会员注册 会员登陆
用户名
密 码
记注密码   忘记密码?
欢迎您访问激光与红外网! Welcome to LASER & INFRARED!
  明星企业
 
  支持单位
  展会专题
·High Power Laser Science...
·中国科学院张清杰院士将出...
·2024智能光子技术研讨会
·先进光刻技术研讨会闪亮来...
·中国科学院张清杰院士将出...
·先进光刻技术研讨会闪亮来...
·2024智能光子技术研讨会
·第九届中国(北京)军事智...
·BPC2024,聚首群英,邀请报...
  业界访谈
·“大气多参数探测光量子激...
·锐科激光牵头的2项国家重点...
·两项激光相关的项目入选20...
·中国芯片教父张汝京:一个...
·两项激光相关的项目入选20...
·中国芯片教父张汝京:一个...
·锐科激光闫大鹏获“国家卓...
·锚定激光赛道!多地发布新...
·“2023中国光学十大进展”...
·我们到底需要,什么样的国...
·深度专访:半导体激光领军...
  技术动态    
掌握光子学前沿技术与进展
作者:cmh        来源:中国激光杂志社网 
日期:2024-04-08    阅读次数:23
副标题:

        据中国激光杂志社网,于2024年03月26日报道,掌握光子学前沿技术与进展。

        纳米光子学

        1. 东南大学崔铁军院士团队从卷积计算和信息熵理论等编码元表面的概念和理论出发,系统总结了信息元表面的概念和使用人工智能技术设计元表面的最新进展,并重点探讨了如何通过信息元曲面和人工智能紧密结合最终生成智能元表面。

        文章信息:Qian Ma, et al. Information metasurfaces and intelligent metasurfaces[J]. Photonics Insights, 2022, 1(1): R01

        微信报道:走进信息超表面与智能超表面 | Photonics Insights创刊号综述


        2. 中国科学院光电技术研究所罗先刚院士团队概述了几何相位在经典光学中的发展历程,重点介绍了连续型几何相位超构表面、复合型相位超构表面、非线性和高阶线性几何相位超构表面的最新研究进展,最后对该领域未来的发展进行了展望。

        文章信息:Yinghui Guo, et al. Classical and generalized geometric phase in electromagnetic metasurfaces[J]. Photonics Insights, 2022, 1(1): R03

        微信报道:光学超构表面中的经典和广义几何相位 | Photonics Insights创刊号综述


        3. 香港大学张霜教授团队从简单的RLC模型出发,建立了基于电磁共振的有效媒质模型,并通过对有效媒质模型的具体分析,系统地讨论了电磁本构关系、电磁超材料设计、以及特殊拓扑态三者之间的联系;还讨论了不同拓扑态在对称性和维度上的差别。

        文章信息:Shaojie Ma, et al. Topological photonics in metamaterials[J]. Photonics Insights, 2022, 1(1): R02

        微信报道:超材料的拓扑光子学,探索奇特现象 | Photonics Insights创刊号综述


        4. 清华大学熊启华教授团队和合作者聚焦于室温微腔激子极化在发展历程里的研究进展,对其实验发展及最新理论进行详细回顾和总结,重点讨论了室温激子极化激元在各种半导体体系中的发展征程和亮点,该综述为读者提供了一个全面、清晰、易读的文献资料。

        文章信息:Sanjib Ghosh, et al. Microcavity exciton polaritons at room temperature[J]. Photonics Insights, 2022, 1(1): R04 [On the Cover]

        微信报道:室温激子激化激元应用之探索 | Photonics Insights创刊号封面


        5. 深圳大学/之江实验室袁小聪教授和清华大学曹良才教授团队合作,详细且系统地介绍了衍射光学元件从二元光学器件到超表面的发展历程,阐述了衍射光学元件对光场多种自由度的调控机理,综述了其在成像、传输、计算、存储和显示等方向的应用进展。

        文章信息:Qiang Zhang, et al. Diffractive optical elements 75 years on: from micro-optics to metasurfaces[J]. Photonics Insights, 2023, 2(4): R09 [On the Cover]

        微信报道:袁小聪/曹良才教授:走进衍射光学元件


        6. 美国俄克拉荷马州立大学张伟力教授联合天津大学团队系统总结并讨论了近年来表面等离激元器件的研究进展,重点介绍了基于超构光学理论设计的表面等离激元耦合、调控、反耦合器件及其相关的新应用,最后对该领域未来的发展进行了展望。

        文章信息:Quan Xu, et al. Meta-optics inspired surface plasmon devices[J]. Photonics Insights, 2023, 2(1): R02

        微信报道:因地制流,因敌制胜——超构光学启发表面等离激元器件


        7. 复旦大学晏湖根教授团队与北京理工大学王冲研究员系统总结了各类面内各向异性二维材料的光学性质和极化激元的最新研究进展,重点介绍了各向异性的带间吸收、发光、激子效应、非线性光学,以及各种双曲极化激元,并且对该领域未来的研究方向进行了展望。

       文章信息:Shenyang Huang, et al. Optical properties and polaritons of low symmetry 2D materials[J]. Photonics Insights, 2023, 2(1): R03 [On the Cover]

       微信报道:各向异性二维材料的光学性质及极化激元


        8. 韩国浦项科技大学Junsuk Rho教授团队讨论了一系列被广泛应用的可扩展微纳制造技术,重点介绍了软光刻和自组装技术的最新进展以及当前挑战,最后从商业化的角度讨论了可扩展微纳加工技术面对的挑战和发展的方向。

        文章信息:Hyunjung Kang, et al. Emerging low-cost, large-scale photonic platforms with soft lithography and self-assembly[J]. Photonics Insights, 2023, 2(2): R04

        微信报道:新兴亚微米级光子器件的可扩展制造


       量子光学

        1. 天津大学周笑艳副教授、巴塞尔大学翟亮博士和中山大学刘进教授从量子点的生长技术出发,从光源、光与物质交互、集成技术与平台等方面对近年来的发展进行了介绍与评述,展望了量子点在未来光量子计算/互联网领域的应用前景,并阐明了现阶段面临的机遇与挑战。

        文章信息:Xiaoyan Zhou,et al. Epitaxial quantum dots: a semiconductor launchpad for photonic quantum technologies[J]. Photonics Insights, 2022, 1(2): R07

        微信报道:外延量子点,点亮量子光学未来


        2. 华东师范大学荆杰泰教授团队系统该介绍了利用热原子系综四波混频过程产生光量子态的最新进展,包括产生双模量子态、多模量子态和光学轨道角动量复用的量子态,还回顾了这些量子态在量子信息协议和量子精密测量中的应用现状与前景。

        文章信息:Kai Zhang, et al. Optical quantum states based on hot atomic ensembles and their applications[J]. Photonics Insights, 2022, 1(2): R06

        微信报道:为何使用原子系综产生光量子态?华东师范大学荆杰泰教授解读


        非线性光学/激光物理

        1. 中国科学院上海光学精密机械研究所李儒新院士和田野研究员团队系统总结了 由电子辐射原理与光源技术的发展历程,重点介绍了紧凑型相干辐射源的最新方案与研究进展,对台式化自由电子相干光源以及新型准粒子相干辐射源的发展具有重要指导意义。

        文章信息:Dongdong Zhang, et al. Coherent free-electron light sources[J]. Photonics Insights, 2023, 2(3): R07[On the Cover]

        微信报道:李儒新院士、田野研究员:自由电子光源


        2. 天津大学戴建明教授和罗切斯特大学张希成教授团队合作,系统总结了基于气相和液相等离子体的太赫兹波光子学领域的进展,重点探讨了利用气相和液相等离子体作为太赫兹波源和探测器,以及实现超宽带强场相干太赫兹波的产生、探测和全光学相干操控的理论和实验研究。

        文章信息:Yuxuan Chen, et al. Plasma-based terahertz wave photonics in gas and liquid phases[J]. Photonics Insights, 2023, 2(3): R06

        微信报道:气体和液体等离子体中太赫兹波的产生、探测和操控


        3. 新加坡国立大学李昕蔚研究员与莱斯大学Junichiro Kono教授介绍了超快光谱技术在自旋电子学的应用,并聚焦于最重要的自旋电子学材料体系——稀土铁氧化物(RFeO3),详述了该材料对太赫兹自旋电子学有着极高的重要性。

        文章信息:Xinwei Li, et al. Terahertz spin dynamics in rare-earth orthoferrites[J]. Photonics Insights, 2022, 1(2): R05 [On the Cover]

        微信报道:Photonics Insights 封面 | 的卢飞快,霹雳弦惊——太赫兹自旋电子学


        成像和传感

        1. 南京大学李涛教授、祝世宁院士团队从超构材料发展的历史角度出发,系统阐述了超构材料在成像技术方面提供的新原理、新结构、新设计,特别针对超构成像技术的变革性应用场景展开讨论,对其面临的挑战和下一步发展方向提出了展望。

        文章信息:Tao Li,etal. Revolutionary meta-imaging: from superlens to metalens[J]. Photonics Insights, 2023, 2(1): R01

        微信报道:变革性的超构成像技术


        光子学

        1. 西湖大学仇旻教授团队以对比光学操纵在流体和固体环境中的应用为切入点,独特的视角总结了光操控技术的发展历程与最新进展,并系统介绍了在流体和固体环境中实现光操控的物理机制、发展与应用。

        文章信息:Qiannan Jia, etal. Optical manipulation: from fluid to solid domains[J]. Photonics Insights, 2023, 2(2): R05[On the Cover]

        微信报道:光学操纵——从流体到固体环境


        能量光子学

        1. 南京大学朱嘉/周林教授团队综述了等离激元诱导的热载流子的动力学以及应用,包括等离激元的失相本质和失相时间测量、热载流子的生成机制和提高热载流子生成效率的方法等,为该领域的研究人员提供全面的认识和新的见解。

        文章信息:Jian Luo, et al. Plasmon-induced hot carrier dynamics and utilization[J]. Photonics Insights, 2023, 2(4): R08

        微信报道:等离激元诱导的热载流子动力学及其应用

        Photonics Insights(PI)于2022年9月创刊,是由中国激光杂志社与SPIE共同出版的高质量、钻石级开放获取的国际期刊,也是国内第一本光学综述期刊,以发表兼具学科引领和指南的教科书式综述论文为特色,致力成为相关领域研究生以及年轻学者快速跟上光学与光子学前沿领域最新进展的必读刊物,已成功入选2023年度“中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊”项目。


    
发表评论  
姓名: 匿名
主题:
请点击查看全部评论!  注册新用户
  产经透视
 
·红外光学龙头光智科技2023年营收创新高,以产...
·这家企业为玻璃基板芯片制造商提供激光设备
·美国豪掷12亿美元,向以色列采购“铁束”激光...
·产业“先行”托起未来理想城
 
  产业资讯
 
·全球热成像市场分析报告:中国首次占据出货量...
·重磅!睿创微纳红外热成像 ASIC-ISP 芯片通过...
·长光卫星星间激光通信技术再升级:激光通信距...
·远距离语音探测:会用激光,你也能拥有“顺风...
 
   
  技术动态
 
·上海光机所在基于多模反谐振空芯光纤的纳秒脉...
·中国科大在高能光子探测领域研究中取得新进展...
·上海交通大学陈险峰、陈玉萍教授团队综述:薄...
·发展新质生产力,这束神奇的光不可或缺
 
  技术专题
 
·长焦镜头光学系统设计及无热化研究
·尹华磊:“破解”量子密码的奥秘
·革命性激光技术:在室温下使非磁性材料产生磁...
·人类能看到紫外线吗
 
 
首页 激光与红外杂志 产业报道 光电技术 企业展台 产品展示 供求市场 展会专题 最新公告 关于我们
您是 位访问者
版权所有:激光与红外杂志 京ICP备05019986号 Copyright©2004 www.laser-infrared.com All Rights Reserved
Process: 0.508s ( Load:0.022s Init:0.034s Exec:0.125s Template:0.326s ) | DB :12 queries 0 writes | UseMem:2,069 kb