Nylig åpnet 2023 Kinas ti beste fremskritt innen optikk Summit Forum i Fuyang District, Hangzhou City, Zhejiang-provinsen, China Laser Magazine ga ut "2023 Kinas topp ti fremskritt innen optikk" og holdt en prisutdeling. Etter flere runder med utvelgelse av bedømmelseskomiteen ble 10 elementer av grunnforskning og 10 elementer av anvendt forskning valgt ut. Blant dem ble prestasjonene til prof. Liu Xu og prof. Yang Qings team og de felles forskningsresultatene til prof. Cai Han og hans samarbeidspartnere begge hedret som "2023 Topp 10 fremskritt innen kinesisk optikk" (grunnforskningskategori). Prof. Daoyin Dais team og teamet til Jianwei Wang fra Peking University, som er en alumnus ved ZJU Optoelectronics (klasse 04 og 08), er valgt ut som "2023 Topp 10 Progresses in Optics in China" (Applied Research Category).
Teamet til prof. Liu Xu og prof. Yang Qing fra School of Optoelectronic Science and Engineering ved Zhejiang University, i samarbeid med Zhijiang Laboratory, foreslo en spatial frekvensdomenesporing adaptiv beacon optisk feltkodingsmetode for den "store utfordringen" med bildebehandling forstyrrelser forårsaket av modusustabilitet i bevegelsesprosessen til multimodus optiske fibre, som forbedrer hastigheten på bevegelsessporingen fra minuttet til millisekundet, og oppnår verdens lengste enkeltdistanse superoppløsningsbilde i en enkelt fiber. Vi har oppnådd verdens lengste single multimode fiber linsefri, superoppløsning, dynamisk bildebehandling, som er et betydelig skritt fremover for anvendelsen av multimode fiberendoskopi innen biovitenskap, biologi, industriell inspeksjon og klinisk diagnose.
Cai Han, en forsker ved School of Optoelectronic Science and Engineering, Zhejiang University, og hans samarbeidspartnere har innsett den første kvantetopologiske manipulasjonen av lys på en nydesignet superledende kvantebrikke, og deres konstruerte Fockian-gitter har demonstrert en rekke viktige topologiske fysiske modeller, inkludert realisering av adiabatisk transport av en topologisk nullenergitilstand i et endimensjonalt gitter, og observasjon av dal Hall-effekten samt Haldane-frynseflyt i et todimensjonalt gitter. Denne forskningen gir en ny plattform for studiet av topologiske tilstander i høyere dimensjoner, og bygger bro mellom topologiske tilstander av klassisk og kvanteopprinnelse.
Teamet til prof. Daoyin Dai fra Zhejiang University's School of Optoelectronic Science and Engineering og teamet til Jianwei Wang fra Peking University, en alumnus fra ZJUs Photonics 04 og 08 mastergradsprogrammer, har i fellesskap utviklet nøkkelteknologier og kjerneenheter som f.eks. skala fotonisk kvantebrikkemodulering på silisium, multidimensjonal multidimensjonal blandet multipleksing kvantemodulasjon på brikken, og foreslo en høydimensjonal selvreparasjonsmetode for kvanteforviklinger, som raskt kan gjenopprette degradert høydimensjonal sammenfiltring i kompleks mediumoverføring, og til slutt realisere høy- dimensjonale sammenfiltringsnettverk med reparasjonsevne for sammenfiltring. Denne metoden kan raskt gjenopprette den høydimensjonale sammenfiltringen som har blitt degradert i kompleks medium overføring, og realiserer til slutt et flerbrikke høydimensjonalt kvantenettverk med reparasjonsevne for sammenfiltring, som åpner for en ny vei for videre konstruksjon av storskala og praktiske kvantenettverk.





