Recentemente, o Fórum de Cúpula dos dez maiores avanços em óptica da China de 2023 foi aberto no Distrito de Fuyang, Cidade de Hangzhou, Província de Zhejiang, a China Laser Magazine lançou os "dez maiores avanços em óptica da China de 2023" e realizou uma cerimônia de premiação. Após várias rodadas de seleção pelo comitê de avaliação, 10 itens de pesquisa básica e 10 itens de pesquisa aplicada foram selecionados. Entre eles, as realizações do Prof. Liu Xu e da equipe do Prof. Yang Qing e os resultados da pesquisa conjunta do Prof. Cai Han e seus colaboradores foram ambos homenageados como "2023 Top 10 Advances in Chinese Optics" (categoria de pesquisa básica). A equipe do Prof. Daoyin Dai e a equipe de Jianwei Wang da Universidade de Pequim, que é ex-aluno da ZJU Optoelectronics (classe 04 e 08), foram selecionados como "2023 Top 10 Progresses in Optics in China" (categoria de Pesquisa Aplicada).
A equipe do Prof. Liu Xu e do Prof. Yang Qing da Escola de Ciência e Engenharia Optoeletrônica da Universidade de Zhejiang, em cooperação com o Laboratório Zhijiang, propôs um método de codificação de campo óptico de beacon adaptativo de rastreamento de domínio de frequência espacial para o "grande desafio" de perturbações de imagem causadas por instabilidades de modo no processo de movimento de fibras ópticas multimodo, o que melhora a velocidade do rastreamento de movimento do minuto para o milissegundo e atinge a imagem de super-resolução de distância única mais longa do mundo em uma única fibra. Alcançamos a imagem dinâmica de super-resolução sem lentes de fibra multimodo única mais longa do mundo, o que é um passo substancial para a aplicação da endoscopia de fibra multimodo em ciências biológicas, biologia, inspeção industrial e diagnóstico clínico.
Cai Han, um pesquisador da Escola de Ciência e Engenharia Optoeletrônica da Universidade de Zhejiang, e seus colaboradores realizaram a primeira manipulação topológica quântica de luz em um chip quântico supercondutor recém-projetado, e sua rede Fockiana construída demonstrou uma série de modelos físicos topológicos importantes, incluindo a realização do transporte adiabático de um estado topológico de energia zero em uma rede unidimensional, e a observação do efeito Hall do vale, bem como do fluxo de franja de Haldane em uma rede bidimensional. Esta pesquisa fornece uma nova plataforma para o estudo de estados topológicos em dimensões superiores, preenchendo a lacuna entre estados topológicos de origem clássica e quântica.
A equipe do Prof. Daoyin Dai da Escola de Ciência e Engenharia Optoeletrônica da Universidade de Zhejiang e a equipe de Jianwei Wang da Universidade de Pequim, um ex-aluno dos programas de mestrado em Fotônica 04 e 08 da ZJU, desenvolveram em conjunto tecnologias-chave e dispositivos essenciais, como modulação de chip quântico fotônico em larga escala em silício, modulação quântica de multiplexação mista multidimensional no chip e propuseram um método de autorreparo de emaranhamento quântico de alta dimensão, que pode restaurar rapidamente o emaranhamento de alta dimensão degradado na transmissão de meio complexo, finalmente realizando redes de emaranhamento de alta dimensão com capacidade de reparo de emaranhamento. Este método pode restaurar rapidamente o emaranhamento de alta dimensão que foi degradado na transmissão de meio complexo e, finalmente, realiza uma rede quântica de alta dimensão multichip com capacidade de reparo de emaranhamento, o que abre um novo caminho para a construção posterior de redes quânticas práticas e de larga escala.





