اخیراً، ده پیشرفت برتر چین در سال 2023 در اجلاس سران اپتیک در منطقه فویانگ، شهر هانگژو، استان ژجیانگ افتتاح شد، مجله لیزر چین "ده پیشرفت برتر چین در اپتیک 2023" را منتشر کرد و مراسم جوایزی را برگزار کرد. پس از چند نوبت انتخاب توسط کمیته ارزیابی، 10 مورد پژوهش پایه و 10 مورد پژوهش کاربردی انتخاب شدند. در میان آنها، دستاوردهای پروفسور لیو ژو و تیم پروفسور یانگ چینگ و نتایج تحقیقات مشترک پروفسور کای هان و همکارانش هر دو به عنوان "10 پیشرفت برتر 2023 در اپتیک چین" (مقوله تحقیقات پایه) تجلیل شدند. تیم پروفسور دائوین دای و تیم Jianwei Wang از دانشگاه پکن، که فارغ التحصیل ZJU Optoelectronics (کلاس 04 و 08) هستند، به عنوان "10 پیشرفت برتر 2023 در اپتیک در چین" (رده تحقیقات کاربردی) انتخاب شده اند.
تیم پروفسور لیو ژو و پروفسور یانگ چینگ از دانشکده علوم و مهندسی اپتوالکترونیک دانشگاه ژجیانگ، با همکاری آزمایشگاه ژجیانگ، یک روش کدگذاری میدان نوری تطبیقی ردیابی دامنه فرکانس فضایی را برای "چالش اصلی" تصویربرداری پیشنهاد کردند. اختلالات ناشی از بی ثباتی حالت در روند حرکت فیبرهای نوری چند حالته، که سرعت ردیابی حرکت را از دقیقه تا میلی ثانیه بهبود می بخشد و به طولانی ترین تصویربرداری با وضوح فوق العاده تک فاصله در یک فیبر منفرد دست می یابد. ما به طولانیترین تصویربرداری پویا، بدون لنز فیبر چند حالته تک حالته، با وضوح فوقالعاده و پویا دست یافتهایم که گامی مهم به جلو برای استفاده از آندوسکوپی فیبر چند حالته در علوم زیستی، زیستشناسی، بازرسی صنعتی و تشخیص بالینی است.
کای هان، محققی در دانشکده علوم و مهندسی نوری، دانشگاه ژجیانگ، و همکارانش اولین دستکاری توپولوژیکی کوانتومی نور را بر روی یک تراشه کوانتومی ابررسانا جدید طراحی کرده اند، و شبکه فوکی ساخته شده آنها تعدادی از توپولوژیکی فیزیکی مهم را نشان داده است. مدلهایی، از جمله تحقق انتقال آدیاباتیک یک حالت انرژی صفر توپولوژیکی در یک شبکه یک بعدی، و مشاهده اثر هال دره و همچنین جریان حاشیهای هالدان در یک شبکه دو بعدی. این تحقیق بستر جدیدی را برای مطالعه حالت های توپولوژیکی در ابعاد بالاتر فراهم می کند و شکاف بین حالت های توپولوژیکی با منشاء کلاسیک و کوانتومی را پر می کند.
تیم پروفسور دائوین دای از دانشکده علوم و مهندسی اپتوالکترونیک دانشگاه ژجیانگ و تیم Jianwei Wang از دانشگاه پکن، فارغ التحصیل برنامه های کارشناسی ارشد Photonics 04 و 08 ZJU، به طور مشترک فناوری های کلیدی و دستگاه های اصلی مانند بزرگ را توسعه داده اند. مدولاسیون تراشه کوانتومی فوتونیک را بر روی سیلیکون، مدولاسیون کوانتومی چند بعدی چند بعدی چند بعدی روی تراشه را مقیاس کنید، و یک روش خود ترمیم درهم تنیدگی کوانتومی با ابعاد بالا را پیشنهاد کرد، که میتواند به سرعت درهم تنیدگی با ابعاد بالا تخریب شده را در انتقال متوسط پیچیده بازیابی کند، و در نهایت متوجه شود بالا شبکه های درهم تنیدگی بعدی با قابلیت تعمیر درهم تنیدگی. این روش می تواند به سرعت درهم تنیدگی با ابعاد بالا را که در انتقال متوسط پیچیده تخریب شده است، بازیابی کند و در نهایت یک شبکه کوانتومی با ابعاد بالا چند تراشه با قابلیت تعمیر درهم تنیدگی را تحقق بخشد، که مسیر جدیدی را برای ساخت بیشتر در مقیاس بزرگ باز می کند. و شبکه های کوانتومی عملی





