May 21, 2024 Læg en besked

Zhejiang University Optoelektronik Videnskab og Ingeniørfakultet og Alumni Team vandt 2023 Kina Optics Top Ti Fremskridt

For nylig åbnede 2023 Kinas top ti fremskridt inden for optik Summit Forum i Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang-provinsen, China Laser Magazine udgav "2023 Kinas top ti fremskridt inden for optik" og holdt en prisuddeling. Efter flere udvælgelsesrunder fra bedømmelsesudvalget blev 10 punkter af grundforskning og 10 punkter af anvendt forskning udvalgt. Blandt dem blev resultaterne af Prof. Liu Xu og Prof. Yang Qings team og de fælles forskningsresultater fra Prof. Cai Han og hans samarbejdspartnere begge hædret som "2023 Top 10 Advances in Chinese Optics" (grundforskningskategori). Prof. Daoyin Dais team og teamet af Jianwei Wang fra Peking University, som er en alumne fra ZJU Optoelectronics (klasse 04 og 08), er blevet udvalgt som "2023 Top 10 Fremskridt i Optik i Kina" (Anvendt Forskningskategori).

Teamet af prof. Liu Xu og prof. Yang Qing fra School of Optoelectronic Science and Engineering ved Zhejiang University, i samarbejde med Zhijiang Laboratory, foreslog en spatial frekvensdomænesporing adaptiv beacon optisk feltkodningsmetode til den "store udfordring" ved billeddannelse forstyrrelser forårsaget af mode-ustabilitet i bevægelsesprocessen af ​​multimode optiske fibre, hvilket forbedrer hastigheden af ​​bevægelsessporing fra minuttet til millisekundet og opnår verdens længste enkeltdistance superopløsningsbilleddannelse i en enkelt fiber. Vi har opnået verdens længste single multimode fiber linseløse, super-opløsning, dynamisk billeddannelse, hvilket er et væsentligt skridt fremad for anvendelsen af ​​multimode fiber endoskopi inden for biovidenskab, biologi, industriel inspektion og klinisk diagnose.
Cai Han, en forsker ved School of Optoelectronic Science and Engineering, Zhejiang University, og hans samarbejdspartnere har indset den første kvantetopologiske manipulation af lys på en nydesignet superledende kvantechip, og deres konstruerede Fockian gitter har demonstreret en række vigtige topologiske fysiske modeller, herunder realisering af adiabatisk transport af en topologisk nulenergitilstand i et en-dimensionelt gitter, og observation af dal-Hall-effekten samt Haldane-randstrømning i et to-dimensionelt gitter. Denne forskning giver en ny platform for studiet af topologiske tilstande i højere dimensioner, der bygger bro mellem topologiske tilstande af klassisk og kvanteoprindelse.

Teamet af prof. Daoyin Dai fra Zhejiang University's School of Optoelectronic Science and Engineering og teamet af Jianwei Wang fra Peking University, en alumne fra ZJU's Photonics 04 og 08 masteruddannelser, har i fællesskab udviklet nøgleteknologier og kerneenheder som f.eks. skala fotonisk kvantechipmodulering på silicium, multidimensionel multidimensionel blandet multipleksing kvantemodulation på chip og foreslået en højdimensionel kvanteforviklings-selv-reparerende metode, som hurtigt kan genoprette forringet højdimensionel sammenfiltring i kompleks mediumtransmission, og i sidste ende realisere høj- dimensionelle sammenfiltringsnetværk med evne til at reparere sammenfiltring. Denne metode kan hurtigt genoprette den højdimensionelle sammenfiltring, der er blevet forringet i kompleks medium transmission, og realiserer endelig et multi-chip højdimensionelt kvantenetværk med entanglement reparationsevne, hvilket åbner en ny vej for den videre konstruktion af storskala og praktiske kvantenetværk.

Send forespørgsel

whatsapp

Telefon

E-mail

Undersøgelse