变量描述,其中拓扑不变量与拓扑边界态的关系被称为"体边对应关系"。该关系普遍存在于传统的拓扑物态中,但近期的研究指出了一些非常规的拓扑现象。在这些非常规的拓扑体系中,基于拓扑能带理论的传统体边对应关系被打破。这些非常规的拓扑现象激发了研究者对新的拓扑理论机制的探索。近日,南开大学校物理学院/泰达应用物理研究院陈志刚、许京军教授领导的课题组与我校特聘教授/克罗地亚萨格勒布大学教授Hrvoje
1月14日 下午 1:42
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eLight | 深紫外“口袋显微镜”实现无标记分子成像

无标记成像性能超越传统方法图3系统比较了DART与传统明场显微镜在五类典型生物样本中的成像效果。DART图像(a1-a5)清晰展现了细胞形态和分子分布,而相同样本在传统20×、0.75
1月9日 下午 2:47
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两年仅7篇综述:看看eLight都聚焦哪些方向?

本文由论文作者团队投稿编者按过去两年,eLight仅发布7篇综述,虽然数量屈指可数,但学科布局精准、顶尖科学家联手、高信息量与高组织度并存,为领域带来关键参考。20251.
1月5日 下午 6:09
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eLight | 神经阵列超透镜实现轻薄彩色成像

Banner本文由论文作者团队投稿导读超透镜与计算成像的结合,为成像系统的轻小型化提供了极具潜力的解决方案。然而,长期以来,受限于传统的点对点成像模型,超透镜单镜片计算成像系统难以同时满足实际应用中对视场、口径与工作波段的综合性能需求。近日,同济大学精密光学工程研究所王占山、程鑫彬教授团队的顿雄副教授,联合斯坦福大学
2025年12月2日
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eLight综述 | 结构光场迈向智能化

Banner本文由论文作者团队投稿导读近年来,对光进行更深入的“结构”调控成为了一个新兴的研究方向,即通过控制光的多个自由度赋予其更复杂的结构。例如,将偏振与空间模式结合可产生矢量光,从而在显微成像中实现更紧密的聚焦,或是在激光材料加工中获得更洁净的加工效果。若进一步精心设计光场模式,还可构造出具有拓扑特性的光,使其对噪声系统具备天然的稳定性。在光通信中,多种形式的结构光为编码提供了巨大的潜力,远超传统方法的限制。然而,要充分发掘这一潜力颇具挑战,需在设计、生成、传输和探测等环节引入“智能”方法。在这方面,基于人工智能(AI)的技术展现出巨大价值,使得结构光得以在从经典到量子、从显微到计算等众多领域广泛应用。在eLight(影响因子32.1,入选两期卓越计划)一篇题为“Structured
2025年11月18日
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Ozcan团队eLight | 光学处理器实现大规模并行的非线性函数运算

Banner导读非线性运算是几乎所有现代信息处理任务(如机器学习、模式识别和通用计算)的核心。然而,长期以来,光学系统在实现此类运算时始终面临挑战:大多数非线性光学效应往往较弱、能耗高且响应速度有限。近日,加州大学洛杉矶分校电气与计算机工程系的Ozcan教授团队提出一种光学计算框架,通过结合衍射处理与波前编码,使其能够在极高的速度和空间密度下,实现大规模并行的非线性函数运算。该方案确立了衍射光学处理器作为一种可扩展的平台,能够实现大规模并行的通用非线性函数逼近,为基于线性材料的模拟光学计算开辟了新的可能。相关研究成果以
2025年11月7日
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eLight诺奖对话专栏 | William E. Moerner

Cubitt给我们提供了纯化的增强型荧光蛋白样品,因此我们拥有了唾手可得的优质样品。由于在室温下,光学吸收线远比低温下宽,无法使用激光来降低浓度,因此我们需要强制将浓度降低到约1
2025年11月6日
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顾敏院士团队eLight | 垂直集成光芯片:每秒2500万帧图像处理

Banner本文由论文作者团队撰稿导读随着人工智能规模的不断扩大,传统电子芯片在算力、能耗与带宽方面逐渐遭遇“摩尔定律失效”的瓶颈。光子芯片因其并行性与高速性,成为后摩尔时代突破算力极限的重要方向。自由空间衍射神经网络,凭借三维架构,具备高通量与高并行度优势。然而,其系统一直受限于模块体积庞大与信息编码速率较低,严重制约了计算频率和小型化进程。近日,上海理工大学智能科技学院顾敏院士团队在
2025年10月21日
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马仁敏团队eLight | 独角鲸型波函数与光场极端局域

Banner本文由论文作者团队投稿客观指标:设备的技术分析研究人员分别介绍了这几种代表性AR设备的技术特征和关键参数,重点关注其影响人体工程学的参数。从他们罗列出的数据来看,不同的光学设计方案也直接影响并限制了其图像质量。总的来说,衍射/全息耦合器元件(Hololens、Rokid
2025年10月2日
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姚佰承等eLight | 集成双频梳光学仿生听觉

1进行稳频,再经由外差拍频锁定两梳间重复频率差,完成双梳的综合稳定。该系统无需昂贵射频参考源,显著提高了集成度。双光梳有效光谱覆盖1545-1575
2025年9月18日
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蔡伟伟/Tawfique Hasan/孙志培/等eLight综述 | 重构式光谱仪

Banner导读光谱仪是一种用于分析光与物质在不同波长下相互作用的精密仪器,广泛应用于化学分析、材料研究、环境监测和生物医学诊断等多个领域,是现代科学与工业检测中不可或缺的核心工具。近年来,随着微纳制造技术和计算能力的持续进步,新一代光谱仪正朝着小型化、便携化和低成本方向快速发展。这类设备在保持高分辨率和高测量精度的同时,显著提升了使用灵活性,使得光谱分析技术得以从传统实验室走向现场实时检测场景。更进一步,紧凑型光谱仪为集成于智能终端、工业手持设备乃至消费类电子产品提供了可能,正在催生新的应用模式,展现出广阔的发展前景和市场潜力。近日,上海交通大学蔡伟伟教授、剑桥大学Tawfique
2025年9月10日
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eLight | 3.8克超轻、可量产、无彩虹伪影的碳化硅AR波导

Banner本文由论文作者团队投稿导读增强现实(AR)技术正推动着人机交互市场的变革,然而其大规模商业化始终受制于硬件瓶颈:设备厚重导致佩戴不适,且全彩显示时的“彩虹伪影”严重影响了用户体验。近日,西湖大学、慕德微纳(杭州)科技有限公司联合发布了一种颠覆性的解决方案,采用碳化硅(SiC)材料成功研发出超轻、超薄的衍射光波导。该方案首次实现了单层碳化硅衍射光波导的设计、量产级制造与封装,为基于SiC的AR技术路线奠定了开创性基础。基于该单层SiC波导,不仅实现了无彩虹伪影的全彩显示,且其重量仅为3.795克,厚度薄至0.75毫米,实现了远超传统方案的轻量化水平(注:日常佩戴的近视眼镜单目在几克-几十克不等)。更重要的是,该技术与大规模量产的超薄菲涅尔处方镜片兼容,为近视用户提供了“一站式”的轻便AR视觉解决方案。这项工作为未来消费级AR眼镜的发展扫清了关键障碍,为下一代信息交互方式开辟了充满希望的道路。相关研究成果以“SiC
2025年8月23日
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胡小永/杨起帆/龚旗煌等eLight | 可重构多功能集成光计算芯片

Banner本文由论文作者团队投稿导读人工智能的发展正推动计算架构向更高性能、更低功耗和更强适应性不断演进。近年来,光子计算因其高速、并行、低功耗的特性被视为突破人工智能计算瓶颈的重要方向。但目前的集成光子芯片仍普遍存在结构固化、功能单一、模型切换能力弱等问题,难以适应多样化神经网络的运行需求。近日,北京大学物理学院胡小永教授、杨起帆研究员、龚旗煌教授团队提出一种可重构多功能集成光计算芯片。该芯片基于创新的算法-硬件协同设计架构,结合交叉波导耦合的微环谐振器核心计算单元与光频梳光源,在统一的构型下支持全连接、卷积和门控循环三类主流神经网络模型的原位切换部署,实现了从图像、文本到语音等多模态任务的全面覆盖,展示出强大的计算灵活性与任务适应性。该方案为芯片级光子信息的高效多任务处理提供了有前景的解决方案。相关研究成果以
2025年8月19日
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马少杰/周磊/张霜等eLight | 基于等效媒质系统的本征高阶拓扑绝缘体

Banner本文由论文作者团队撰稿客观指标:设备的技术分析研究人员分别介绍了这几种代表性AR设备的技术特征和关键参数,重点关注其影响人体工程学的参数。从他们罗列出的数据来看,不同的光学设计方案也直接影响并限制了其图像质量。总的来说,衍射/全息耦合器元件(Hololens、Rokid
2025年8月16日
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叶芳伟团队eLight | 准周期驱动晶格中光束的拓扑输运

Banner本文由论文作者团队投稿导读将物质、信息或者能量从空间一点稳定地、不受干扰地转移到另外一点是一个重要的科学问题和技术问题。1983年,诺贝尔物理学奖获得者D.
2025年8月11日
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詹其文团队eLight | 时空光场赋能光学量子模拟

Banner本文由论文作者团队投稿客观指标:设备的技术分析研究人员分别介绍了这几种代表性AR设备的技术特征和关键参数,重点关注其影响人体工程学的参数。从他们罗列出的数据来看,不同的光学设计方案也直接影响并限制了其图像质量。总的来说,衍射/全息耦合器元件(Hololens、Rokid
2025年8月8日
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杨起帆/薄方/龚旗煌等eLight | X切薄膜铌酸锂微腔中的孤子光梳

Banner客观指标:设备的技术分析研究人员分别介绍了这几种代表性AR设备的技术特征和关键参数,重点关注其影响人体工程学的参数。从他们罗列出的数据来看,不同的光学设计方案也直接影响并限制了其图像质量。总的来说,衍射/全息耦合器元件(Hololens、Rokid
2025年7月27日
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eLight诺奖对话专栏 | Pierre Agostini

Banner导读以史为鉴,方可行远。回望科学史上振奋人心的发现瞬间,eLight特设“诺奖对话”专栏,让活着的传奇,带我们徜徉科学的高光时刻。专栏开设后,迅速得到了2016年、2023年诺贝尔物理学奖得主J.
2025年7月24日
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刘骏秋团队eLight | 基于芯片集成的光电振荡器频率梳

Banner本文由论文作者团队撰稿导读近日,深圳国际量子研究院的刘骏秋研究员团队与德国卡尔斯鲁尔理工大学、上海科技大学、新加坡Linkstar
2025年7月22日
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董建文/周磊等eLight | “消失”的光谱:打破角度-波长色散锁定

Banner导读近日,中山大学董建文教授和复旦大学周磊教授团队合作,在角度-波长的联合光谱调控领域取得重要进展。合作团队提出了调控Fano共振光谱的辐射单向性新自由度,基于双层错位超构光栅克服了周期体系内禀的角度-波长锁定机制。实验上,团队发展了高精度的双层微纳光栅制备工艺和辐射单向性的显微角分辨测量技术,并在实验上首次展示了具有“空间频率-光谱频率”联合选择性的高对比度成像。研究成果不仅为独立调控角度和波长这一基础性难题提供了创新方案,也为AR/VR显示、光谱成像、相干热辐射、先进半导体制造等技术应用提供了新思路。相关研究成果以“Overcoming
2025年7月10日
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eLight诺奖对话专栏 | J. Michael Kosterlitz

Banner导读以史为鉴,方可行远。回望科学史上振奋人心的发现瞬间,eLight特设“诺奖对话”专栏,让活着的传奇,带我们徜徉科学的高光时刻。专栏开设后,迅速得到了2016年、2023年诺贝尔物理学奖得主J.
2025年7月9日
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谢鹏等eLight | 百波长并行光计算技术

Hu南洋助理教授,以创新途径解决了“光芯片上高密度信息并行处理”的科学难题,研制了超高并行光计算集成芯片,实现并行度>100的光计算原型验证系统。该研究工作以“Parallel
2025年6月17日
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熊启华等eLight | 钙钛矿微腔激子极化激元神经形态计算

Banner导读近日,清华大学熊启华教授团队联合北京量子信息科学研究院,构建了首个基于钙钛矿激子极化激元的室温神经形态计算平台。该平台无需网络结构设计,通过单次训练即可实现92%准确率的图像识别。系统具备强非线性、皮秒级响应及良好可扩展性,为全光神经网络提供了新材料和实现方案,具备重要的研究与应用价值。该研究工作以“Ultrafast
2025年6月3日
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Chee Wei Wong/王文亭/祝宁华/余明斌等eLight | 微梳自由空间太比特相干通信开启6G新纪元

Banner导读自2005年获得诺贝尔物理学奖以来,光学频率梳已成为信息系统中的核心技术。光学频率梳由一系列均匀间隔并具有稳定相位关系的频率分量组成,广泛应用于高精度时间频率科学、超稳微波生成、天文光谱学、光通信等领域。近年来,半导体微纳加工技术的进步促进了集成频率梳的快速发展,推动了新的物理探索和工程解决方案。集成光梳如今已广泛应用于光计算、光子微波、激光雷达、量子光学、太赫兹光子学等多个前沿领域。最近,美国加州大学洛杉矶分校等单位,首次在eLight(入选两期卓越计划)上发表题为“Free-space
2025年5月28日
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董建绩等eLight | 异步光学循环加速器新突破

Banner导读近日,华中科技大学武汉光电国家研究中心张新亮、董建绩教授研究团队成功研发了一种基于波长编码的异步光学循环加速器。该技术突破了光学计算中的同步控制瓶颈,对于降低计算能耗和提升计算效率具有关键意义。研究成果以“Monolithically
2025年5月7日
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刘仿/黄翊东等eLight | 极窄频谱线宽自由电子辐射源

Banner导读近日,清华大学电子工程系黄翊东团队刘仿课题组与中国电子科技集团第十二研究所冯进军研究员团队合作,提出并实现了泵浦诱导的受激史密斯-帕塞尔超辐射(Pump-induced
2025年4月24日
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宋清海/肖淑敏/胡竞天等eLight封面综述:智能光子学

https://doi.org/10.1186/s43593-025-00085-x编辑:赵唯审核:赵阳监制:孙婷婷Banner
2025年4月17日
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eLight首批ESI高被引论文

Segevhttps://doi.org/10.1186/s43593-021-00002-y编辑:赵阳监制:郭宸孜Banner
2025年4月11日
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eLight | 空芯光纤——完美的光波导

Russell基于空芯光纤在光通信及高功率紫外光刻光源的应用曾创建过两家高科技初创公司(BlazePhotonics和Ultralumina,后分别被NKT
2025年4月5日
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卓越计划期刊《eLight》面向全球征集专题编委

Banner为进一步推动期刊建设,《eLight》(《光:快讯》,连续入选一、二期卓越计划)现面向全球广纳贤才,在现有编委会的坚实基础上,即将新建专题编委会,并正式启动专题编委的全球招募工作。此举措旨在凝聚全球光学及相关交叉领域的顶尖研究人才,助力《eLight》吸引顶尖稿源、加强稿件处理质量及时效、扩大期刊传播范围,提升期刊全球影响力。申请基本资格申请人需在光学及其交叉领域具备不少于
2025年4月4日
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eLight | 二维半导体中发现新的准粒子:四子

Banner本文由论文作者团队投稿导读准粒子是凝聚态物质中的集体量子激发元,对理解材料物理和半导体技术应用具有基础性重要意义。利用超快光学泵浦-探测技术,宁存政领导的深圳技术大学和清华大学团队发现了一系列无法用现有准粒子解释的新光谱特征。利用现代量子多体理论,他们确定这些光谱特征来自一种新的准粒子——四子,这种四子与已知的双激子不同,是一种由两个电子和两个空穴组成的更一般的、真正的四体复合粒子,不需要有激子的存在。该成果以“The
2025年3月27日
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eLight·封面 | 超薄纠缠光源:量子成像新方案

(2025).https://doi.org/10.1186/s43593-024-00080-8监制:郭宸孜、孙婷婷编辑:赵阳Banner点这里
2025年2月12日
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eLight开年综述 | 超快近场光学显微技术及应用

Banner导读近年来,极化激元、莫尔物理和拓扑现象等光-物质相互作用及量子过程在纳米尺度下的研究受到了广泛关注。传统光学显微技术受到衍射极限的制约,难以有效解析亚波长尺度下光与物质相互作用的空间异质性和动力学特征,已无法满足研究人员对精细化表征的需求。这一局限性显著制约了相关基础研究和科学技术的发展。因此,开发能够突破物理现象特征时空尺度限制的光学显微技术,已成为当前的一个重要研究方向。原子力显微镜(Atomic
2025年1月14日
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喜报:eLight(《光:快讯》)入选SCI

Banner2024年12月,eLight(入选一、二期卓越计划)收到通知:期刊被SCI正式收录,创刊以来所有文章都将收录于SCI数据库(Science
2024年12月17日
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eLight封面 | 旋光性超色散: 光谱成像新机制

https://doi.org/10.1186/s43593-024-00078-2欢迎课题组投宣传稿请扫码联系值班编辑监制:孙婷婷、赵阳编辑:赵唯Banner点亮“赞”和“在看”,文章更新不错过
2024年12月6日
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eLight封面 | 超容量不规则矢量涡旋光束

https://doi.org/10.1186/s43593-024-00077-3欢迎课题组投宣传稿请扫码联系值班编辑监制:孙婷婷编辑:赵阳Banner点亮“赞”和“在看”,文章更新不错过
2024年12月2日
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eLight·封面 | 深层大视野三光子脑成像

Banner导读在日常生活中,我们经常能听到有关神经系统疾病的困扰,如阿尔茨海默病、帕金森病等。这些疾病会导致记忆力和运动能力的显著衰退。要真正理解这些复杂疾病的机制,必须深入探索大脑深处的神经活动。然而,我们对大脑深层神经元的实时活动仍知之甚少。传统成像技术无法同时实现深层和大范围的神经元活动观测。美国康奈尔大学的Chris
2024年11月1日
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eLight“聚焦光梳”双综述:Ⅱ. 微腔光梳革新信息技术

Vahala院士。青年先锋:北京大学杨起帆教授、胡耀文教授,电子科技大学姚佰承教授、周恒教授、周强教授,中国科学院雄安创新研究院王文亭研究员、南京大学谢臻达教授,查尔姆斯理工大学Victor
2024年10月13日
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eLight“聚焦光梳”双综述:Ⅰ. 高效率光梳

Vahala院士。青年先锋:北京大学杨起帆教授、胡耀文教授,电子科技大学姚佰承教授、周恒教授、周强教授,中国科学院雄安创新研究院王文亭研究员、南京大学谢臻达教授,查尔姆斯理工大学Victor
2024年10月12日
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eLight封面 | 最“亮”的声子激光

Banner本文由论文作者团队投稿导读近日,国防科技大学与湖南师范大学合作首次将注入锁定技术应用于非线性多色声子激光中,实现了声子激光及其高阶谐波强度、线宽、相干性和频率稳定性等性能的显著提升。2023年该合作团队在国际上首次实现了非线性多色声子激光,为声子激光频梳、深海相干声学探测和生物医学多模超声等颠覆性应用研究打开了大门。在此基础上,合作团队在声子激光实验系统中引入单频球面电极,实现了高阶声子激光谐波亮度、线宽、品质因数和频率稳定性等性能的巨大提升,更为重要的是,声子激光高阶谐波的二阶自相关性也得到进一步提升。该工作可以推广到基于其他物理体系产生的声子激光中,推动声子激光向实际应用迈出关键一步。该成果以Giant
2024年9月6日
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eLight | 超薄范德华晶体3R-WS₂纠缠光子源

Banner本文由论文作者团队投稿导读近日,新加坡国立大学仇成伟教授团队与中国科学技术大学任希锋教授团队合作,提出了一种基于三方相硫化钨晶体(3R-WS2)通过自发参量下转换(SPDC)过程,产生可调偏振纠缠光子对的新方法。该纠缠光子源实现了超过800的信噪比、31
2024年8月26日
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eLight 开年综述 | 等离激元纳米结构中的热电子动力学

不同的热载流子激发方式下,热载流子会产生相互关联的光学非线性、光化学热效应。(b)金属-半导体/电介质异质结构中的热载流子过程示意图,将光化学和非线性光学相关联。论文信息Khurgin,
2024年8月17日
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eLight·封面 | 下一代荧光物理保真反卷积技术

Banner本文由论文作者团队投稿导读近日,北京大学席鹏教授团队提出了一种用于荧光成像的多分辨率分析正则化约束的反卷积算法,着重解决了反卷积算法的保真性问题并进一步提高了其噪声鲁棒性。基于多分辨率分析反卷积算法,可以在保真前提下以更低光子预算获得高质量图像,提高了荧光成像的速度以及成像时程,有望助力新生物现象的发现。该文章以“Multi-resolution
2024年8月7日
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Nature Physics | 基于光的非线性神经网络

Banner撰稿:Jack(西湖大学)图源:德国马克斯·普朗克光学研究所导读随着人工智能技术的飞速发展,神经网络在处理复杂问题方面展现出了巨大的潜力。但是,神经网络规模的不断扩大,使得其对能源的需求也急剧增加,这对环境和经济都构成了挑战。为了解决这一问题,科学家们开始探索神经形态计算,这是一种模仿人脑工作方式的新型计算模式。神经形态计算是通过线性映射和非线性激活函数连接神经元,即神经网络来实现计算。其中,非线性激活函数是实现复杂数据处理的关键。然而,这些非线性特性往往需要复杂的电子电路或光电转换来实现,这不仅增加了系统的复杂性,也限制了系统的能效和扩展性。近日,来自德国马克斯·普朗克光学研究所的Clara
2024年8月6日
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eLight·封面 | 基于腔增强和应变调谐量子点的纠缠光子源

Banner撰稿:刘子维在光子量子网络中,量子比特(qubits)可以被编码为单个光子的偏振,并在网络的各个节点间进行传输。一个可扩展的纠缠光子源是构建光子量子网络的基石。至今,大多数基于纠缠的量子通信协议都是使用基于自发参量下转换(SPDC)过程的源来实现的。SPDC源能够产生具有高亮度和高保真度的纠缠光子,并提供了在不同自由度上利用纠缠的可能性。然而,SPDC源在本质上受到概率发射的限制,这不仅限制了其最大的操作速率,也阻碍了其在需要大量光子应用场景中的扩展性。
2024年7月26日
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eLight·封面 | 高谱分辨率测量光学活性

CECEM光谱法只需使用一个简单的装置,就能同时测定ORD和CD信号。这样不仅节省了时间,同时还降低了出错的风险。其次,该方法能实现极高的光谱分辨率(约0.04
2024年7月15日