颶風(fēng)在極端天氣下會(huì)造成毀滅性的破壞,因?yàn)樗闹行氖锹菪郎u旋。 盡管這種自然奇點(diǎn)是有害的,但渦旋現(xiàn)象在數(shù)學(xué)、物理學(xué)、生物學(xué)、化學(xué)和材料科學(xué)等許多科學(xué)領(lǐng)域中都很常見,在光科學(xué)領(lǐng)域也不例外。
近日,新加坡國(guó)立大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、上海理工大學(xué)、山西大學(xué)和澳大利亞國(guó)立大學(xué)的研究人員聯(lián)合在《科學(xué)》(Science)雜志上以“納米光子學(xué)中的多維度相位奇點(diǎn)”為題發(fā)表了綜述論文,為納米尺度的光學(xué)渦旋提供了前瞻性視角。
上海理工大學(xué)光子芯片研究院 (IPC) 是世界上開創(chuàng)納米光子學(xué)光學(xué)渦旋的領(lǐng)軍團(tuán)隊(duì)之一。在顧敏院士的帶領(lǐng)下,團(tuán)隊(duì)正在將一類特殊的光學(xué)渦旋,即軌道角動(dòng)量 (OAM) 應(yīng)用到光學(xué)人工智能中。這一顛覆性的發(fā)展將為更環(huán)保、更快和更安全的未來提供一個(gè)全新的機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)。
顧敏院士談到,光子芯片研究院的科學(xué)家發(fā)現(xiàn)的軌道角動(dòng)量可作為納米尺度的獨(dú)立信息載體。這一突破使我們能夠在光學(xué)全息、加密、顯示、通信、壓印、存儲(chǔ)和計(jì)量領(lǐng)域利用 OAM 開拓高容量信息光子學(xué)方面發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。最終,這些成就將推動(dòng)光學(xué)機(jī)器學(xué)習(xí)的快速發(fā)展。
論文鏈接:https://doi.org/10.1126/science.abj0039

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供稿:光子芯片研究院








