Gần đây, Diễn đàn thượng đỉnh 10 tiến bộ hàng đầu về quang học của Trung Quốc năm 2023 đã khai mạc tại quận Phụ Dương, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Tạp chí Laser Trung Quốc đã công bố "10 tiến bộ hàng đầu về quang học của Trung Quốc năm 2023" và tổ chức lễ trao giải. Sau nhiều vòng lựa chọn của ủy ban đánh giá, 10 hạng mục nghiên cứu cơ bản và 10 hạng mục nghiên cứu ứng dụng đã được chọn. Trong số đó, những thành tựu của nhóm GS. Liu Xu và GS. Yang Qing cùng kết quả nghiên cứu chung của GS. Cai Han và các cộng sự đều được vinh danh là "10 tiến bộ hàng đầu về quang học Trung Quốc năm 2023" (hạng mục nghiên cứu cơ bản). Nhóm của GS. Daoyin Dai và nhóm của Jianwei Wang đến từ Đại học Bắc Kinh, cựu sinh viên của Khoa Quang điện tử ZJU (lớp 04 và 08), đã được chọn là "10 tiến bộ hàng đầu về quang học của Trung Quốc năm 2023" (hạng mục nghiên cứu ứng dụng).
Nhóm của Giáo sư Liu Xu và Giáo sư Yang Qing từ Khoa Khoa học và Kỹ thuật Quang điện tử của Đại học Chiết Giang, hợp tác với Phòng thí nghiệm Zhijiang, đã đề xuất một phương pháp mã hóa trường quang học đèn hiệu thích ứng theo dõi miền tần số không gian cho "thách thức lớn" của nhiễu loạn hình ảnh do mất ổn định chế độ trong quá trình chuyển động của sợi quang đa chế độ, giúp cải thiện tốc độ theo dõi chuyển động từ phút đến mili giây và đạt được hình ảnh siêu phân giải khoảng cách đơn dài nhất thế giới trong một sợi quang đơn. Chúng tôi đã đạt được hình ảnh động siêu phân giải, không có ống kính sợi quang đa chế độ đơn dài nhất thế giới, đây là một bước tiến đáng kể cho ứng dụng nội soi sợi quang đa chế độ trong khoa học sự sống, sinh học, kiểm tra công nghiệp và chẩn đoán lâm sàng.
Cai Han, một nhà nghiên cứu tại Khoa Khoa học và Kỹ thuật Quang điện tử, Đại học Chiết Giang, và các cộng sự của ông đã thực hiện thao tác tôpô lượng tử đầu tiên của ánh sáng trên một chip lượng tử siêu dẫn mới được thiết kế, và mạng Fockian do họ xây dựng đã chứng minh một số mô hình vật lý tôpô quan trọng, bao gồm việc thực hiện vận chuyển đoạn nhiệt của trạng thái năng lượng bằng không tôpô trong mạng một chiều và quan sát hiệu ứng Hall thung lũng cũng như dòng chảy rìa Haldane trong mạng hai chiều. Nghiên cứu này cung cấp một nền tảng mới để nghiên cứu các trạng thái tôpô ở các chiều cao hơn, thu hẹp khoảng cách giữa các trạng thái tôpô có nguồn gốc cổ điển và lượng tử.
Nhóm của Giáo sư Daoyin Dai thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật Quang điện tử của Đại học Chiết Giang và nhóm của Jianwei Wang thuộc Đại học Bắc Kinh, cựu sinh viên của chương trình thạc sĩ Photonics 04 và 08 của ZJU, đã cùng nhau phát triển các công nghệ chính và các thiết bị cốt lõi như điều chế chip lượng tử quang tử quy mô lớn trên silicon, điều chế lượng tử ghép kênh hỗn hợp đa chiều trên chip và đề xuất phương pháp tự sửa chữa vướng víu lượng tử chiều cao, có thể nhanh chóng khôi phục vướng víu chiều cao bị suy giảm trong quá trình truyền môi trường phức tạp, cuối cùng hiện thực hóa các mạng vướng víu chiều cao có khả năng sửa chữa vướng víu. Phương pháp này có thể nhanh chóng khôi phục vướng víu chiều cao đã bị suy giảm trong quá trình truyền môi trường phức tạp và cuối cùng hiện thực hóa mạng lượng tử chiều cao đa chip có khả năng sửa chữa vướng víu, mở ra một con đường mới cho việc xây dựng thêm các mạng lượng tử quy mô lớn và thiết thực.





