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实验室突破、光学研究、量子光子学与新材料。
代工厂开放与标准化工艺设计套件,正在为光子学做几十年前它们为电子学所做的事。
由亚波长结构构成的平面透镜确实有效。难题在于以量产规模、可接受良率和物理所要求的公差把它们做出来。
共享的工艺设计套件与多项目晶圆,让一个小团队无需自建晶圆厂也能设计光子芯片。这才是结构性变化。
光频梳以极高精度把光频与微波基准联系起来。微腔方案把它缩小到可以嵌入仪器之中。
光子量子系统需要「完全相同、按需发射、每次只有一个」的光子。同时满足这三条,至今仍然困难。
普通电信光纤的背向散射,能揭示沿全长的应变与温度。传感基础设施早已埋在地下。
短到足以分辨电子运动的脉冲赢得了 2023 年诺贝尔物理学奖。其应用仍然牢牢停留在基础研究领域,这一点值得明说。
冷原子重力仪与原子钟在实验台上运转良好。让它们在车辆、船舶或野外现场存活,则完全是另一个工程问题。
实时校正畸变波前的技术是为望远镜而生的。同样的硬件如今在校正激光加工中的热透镜和显微成像中的像差。
光进声出:在超声的深度上获得光学对比度。物理已经清楚,难的是临床导入路径。
把光耦合进波导需要亚微米级对准,并在产品全寿命内保持。钱和良率都消耗在这里。
若干光频跃迁的性能已比铯高出几个数量级。在它们之间做选择,是一个既涉及计量也涉及协商的过程。