光驭科技登UCL讲台:以光子晶体技术为引擎,加速全球化战略布局
近日,光驭科技受邀于英国伦敦大学学院(UCL)和剑桥大学发表演讲,向全球顶尖学者展示光子晶体超材料的前沿技术与应用场景。此次演讲不仅展现了中国企业在光子晶体超材料领域的领先实力,凸显国际学术界对光驭技术转换成国的认可,更标志着其全球化战略加速落地——通过技术输
近日,光驭科技受邀于英国伦敦大学学院(UCL)和剑桥大学发表演讲,向全球顶尖学者展示光子晶体超材料的前沿技术与应用场景。此次演讲不仅展现了中国企业在光子晶体超材料领域的领先实力,凸显国际学术界对光驭技术转换成国的认可,更标志着其全球化战略加速落地——通过技术输
生物体通过多种着色机制(包括色素沉积、生物发光和结构色)来增强生存和繁殖成功率。这些色彩策略在生态系统中发挥着关键作用:伪装帮助躲避捕食者,警戒色用于威慑天敌,而鲜艳的色彩展示则能吸引传粉者和潜在配偶。特别值得注意的是,生物体能够响应环境刺激而动态改变颜色,这
近日,清华大学深圳国际研究生院(清华SIGS)宋清华副教授联合新加坡国立大学仇成伟教授、洛桑联邦理工大学Romain Fleury教授等研究团队,提出了一种实-动量拓扑光子晶体,通过实空间的无序性来编码有效波前调控信息,实现了保持动量空间拓扑特性的同时进行波前
受自然界多孔结构的启发,人们进行了无数尝试来生成多孔结构。由于表面光滑、多孔结构高度互联、几何形状数学可控等特点,三重周期极小曲面 (TPMS) 近年来成为构建多孔结构的杰出解决方案。目前,TPMS在多个学科领域展现出卓越的应用潜力。以下将重点探讨它在机械、热
对光传输的调控一直是光学研究的核心主题,它是现代通讯系统和光计算等领域的基石。自由空间中的光通常只能沿着直线传输。为了使光能“拐弯”,科学家们开发了各种光学器件,如光纤和波导等,并在日常生活中得到了广泛应用。然而,无论是在自由空间还是在传统光学器件中,光的传输
近日,东莞理工学院光学工程研究团队与新加坡南洋理工大学等单位合作,成功实现了首个三维光学轴子绝缘体,并实验观测到一系列新颖特征。相关成果以“Photonic axion insulator”为题于2025年1月10日在国际顶级期刊《科学》(Science)上发
1980 年,Bell Communication Research 的 Eli Yablonovitch 提出了一个思考:如何减少特定频率范围内半导体激光器的损耗?他在透明介质中切割出周期性圆孔,并观察到一定频率范围内的光发生了损耗,无法穿透。Yablono