微納光學是當前光學學科發(fā)展最活躍的前沿之一,結合了光子學與納米技術的前沿成果,主要優(yōu)點是能在局域電磁相互作用的基礎上實現(xiàn)許多全新的功能,成為21世紀國家不可或缺的關鍵科學和技術。微納光學不僅是光學領域的前沿研究方向之一,也是目前新型光電子產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向,在光通信、光互聯(lián)、光存儲、傳感成像、傳感測量、顯示、固體照明、生物醫(yī)學、安全、綠色能源等領域起到不可替代的作用。
“PhotoniX Forum 2024”是中國光學工程學會會刊PhotoniX的第二屆年會,會議聚焦生物醫(yī)學光子學、智能光子學、能源光子學、成像與顯示光子學、微納光子學、信息光子學及光電材料與器件等交叉學科進行交流,以“光領未來、交叉融合”為主題,展現(xiàn)具有前沿性、多學科交叉性和衍生性特點的創(chuàng)新成果。
光學工程學會組織召開“第八屆微納光學技術與應用交流會暨PhotoniX Forum 2024”,從應用端和技術端來牽引,結合國防和工業(yè)應用,搭建產(chǎn)業(yè)鏈的大平臺。旨在為我國從事相關研究的科技人員和產(chǎn)業(yè)應用的團隊搭建無縫對接的平臺,形成合力,促進相關領域的快速發(fā)展及其在應用領域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
大會主席
呂躍廣 院士(中國工程院)
羅先剛 院士(中國科學院光電技術研究所)
大會共主席
孫洪波(清華大學)
仇旻(西湖大學)
陸延青(南京大學)
大會執(zhí)行主席
程亞(華東師范大學)
周磊(復旦大學)
曹俊誠(中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術研究所)
張大偉(上海理工大學)
張建華(上海大學)
程鑫彬(同濟大學)
戴道鋅(浙江大學)
周林杰(上海交通大學)
大會程序委員會
陳岐岱(吉林大學)
韓宏偉(華中科技大學)
李政(西安天隆科技有限公司)
楊樹明(西安交通大學)
張凱(中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所)
趙煒(西安浴日光能科技有限公司)
趙祥偉(東南大學)
周銳(廈門大學)
大會組織委員會
趙澤宇(中國科學院光電技術研究所)
鄭利娟(華東師范大學)
李濤(南京大學)
蔣衛(wèi)祥(東南大學)
高輝(華中科技大學)
湯東亮(湖南大學)
大會官網(wǎng):https://b2b.csoe.org.cn/meeting/MOTA2024.html
以下內(nèi)容為GPT視角對微納光學技術與應用交流會暨PhotoniX Forum相關領域的研究解讀,僅供參考:
微納光學技術與應用研究現(xiàn)狀
一、微納光學技術概述
微納光學(Micro/Nano Optics)是研究具有微米級/納米級特征尺寸的光學元件設計、制造及應用(光的發(fā)射、傳輸、變換和接收)的學科。它是當前光學技術發(fā)展中最活躍的領域之一,結合了光子學和微納技術的前沿成果。微納光學元件包括以反射型、折射型、衍射型、光波導為代表的被動元件和以光源、探測器、調(diào)制器為代表的主動元件。
二、微納光學技術研究現(xiàn)狀
技術進展:
制造技術:MEMS工藝、納米壓印、絲網(wǎng)印刷、飛秒激光刻蝕、光刻工藝等微納制造技術,都是以“光”為媒介,在芯片、結構功能材料、光電子材料與器件等領域的研究和制造中發(fā)揮著不可或缺的作用。這些技術能在微納尺度光與物質(zhì)相互作用基礎上實現(xiàn)許多全新的功能,成為21世紀國家不可或缺的關鍵科學和技術。
研究方向:微納光子學領域的研究方向廣泛,包括等離激元光子學、超材料與超表面、集成光子學和微納光源等。此外,拓撲光子學、非互易光子學、微納尺度光熱效應、微納尺度光機械效應、光學傳感和成像、光化學反應、強耦合效應、光子晶體、非線性與超快光學等也是重要研究方向。
國際動態(tài):
各國政府和企業(yè)對微納光學技術的投入不斷增加。例如,美國建立了“國家光子計劃”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,并成立了“美國制造集成光子研究所”;歐盟在“Horizon 2020”計劃里集中部署了光子集成研究項目;日本在光電子融合系統(tǒng)基礎技術開發(fā)方面也有顯著進展。
三、微納光學技術應用現(xiàn)狀
應用領域:
微納光學元件可應用于傳感與成像、顯示與照明、通信與互連等眾多領域。例如,在傳感與成像領域,微納光學技術可以實現(xiàn)超分辨率成像和光場操控,提高成像效果和簡化成像系統(tǒng)設計;在通信與互連領域,微納光學元件可以用于構建高速、高效的光通信系統(tǒng)。
隨著5G時代的到來和物聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展,微納光學技術在消費電子、機器人視覺、車載電子、人機交互AR/VR等領域的應用也越來越廣泛。
具體應用實例:
馭光科技等創(chuàng)新型光電科技公司正在不斷探索和創(chuàng)新微納光學技術的應用。馭光科技以微納光學元件(DOE、ROE)的設計和制造為核心技術,提供國際領先的三維視覺模組及系統(tǒng)解決方案。其產(chǎn)品包括微納光學元件、投射模組、激光模組等,廣泛應用于3D人臉識別、機器人視覺、消費電子等領域。
四、市場與發(fā)展前景
市場規(guī)模:
據(jù)報告,2023年全球微納光學元件市場規(guī)模已達30.0億元(人民幣),并預計將在未來幾年內(nèi)保持增長態(tài)勢。中國市場作為重要的增長引擎,其市場規(guī)模和份額也在不斷擴大。
發(fā)展趨勢:
隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展,微納光學技術將呈現(xiàn)出更加廣闊的發(fā)展前景。未來,微納光學技術有望在光信息處理、光電子集成、量子通信等領域?qū)崿F(xiàn)重大突破,為人類社會帶來更加便捷、高效、智能的生活方式。
微納光學技術與應用研究涉及哪些行業(yè)或領域
一、光電子領域
光學調(diào)制器、濾波器、波導等:微納光學技術可用于制造更小、更快、更強大的光學器件,這些器件在電信、數(shù)據(jù)通信、光學通信等領域具有廣泛的應用前景。
光學傳感器:微納光學器件在光電子領域還用于制造更小、更靈敏、更精確的光學傳感器,如光學成像系統(tǒng)、光學檢測系統(tǒng)等,這些傳感器在生物醫(yī)學、環(huán)境監(jiān)測等領域發(fā)揮著重要作用。
二、生物醫(yī)學領域
光學成像與檢測系統(tǒng):微納光學技術能夠制造高精度的光學成像和檢測系統(tǒng),用于檢測生物分子、細胞、組織等,對生物醫(yī)學研究、診斷和治療具有重要意義。
醫(yī)療設備:微納光學技術還應用于醫(yī)療設備的制造,如醫(yī)用內(nèi)窺鏡、醫(yī)用檢測設備等,提高了醫(yī)療設備的精度和效率。
三、環(huán)境監(jiān)測領域
光學氣體傳感器和水質(zhì)傳感器:微納光學技術制造的傳感器可用于監(jiān)測大氣、水體等環(huán)境中的污染物和有害物質(zhì),為環(huán)境保護和公共健康提供支持。
四、消費電子領域
三維視覺模組及系統(tǒng):如馭光科技等公司利用微納光學技術提供國際領先的三維視覺模組及系統(tǒng)解決方案,廣泛應用于3D人臉識別(如刷臉支付、門禁、門鎖等)、機器人視覺等領域。
投影和顯示技術:微納光學技術還應用于投影和顯示技術中,如菲涅爾透鏡在投影體系中的應用,能夠提升顯示效果和亮度。
五、AR/VR領域
光學元件與模組:微納光學技術為AR/VR設備提供了重要的光學元件和模組支持,提升了設備的性能和用戶體驗。
六、其他領域
安防監(jiān)控:微納光學技術在安防監(jiān)控領域也有應用,如光學成像技術在安防監(jiān)控設備中的應用。
智能家居:隨著智能家居的發(fā)展,微納光學技術也在其中發(fā)揮著重要作用,如光學傳感器在智能家居設備中的應用。
物流倉儲:在物流倉儲領域,微納光學技術可能應用于光學掃描、識別等方面,提高物流效率和準確性。
微納光學技術與應用研究領域有哪些知名機構或企業(yè)
知名機構
清華大學:清華大學在微納光電子學領域有著深厚的研究基礎和卓越的科研成果。其電子工程系和國際納米光電子研究中心在微納光學技術的研發(fā)和應用方面處于國際領先地位。例如,黃翊東教授作為該領域的領軍人物,帶領團隊研制出具有多種功能的國際領先集成光電子芯片,并積極推動科研成果的產(chǎn)業(yè)化。
中國科學院光電技術研究所:該所在微納光學技術,特別是紫外光刻技術方面有著豐富的經(jīng)驗和研究成果。
知名企業(yè)
蘇大維格:作為國內(nèi)領先的微納結構產(chǎn)品制造和技術服務商,蘇大維格(股票代碼:300331)致力于微納關鍵技術、柔性智能制造、柔性光電子材料的創(chuàng)新應用。公司主要從事微納結構產(chǎn)品的設計、開發(fā)與制造,關鍵制造設備的研制和相關技術研發(fā)服務。其產(chǎn)品在公共安全防偽法律證卡、新型顯示及照明、中大尺寸觸控、光學印材等諸多領域有廣泛應用。
匯創(chuàng)達:匯創(chuàng)達也是微納光學領域的知名企業(yè),其業(yè)務涉及微納光學技術的研發(fā)和應用。
華天慧創(chuàng)科技(西安)有限公司:該公司是天水華天集團新設立的高科技企業(yè),致力于打造“WLO晶圓級高精度微納米制造”的技術服務平臺,是業(yè)內(nèi)第一家提供集成光學FOUNDRY SERVICE的企業(yè)。其產(chǎn)品在手機、汽車、醫(yī)療、AR、VR等領域有廣泛應用。
海目星激光:海目星激光一直以來深耕激光和自動化領域,現(xiàn)已成為業(yè)界數(shù)一數(shù)二的激光&自動化裝備綜合解決方案提供商。其產(chǎn)品和服務范圍包括鋰電自動化、風冷紫外激光設備、大型自動化生產(chǎn)線等,為多個行業(yè)客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)的解決方案。
泰米科納米技術(深圳)有限公司:作為全球領先的微納米結構薄膜、元件和功能表面系列產(chǎn)品的供應商,泰米科的產(chǎn)品在照明、光學系統(tǒng)、顯示器和生命科學產(chǎn)品等領域有廣泛應用。
青島天仁微納科技有限責任公司:該公司致力于拓展納米壓印技術在創(chuàng)新產(chǎn)品領域的應用,如LEDs、微納機電系統(tǒng)、虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實光波導等。其核心競爭力在于為客戶提供納米壓印整體解決方案。
微納會議報名:
曹琛,caochen@csoe.org.cn
電話:022-58168873
PhotoniX Forum 2024報名:
孫毓璟,sunyujing@csoe.org.cn
電話:010-83326163
企業(yè)贊助:
郭圣,guosheng@csoe.org.cn
電話:18710157604 (同微信)
議題方向
專題一:半導體及微納光電材料
本專題擬研討面向光電子器件應用的微納光電子和微電子材料、低維量子結構的外延、合成、物理性質(zhì)和相關器件等。相關主題包括但不限于:半導體光電材料、量子阱、量子點、納米線結構外延生長與制備,無機有機微納光電材料與器件,有機半導體微納光電子材料。
專題主席:
施 衛(wèi)(西安理工大學)
常勝江(南開大學)
朱亦鳴(上海理工大學)
專題秘書:
王 玥(西安理工大學)
程序委員會(排名不分先后):
王 軍(電子科技大學)
程潔榮(南開大學)
涂學湊(南京大學)
王 長(中科院上海微系統(tǒng)所)
王 玥(西安理工大學)
谷建強(天津大學)
王凱歌(西北大學)
專題二:微納光電子器件與集成芯片
本專題介紹微納光電子器件與集成芯片技術及應用領域的最新進展,重點包括:各波段半導體發(fā)光與激光器件、光調(diào)制器件、光探測器件,光子及光電子集成技術與功能芯片(包括硅基光子集成、混合集成、數(shù)字光發(fā)射接收芯片、微波光子集成芯片、光傳感芯片等),超快電光和極端光探測材料與器件、非線性光子器件、有機光電器件,光纖傳感器件等。
專題主席:
張文富(中國科學院西安光學精密機械研究所)
胡崛雋(Massachusetts Institute of Technology,MIT)
陳少強(華東師范大學)
專題秘書:
李 林(華東師范大學)
王斌浩(中國科學院西安光學精密機械研究所)
程慶慶(上海理工大學)
程序委員會(排名不分先后):
儲濤(浙江大學)
方致偉(華東師范大學)
馮俊波(CUMEC)
黃玲玲(北理工)
黎華(上海微系統(tǒng)所)
李貴新(南方科技大學)
劉柳(浙江大學)
劉新風(國家納米科學中心)
呂俊鵬(東南大學)
彭超(北京大學)
時堯成(浙江大學)
王漱明(南京大學)
王興軍(北京大學)
肖希(國家信息光電子創(chuàng)新中心)
姚佰承(電子科技大學)
余宇(華中科技大學)
張海粟(華東師范大學)
周林杰(上海交大)
專題三:低維光電子材料
本專題研討二維材料(包括但不限于石墨烯、TMDs、磷烯、銻烯、碲烯、鈣鈦礦、MXene等)的設計與合成,物理化學性質(zhì)表征與光電特性調(diào)控,以及相關光電子器件(例如可飽和吸收體、高性能光源、光電發(fā)射與探測、光調(diào)控與調(diào)制和光波導等器件)的研發(fā)與應用。從學術和產(chǎn)業(yè)化視角探討二維材料的研究進展,最新研究方向,未來發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀與趨勢等。
專題主席:
胡偉達(中國科學院上海技術物理研究所)
專題秘書:
王振(中國科學院上海技術物理研究所)
程序委員會(排名不分先后):
唐 江(華中科技大學)
張 凱(中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所)
王肖沐(南京大學)
寧志軍(上海科技大學)
彭 波(電子科技大學)
魏 磊(南洋理工大學)
楊宗銀(浙江大學)
余學超(中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所)
袁 翔(華東師范大學)
專題四:量子光電子器件、芯片與系統(tǒng)
本專題擬研討量子光電子研究的最新進展,重點包括:納米尺度光與物質(zhì)量子相互作用,納異質(zhì)結構特性表征及相關器件物理,光電物理過程中的量子效應,微腔電動力學,自旋量子效應及器件,基于納異質(zhì)結構與量子光電子學的各種新型器件(例如如單光子和糾纏光子的發(fā)射、制備、傳輸與探測),量子集成芯片,基于光子的量子傳輸、計算、模擬系統(tǒng)等。
專題主席:
馬小松(南京大學)
荊杰泰(華東師范大學)
專題秘書:
劉勝帥(華東師范大學)
程序委員會(排名不分先后):
任希鋒(中國科學技術大學)
王劍威(北京大學)
王大偉(浙江大學)
何瓊毅(北京大學)
張 勇(南京大學)
王 雙(中國科技大學)
呂新友(華中科技大學)
專題五:超材料與納米光子學
本專題擬研討近年來在納米光子物理和納米光子材料領域的重要創(chuàng)新性成果,包含但不限于:光學中的對稱性,拓撲光子物理、材料及器件,非厄米和PT光子物理與器件,超構表面光場調(diào)控,超構透鏡,微腔光子學及器件,非線性超構材料,等離激元納米激光等理論和技術及其在高分辨成像、大視場顯微成像、立體全息技術、高靈敏生物傳感與探測等方面的應用。
專題主席:
周 磊(復旦大學)
專題共主席:
孫樹林(復旦大學)
何瓊(復旦大學)
專題秘書:
王 卓(復旦大學)
程序委員會(排名不分先后):
李 濤(南京大學)
馬仁敏(北京大學)
肖淑敏(哈爾濱工業(yè)大學)
雷黨愿(香港城市大學)
程鑫彬(同濟大學)
Junsuk Rho(Pohang University of Science and Technology, Korea)
Cheng-Wei Qiu(National University of Singapore,NUS)
李 林(華東師范大學)
專題六:微納光學制造
本專題擬反映微納光學制造的最新進展,重點包括:激光與材料的相互作用機理,激光精密加工工藝與裝備,激光高效制造技術與裝備,電子束選區(qū)熔化,激光選區(qū)燒結,光固化,激光沉積打印等增材制造工藝與材料,表面等離子和納米光子學,超快激光精密加工,超精光學表面加工工藝,復雜光學曲面加工,近場光學微細加工技術,超紫外曝光技術,光學材料熔制,全息光刻技術,光學研磨成型工藝,光學塑料成型技術,光場調(diào)控器件制備,光學加工系統(tǒng)設計,光學玻璃模壓成型技術,特種光學玻璃和激光晶體制造與加工等。
專題主席:
吳 東(中國科學技術大學)
專題秘書:
鄧春三(華中科技大學)
程序委員會(排名不分先后):
陳 峰(山東大學)
李 炎(北京大學)
陳岐岱(吉林大學)
林琳涵(清華大學)
張永來(吉林大學)
朱曉龍(華東師范大學)
專題七:微納傳感
本專題擬研討微納光學傳感領域的最新研究進展和重大關鍵科學問題,相關主題包括但不限于:光學微腔傳感技術、光學微流傳感技術、微納光子操控技術、微納光纖傳感技術、納米表面等離子激元傳感技術、微納激光傳感技術和生化微納敏感材料等。
專題主席:
郭 團(暨南大學)
余長源(香港理工大學)
專題秘書:
熊毅豐(南京大學)
程序委員會(排名不分先后):
張建中(哈爾濱工程大學)
張 磊(浙江大學)
龔 元(電子科技大學)
李政穎(武漢理工大學)
郭 欣(浙江大學)
廖常銳(深圳大學)
潘 登(華東師范大學)
彭斯穎(西湖大學)
滕傳新(桂林電子科技大學)
專題八:先進成像
本專題將研討面向光子學成像中的新原理、新方法、新技術與新器件的突破。相關主題包括但不限于基于微納光學的先進成像技術:新型高維度光學/光譜成像,高集成成像技術,計算成像與人工智能,熒光顯微成像,大視場高分辨成像,跨模態(tài)與多模態(tài)成像,非線性光學成像,單光子及量子成像等。
專題主席:
邵曉鵬(西安電子科技大學)
張詩按(華東師范大學)
Wolfgang Heidrich (KAUST)
專題秘書:
頓 雄(同濟大學)
程序委員會(排名不分先后):
董建文(中山大學)
彭祎帆(香港大學)
徐特立(西安電子科技大學)
齊大龍(華東師范大學)
翟永平(國防科技大學 )
潘 安(西安光機所)
孫啟霖(香港中文大學(深圳))
專題九:先進顯示
本專題擬反映新型顯示關鍵材料與技術的最近前沿進展。相關主題包括但不限于:面向顯示的新型發(fā)光材料與器件,量子點和納米發(fā)光材料和器件,OLED顯示技術、RGB半導體激光材料與器件,激光顯示技術,印刷與柔性顯示技術、Micro-LED顯示技術,量子點顯示技術,三維立體顯示技術,全息顯示技術,顯示測量技術等。
專題主席:
王涌天(北京理工大學)
張建華(上海大學)
專題共主席:
劉 斌(南京大學)
專題秘書:
莊 喆(南京大學)
程序委員會(排名不分先后):
汪 萊(清華大學)
陳志忠(北京大學)
畢朝霞(廈門大學嘉庚實驗室)
田朋飛(復旦大學)
李喜峰(上海大學)
吳朝興(福州大學)
專題十:柔性與可穿戴器件
本專題主題包括但不限于柔性、可延展、可彎曲的光電子器件與系統(tǒng),可穿戴器件,植入式器件,可降解器件,仿生器件,光電神經(jīng)接口,生物醫(yī)療光電子系統(tǒng),類皮膚傳感器、植入式光電探針、可降解傳感器等方面相關研究的產(chǎn)業(yè)化趨勢等。
專題主席:
林 媛(電子科技大學)
專題秘書:
朱 佳(電子科技大學)
程序委員會(排名不分先后):
于欣格(香港城市大學)
李潤偉(中國科學院寧波材料技術與工程研究所)
郭小軍(上海交通大學)
張曉升(電子科技大學)
盛 興(清華大學)
張 珽(中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所)
專題十一:光計算
本專題主要研討光子計算領域最新進展,包括但不限于:光子計算應用場景及需求,光子神經(jīng)網(wǎng)絡與光子伊辛機,光電混合計算系統(tǒng),光計算芯片體系架構,可重構的光計算芯片網(wǎng)絡架構,光計算芯片結構及設計,光計算芯片在線調(diào)控技術,光電/全光計算芯片、大規(guī)模硅基光計算芯片系統(tǒng)等。
專題主席:
李 明(中國科學院半導體研究所)
專題秘書:
謝毓?。ㄖ袊茖W院半導體研究所)
程序委員會(排名不分先后):
沈亦晨(曦智科技)
董建績(華中科技大學)
范靜濤(清華大學)
鄒衛(wèi)文(上海交通大學)
張文甲(上海交通大學)
專題十二:能源光電子
本專題擬研討近年來在半導體太陽能電池領域的最新進展及重要創(chuàng)新性成果,包含但不限于:硅太陽能電池、薄膜太陽能電池及有機太陽能電池、染料敏化太陽能電池、鈣鈦礦太陽能電池、量子點太陽能電池、光催化產(chǎn)氫等。
專題主席:
方俊鋒(華東師范大學)
劉正新(中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術研究所)
專題秘書:
李曉冬(華東師范大學)
張麗平(中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術研究所)
程序委員會(排名不分先后):
李 良(澳門科技大學)
寧志軍(上??萍即髮W)
李艷青(華東師范大學)
梁子騏(復旦大學)
王言博(上海交通大學)
Kaining Ding(Forschungszentrum Jülich,Germany)
沈文忠(上海交通大學)
孟凡英(中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術研究所)
議題方向:生物醫(yī)學光子學、智能光子學、能源光子學、成像與顯示光子學、微納光子學、信息光子學、光電材料與器件
主席:
顧 敏 院士(上海理工大學)
孫洪波 教授(清華大學)
仇 旻 教授(西湖大學)
專題秘書:
錢佳銘(南京理工大學)
程序委員會(按音序排列):
蔡陽健(山東師范大學)
曹良才(清華大學)
陳學文(華中科技大學)
付 玲(海南大學)
Juejun Hu (MIT, USA)
黃玲玲(北京理工大學)
Jinyang Liang (INRS, Canada)
林琳涵(清華大學)
劉 東(浙江大學)
潘時龍(南京航空航天大學)
盛政明(上海交通大學)
吳嘉敏(清華大學)
嚴 ?。ㄎ骱髮W)
張大偉(上海理工大學)
張啟明(上海理工大學)
張紫陽(西湖大學)
鄭 偉(中山大學)
周 樸(國防科技大學)
朱亦鳴(上海理工大學)
左 超(南京理工大學)
同期活動(更新中)
第二屆新興鈮酸鋰光電技術與應用Workshop
鈮酸鋰晶體是一種性能優(yōu)異的光電功能材料,在非線性、電光、壓電、介電等方面所表現(xiàn)的特性和優(yōu)勢以及它極佳的化學穩(wěn)定性,使得它長期以來不僅受到學術界的廣泛關注,產(chǎn)生了一批基礎性重大研究成果,也為光電信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了許多關鍵應用技術和器件。傳統(tǒng)的鈮酸鋰光波導采用鈦擴散或離子交換工藝制作,器件尺寸較大,對光場的控制能力有限。最近幾年,基于新興的鈮酸鋰薄膜材料,采用微納加工技術制備脊形波導,通過提高折射率襯度實現(xiàn)了對光場的強約束,大幅度降低了片上光學器件的尺寸、增強了對光場的限制、提高了電光和非線性光學效應的效率。新型光電子器件和集成系統(tǒng)的創(chuàng)新因而大量涌現(xiàn),開啟了鈮酸鋰光電子學技術和應用的新紀元。本活動將邀請和匯集學術界和產(chǎn)業(yè)界的學者、專家以及企業(yè)和投資界人士,圍繞鈮酸鋰新興科學技術和產(chǎn)業(yè)應用進行系統(tǒng)深入的交流和互動。
主席:
祝世寧 院士(南京大學)
余思遠(中山大學)
執(zhí)行主席:
謝臻達(南京大學) 王瑞軍(中山大學)
秘書:
林忠勁(中山大學)
第三屆Meta光學技術產(chǎn)業(yè)Workshop
Meta光學技術是一種基于亞波長光學微納結構發(fā)展起來的新興光學技術,也是微納光學近十年來發(fā)展最為迅猛最具應用前景的發(fā)展方向,它在高集成、高靈活、多功能光學元器件方面的優(yōu)勢不僅被學術界廣泛關注,產(chǎn)生了一大批原理創(chuàng)新性成果,同時為光信息技術與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,特別是在成像、顯示、傳感等領域提供了具有顛覆性的技術潛力。傳統(tǒng)基于折/反射型的光學元器件是通過器件的尺度和面型去實現(xiàn)光的透反射、成像等功能,因而會受到器件尺寸和功能單一的限制,在當前光信息器件的集成化、小型化、多功能化等方面面臨原理性瓶頸?;谖⒓{結構的meta技術的興起開辟了光學器件設計的新空間,為打破傳統(tǒng)技術瓶頸提供了極大的可能性。近年來,國內(nèi)有一批專注meta技術領域的初創(chuàng)公司先后成立,與傳統(tǒng)信息產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)交相輝映,展現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。本次活動將邀請和匯集學術界和產(chǎn)業(yè)界的學者、專家以及企業(yè)和投資界人士,圍繞新興的meta光學技術和產(chǎn)業(yè)應用進行系統(tǒng)深入的交流和互動。
主席:
蔡定平(香港城市大學)
執(zhí)行主席:
李濤(南京大學)陳沐谷(香港城市大學)
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截稿時間
2024年7月31日(第二輪)




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