Nesen Ķīnas 2023. gada desmit labāko optikas sasniegumu samita forums tika atklāts Fuyang rajonā, Hangdžou pilsētā, Džedzjanas provincē, Ķīnas Laser Magazine publicēja "2023. gada desmit Ķīnas labāko optikas sasniegumus" un rīkoja apbalvošanas ceremoniju. Pēc vairākām vērtēšanas komisijas atlases kārtām tika atlasīti 10 fundamentālo pētījumu un 10 lietišķo pētījumu priekšmeti. Tostarp prof. Liu Sju un prof. Yang Qing komandas sasniegumi, kā arī profesora Cai Han un viņa līdzstrādnieku kopīgie pētījumu rezultāti tika apbalvoti kā "2023. gada 10 labākie sasniegumi Ķīnas optikas jomā" (pamatpētījumu kategorija). Prof. Daoyin Dai komanda un Jianwei Wang komanda no Pekinas Universitātes, kurš ir ZJU Optoelectronics absolvents (04. un 08. klase), ir izvēlēti kā "2023. gada 10 populārākie sasniegumi optikas jomā Ķīnā" (lietišķo pētījumu kategorija).
Prof. Liu Sju un prof. Yang Qing no Džedzjanas Universitātes Optoelektroniskās zinātnes un inženierzinātņu skolas sadarbībā ar Zhijiang Laboratory ierosināja telpiskās frekvenču domēna izsekošanas adaptīvās bākas optiskā lauka kodēšanas metodi attēlveidošanas "galvenajam izaicinājumam". perturbācijas, ko izraisa režīma nestabilitāte daudzmodu optisko šķiedru kustības procesā, kas uzlabo kustības izsekošanas ātrumu no minūtes līdz milisekundei un nodrošina pasaulē garāko viena attāluma superizšķirtspējas attēlveidošanu vienā šķiedrā. Mēs esam sasnieguši pasaulē garāko vienmodu šķiedru bezlēcu, superizšķirtspēju, dinamisku attēlveidošanu, kas ir būtisks solis uz priekšu daudzmodu šķiedru endoskopijas pielietošanā dzīvības zinātnē, bioloģijā, rūpnieciskajā pārbaudē un klīniskajā diagnostikā.
Cai Han, Džedzjanas universitātes Optoelektronikas zinātnes un inženierzinātņu skolas pētnieks, un viņa līdzstrādnieki ir realizējuši pirmo kvantu topoloģisko manipulāciju ar gaismu jaunizveidotā supravadītāja kvantu mikroshēmā, un viņu konstruētais Foka režģis ir parādījis vairākas svarīgas topoloģiskās fizikālās īpašības. modeļus, tostarp topoloģiskā nulles enerģijas stāvokļa adiabātiskā transporta realizāciju viendimensijas režģī un ielejas Hola efekta, kā arī Haldane malas plūsmas novērošanu divdimensiju režģī. Šis pētījums nodrošina jaunu platformu topoloģisko stāvokļu izpētei augstākās dimensijās, mazinot plaisu starp klasiskās un kvantu izcelsmes topoloģiskajiem stāvokļiem.
Džedzjanas Universitātes Optoelektronikas zinātnes un inženierzinātņu skolas profesora Daojina Dai komanda un Pekinas Universitātes Dzjanveja Vana komanda, ZJU fotonika 04. un 08. maģistra studiju programmas absolvente, ir kopīgi izstrādājušas galvenās tehnoloģijas un pamatierīces, piemēram, lielas mēroga fotoniskā kvantu mikroshēmas modulācija uz silīcija, mikroshēmā esošā daudzdimensiju jauktā multipleksēšanas kvantu modulācija un ierosināta augstas dimensijas kvantu sapīšanās pašremontēšanas metode, kas var ātri atjaunot degradētu augstas dimensijas sapīšanās sarežģītā vidē, galu galā realizējot augstu dimensiju sapīšanās tīkli ar sapīšanās labošanas iespēju. Šī metode var ātri atjaunot augstas dimensijas samezglošanos, kas ir degradēta sarežģītas vidējas pārraides laikā, un visbeidzot realizē daudzu mikroshēmu augstas dimensijas kvantu tīklu ar sapīšanās labošanas spēju, kas paver jaunu ceļu liela mēroga tālākai būvniecībai. un praktiskie kvantu tīkli.





