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文献解读 | 超表面单芯片光接收机:金属透镜聚焦、偏振分束与相干混频集成在一块芯片上(Nature Communications 2025)

高速光接收机通常把偏振分束、相干混频等功能做在波导型光子集成芯片里,二维扩展能力受限。Soma 等 2025 年发表于 Nature Communications 的工作,用一片非晶硅超表面代替这些功能,与膜式 InGaAs 光电探测器阵列集成在石英衬底两侧,实现了四芯光纤四通道 320 Gbit/s 并行接收与最高 240 Gbit/s 的 64QAM 相干解调。
2026-09-07
文献解读 > 光学与光子学
#光通信 #光学 #超表面 #光接收机

原子光谱原理:为什么每种元素只发出特定颜色的光

把食盐撒进火焰、点亮钠灯或霓虹灯,为什么会出现特定颜色?本文从“把光拆开”的棱镜与光栅实验讲起,说明连续光谱与线状光谱的区别,再用巴耳末公式、里德伯公式与玻尔能级模型回答“谱线为什么是分立的”,最后用太阳光谱中的夫琅禾费暗线说明吸收光谱与发射光谱的同源关系,并给出 Hα 谱线波长两条独立路径的数值验证。
2026-09-07
光学与光子学
#光学 #光谱 #原子物理 #能级

文献解读 | 彩色失焦定量相位成像:一片氮化硅超透镜如何在单张照片里恢复相位(Light: Science & Applications 2024)

定量相位成像通常需要干涉光路或多帧轴向扫描,很难放进内窥镜的光纤束。Shanker 等 2024 年发表于 Light: Science & Applications 的工作,用一片 0.5 mm 口径氮化硅超透镜把红绿蓝三色分别聚焦到不同深度,让单张彩色照片同时携带三幅失焦图,再以光强传输方程恢复相位;相位信息以逐色强度的形式穿过相干光纤束,实现单帧定量相位内窥成像。
2026-09-06
文献解读 > 光学与光子学
#光学 #超表面 #定量相位成像 #内窥成像

文献解读 | 轴向多焦点超透镜:一片 TiO₂ 平面镜片如何让光声显微成像免去轴向扫描(Science Advances 2025)

光学分辨率光声显微成像的横向分辨率来自紧聚焦激光,景深却受数值孔径限制。Barulin 等 2025 年发表于 Science Advances 的工作,用一片 1 mm 口径 TiO₂ 超透镜把 60 个焦点沿轴向叠成约 580 μm 长、强度均匀的细光束,在免轴向扫描的条件下完成脑类器官内神经黑色素的三维光声成像。
2026-09-06
文献解读 > 光学与光子学
#光学 #超表面 #光声成像 #生物医学成像

光压原理:光为什么能推动物体

光照射表面为什么会产生压力?本文从电磁波携带动量出发推导辐射压公式,给出地球轨道阳光压强的数值代入,并串起 1903 年扭秤验证与 LightSail-2、ACS3 太阳帆的在轨实践。
2026-09-06
光学与光子学
#光学 #光压 #电磁波 #太阳帆
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