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“超构表面2.0”专刊序
1
作者
蔡定平
周磊
李向平
《中国光学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期I0013-I0014,共2页
伴随着人工智能、5G通讯以及高端芯片等信息技术的飞速发展,大容量大带宽的光学信息传输、处理和存储技术成为必然趋势。对高性能和高集成度的光学信息技术以及轻量化、微型化和集成化的纳米光学器件的迫切需求,驱动研究人员不断开发微...
伴随着人工智能、5G通讯以及高端芯片等信息技术的飞速发展,大容量大带宽的光学信息传输、处理和存储技术成为必然趋势。对高性能和高集成度的光学信息技术以及轻量化、微型化和集成化的纳米光学器件的迫切需求,驱动研究人员不断开发微纳尺度下的光场调控技术。然而,自然材料远远不能满足人们对微纳尺度下光场灵活多样的调控需求。尽管超构材料(Metamaterials)展现出超越自然材料的物理特性及强大的光波调控能力,基于三维亚波长人工微结构的超构材料存在损耗高、加工难、不易集成等问题,这制约了其发展及实用。
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关键词
超构材料
信息技术
人工智能
微纳尺度
人工微结构
信息传输
纳米光学
调控能力
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职称材料
题名
“超构表面2.0”专刊序
1
作者
蔡定平
周磊
李向平
机构
香港理工大学电子与信息
工程
系
美国科学促进会
美国物理
学会
国际
电磁科学院
国际
电子电机
工程学会
日本应用物理
学会
美国光学
学会
国际光电工程学会
亚太材料科学院
俄罗斯
国际
工程
科学院
复旦大学物理学系
暨南大学光子技术研究院
出处
《中国光学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期I0013-I0014,共2页
文摘
伴随着人工智能、5G通讯以及高端芯片等信息技术的飞速发展,大容量大带宽的光学信息传输、处理和存储技术成为必然趋势。对高性能和高集成度的光学信息技术以及轻量化、微型化和集成化的纳米光学器件的迫切需求,驱动研究人员不断开发微纳尺度下的光场调控技术。然而,自然材料远远不能满足人们对微纳尺度下光场灵活多样的调控需求。尽管超构材料(Metamaterials)展现出超越自然材料的物理特性及强大的光波调控能力,基于三维亚波长人工微结构的超构材料存在损耗高、加工难、不易集成等问题,这制约了其发展及实用。
关键词
超构材料
信息技术
人工智能
微纳尺度
人工微结构
信息传输
纳米光学
调控能力
分类号
O43 [机械工程—光学工程]
TB34 [一般工业技术—材料科学与工程]
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作者
出处
发文年
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1
“超构表面2.0”专刊序
蔡定平
周磊
李向平
《中国光学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
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