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哈佛大学EPFL联合研制混合芯片,实现太赫兹波与光信号双向转换,助力6G高速通信!
2025-08-07
瑞士洛桑联邦理工学院与哈佛大学合作研制新型集成芯片,实现太赫兹波与光信号互转,成果发表于《自然·通讯》,有望推动多领域设备开发。
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南加州大学发现被称为“弃子”的废弃粒子或成通用量子计算的关键钥匙
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量子计算机潜力巨大但量子比特脆弱,拓扑量子计算成破局希望。南加州大学团队发现“弃子”任意子,让伊辛任意子可实现通用量子计算,成果发表于《自然通讯》。
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2025-08-04
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光电周报 | 斯坦福等开发首款铌氧化物电光 Mott 神经元 ;下一代光子集成 FMCW 激光雷达设计框架提出;首台 3D 量子幽灵显微镜实现微米级成像……
2025-08-01
本周光电动态周报: 斯坦福等开发首款基于铌氧化物的电光 Mott 神经元;瑞士团队提出下一代光子集成 FMCW 激光雷达设计框架;首台 3D 量子幽灵显微镜实现微米级成像;北理工研发单像素成像低成本视觉麦克风
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诺奖全息+AI校准!斯坦福大学3毫米全息眼镜打开“虚实无界”时代
2025-07-31
斯坦福大学团队用AI优化3D全息图,开发出仅3毫米厚的轻便3D头显,推动混合现实眼镜发展,有望变革多领域,研究发表于《自然·光子学》。
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麻省理工学院解开百年量子谜题!证实双缝实验在被简化为其量子本质时仍然成立
2025-07-29
麻省理工学院完成最理想化双缝实验,发表于《物理评论快报》,揭示光的波粒二象性,证实爱因斯坦相关观点错误,支持玻尔量子理论。
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双波长光声镜突破血管盲区!全球首次实现活体支架无创成像
2025-07-28
美国每年近200万患者植入心脏支架,传统监测存开刀或辐射难题。新研究用光声显微镜无创成像,成果发于《Optics Letters》,有望实现安全便捷监测。
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光电周报 | 成功开发超表面量子光学处理器、量子电池自放电抑制突破、原子热振动首次成像、亚赫兹激光器摆脱光隔离器束缚
2025-07-25
本周重大技术动态汇集:量子光学处理器实现室温集成、量子电池自放电抑制突破、原子热振动首次成像、亚赫兹激光器摆脱光隔离器束缚
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谁还用电波?OLED光通信4Gbps破纪录:屏幕即路由器,灯光即网络!
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圣安德鲁斯与剑桥大学团队在《先进光子学》发文,研发新型OLED以4Gbps破纪录速度长距传数据,有望颠覆物联网连接方式。
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硅光集成“卡脖子”难题攻破!量子点激光器单片集成硅芯片成功,量产在望
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光电动态周报 | 偏振无关光栅突破通信瓶颈;超宽谱无透镜成像解锁生物样本;晶圆级InSe器件性能超硅基;深蓝光效99.6%重塑照明未来
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光电动态周报 | 偏振比26倍突破;室温微波激射器问世;电子磁矩新论;芯片级激光器实现无机械调谐
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中国科学院半导体研究所联合团队开发偏振比26倍突破;哈佛大学与维也纳技术大学团队在《Optica》发表突破性研究,成功开发出基于多环形谐振腔的芯片级量子级联激光器……