Bei der Eröffnungszeremonie des Jahrestages des Zhongguancun-Forums 2025 veröffentlichte die National Natural Science Foundation of China im Jahr 2024 die "Top Ten Advances in Chinese Science". Optische Frequenz -Phased -Arrays wurden ausgewählt.

MA Renmin und andere an der Peking University haben den dielektrischen Nano-Laser Singularity Dielcric erfolgreich entwickelt, den kleinsten Laser in der Modusgröße, wodurch die Merkmalsgröße der Laserintensität zum ersten Mal auf die Atomebene fördert. Basierend auf dem Laser wurde auch ein rekonfigurierbares optisches Frequenzarray konstruiert, das es dem Nano-Laser-Array ermöglichte, rekonfigurierbare willkürliche kohärente Anregungsmuster zu erzeugen. Die Leistung realisiert die Funktionssteuerung der Merkmale und die dynamische optische Frequenzrekonfiguration von Nano-Lasern durch Präzisionstechniken auf Atomebene. Zu den Kernvorschüssen gehören:
1. Herstellung von Atommaßstab: Mithilfe fortschrittlicher Nanofabrizierungstechniken wird die Lasergröße auf die Merkmalsskala auf Atomebene reduziert, die den Photon-Lokalisierungseffekt und die Integrationsdichte der Geräte erheblich verbessert.
2. Dynamische Abstimmung: Dynamische Abstimmung der optischen Frequenz durch Phased-Array-Technologie ermöglichen, die optische Signalverarbeitung mit mehreren Banden und Multi-Moden-Signalen unterstützen und flexible Lichtquellenlösungen für optische Kommunikation und optisches Computing bereitstellen.
Bedeutung und Bedeutung:
Der Durchbruch der Nano-Laser löst den technologischen Engpass traditioneller Laser in der Miniaturisierung und dynamischen Regulation und bietet eine wichtige Grundlage für optische Kommunikation, Quantencomputer und optische Verbindungen auf Chip. In der optischen Kommunikation kann beispielsweise die rekonfigurierbare optische Frequenztechnologie die Kanalkapazität und die Anti-Interferenz-Fähigkeit verbessern. In Quantensystemen ist die hochpräzise Lichtquelle der Kern, um die photonische Quantenbitmanipulation zu realisieren.





