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时间:2026-09-21 01:32:43 来源:网络整理 编辑:探知
AI算力需求,引爆了当下中国光通信产业的大发展,但这并非一蹴而就。科学研究与产业进步从来就是相辅相成,产业发展的同时,中国在光领域的科学研究也捷报频传。2026年6月16日,南京大学徐飞团队联合国内外
AI算力需求,站光引爆了当下中国光通信产业的看见科创大发展,但这并非一蹴而就。光也光丨
科学研究与产业进步从来就是善用相辅相成,产业发展的站光同时,中国在光领域的看见科创科学研究也捷报频传。
2026年6月16日,光也光丨南京大学徐飞团队联合国内外多家机构在《自然·电子学》(Nature Electronics)发表论文Identification of the mode,善用 polarization, wavelength and intensity of light using a one-pixel device on an optical fibre tip,报告他们研制了一种集成在光纤端面的站光单像素器件,能够同时识别光的看见科创模式、偏振、光也光丨波长和强度四个维度。善用
该器件基于扭转堆叠的站光二维材料黑磷(BP)和黑砷磷(AsP)以及环形光栅状电极结构,在约70纳米厚、看见科创12微米半径的光也光丨主动区域内产生六路特征光响应。研究人员利用它实现了单次测量的四维光探测,从而构建了约10⁴量级的可识别输入状态空间。该方法还可用于多维图像加密通信。
不同光参数的原位监测对于高容量信息技术的发展至关重要。该器件通过结构设计与材料选择实现了对四个光参量的同时敏感,为光纤端面集成式多维光的参量检测提供了可行路径,从根本上改变了光信号的检测方式,为未来光通信的智能化提供了关键的感知层技术,为光纤通信、光学传感、成像和量子信息等领域提供了强大的工具。
6月17日,安徽大学、中国科学技术大学、香港中文大学、合肥工业大学研究团队在《自然》(Nature)发表论文Optical fibre gripper for high-performance 3D micromanipulation,提出了面向纤基集成器件的飞秒激光复合制造方法,在商用光纤端部构建了一种三维光纤微镊(3D OFG),将光传输、光热转换、软材料响应和刚性微结构力学输出集成于单根光纤端部,实现了对微米尺度目标的高精度、低损伤和可编程三维操控。
该光纤微镊由刚性光刻胶微爪和掺杂银纳米颗粒的柔性热响应水凝胶肌肉构成,尺寸仅38×38×61微米³,比蚂蚁上颚还小,能在毫秒内响应、输出微牛级夹持力,力-质量比高达340 μN/mg,比此前光纤微夹持器高出1-2个数量级,能够操控不透明颗粒、不规则微机械组件以及多种类型的单细胞,能够在光场捕获与毫米级机械镊子
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