全光学超表面AI加速器 全光学超表面AI加速器:让光直接做矩阵运算引言人工智能对算力的渴求正以指数速度膨胀。传统电子芯片在冯·诺依曼瓶颈和功耗墙的双重挤压下,越来越难以满足大模型推理的需求。与此同时,光——这个自然界中信息传输最快的载体——正被重新请回计算舞台。超表面(metasurface)作为一种亚波长尺度的电磁结构,可以在超薄平面内实现 2026-07-19 光学与光子学 #超表面 #光学神经网络
🌍 Daily English: The Architecture of Happiness: What Cognitive Science Reveals About Well-Being | 2026-07-18 🖼️ Part 1: Daily Quote “Custom makes all things easy.” 习惯成自然。 🔑 Part 2: Vocabulary Builder (10 Words)Here are 10 key words selected from today’s reading on Co 2026-07-18 英语学习 #English #Vocabulary #Reading #Cognitive Psychology & Mental Health
超表面矢量全息技术 引言全息术自 Gabor 发明以来,一直是光学领域最具魅力的技术之一——它能完整记录和重建光场的全部信息。然而,传统标量全息术仅能操控单一偏振态,在面对现代光学对多维信息编码的迫切需求时显得力不从心。超表面矢量全息技术正是突破这一瓶颈的关键途径:通过亚波长尺度的超表面单元同时独立操控光场的相位、振幅和偏振,实现对矢量光 2026-07-18 光学与光子学 #超表面 #全息术
超表面逆向设计算法详解 引言超表面(Metasurface)作为由亚波长人工微结构排列而成的二维超薄光学元件,能够以前所未有的自由度调控电磁波的振幅、相位和偏振。然而,传统的”正向设计”方法——即从给定的几何参数出发,通过全波电磁仿真预测其光学响应——在面对复杂多功能的超表面设计需求时,往往效率低下,且难以探索超出人类直觉的设计空间。 近期, 2026-07-18 光学与光子学 #超表面 #优化设计 #拓扑优化
纳米压印超表面批量制备 纳米压印超表面批量制备:从实验室到产业化的关键技术路径引言超表面(Metasurface)作为二维超材料的重要分支,凭借其亚波长尺度的电磁调控能力,正在重塑光学、成像、通信和传感等领域的技术格局。然而,从实验室原型到大规模商业应用的最大瓶颈,始终是纳米级精度的批量制造。传统的电子束光刻(EBL)和聚焦离子束(FIB)虽 2026-07-15 光学与光子学 #超表面 #纳米制造 #Nanofabrication