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技術前沿

百納米薄片讓激光實現“自由定製”,哈工大黑科技或將引爆千億顯示市場

fun88网页下载 來源:科創百嘉2025-08-20 我要評論(0 )   

激光技術已成為(wei) 高端製造、智能感知和下一代顯示產(chan) 業(ye) 核心驅動力,據全球知名調研機構Precedence Research統計,2023年全球激光加工市場規模為(wei) 222.7億(yi) 美元,預計2030年將...

激光技術已成為(wei) 高端製造、智能感知和下一代顯示產(chan) 業(ye) 核心驅動力,據全球知名調研機構Precedence Research統計,2023年全球激光加工市場規模為(wei) 222.7億(yi) 美元,預計2030年將增至378.8億(yi) 美元。激光切割機、激光焊接機器人、光刻機這些設備將激光器作為(wei) 核心引擎,其市場規模更大。2023年全球市場規模達800億(yi) 美元。中國是全球最大的激光應用市場,也是全球最大的激光裝備生產(chan) 國和消費國,‌2024年fun88官网平台裝備市場規模突破1353億(yi) 元人民幣,同比增長約12%。

無論是智能手機的麵部識別還是自動駕駛汽車的激光雷達,其核心激光模塊都需要依賴複雜而笨重的外部光學鏡片來“塑造”光束,不僅(jin) 體(ti) 積龐大、成本高昂,更會(hui) 帶來難以根治的“散斑噪聲”痼疾。哈爾濱工業(ye) 大學(深圳)宋清海、肖淑敏教授團隊研究的“元激光器”,成功將傳(chuan) 統的激光器與(yu) 所有的功能光學元件,壓縮集成在一片僅(jin) 百納米厚的超薄芯片之上,讓激光在誕生之初就“天生自帶皮膚”,能自由變幻出任意所需的形狀與(yu) 圖案,更從(cong) 物理源頭近乎完美地消除了散斑,將深刻推動通信、傳(chuan) 感、顯示到計算的全產(chan) 業(ye) 鏈變革,具有巨大商業(ye) 潛力。


技術簡介

傳(chuan) 統激光器發出的激光其模斑、偏振和角動量通常是固定和受限的,想要調控,就必須在激光器外部疊加一係列龐大而複雜的光學透鏡、波片和相位片等元件。通俗易懂地理解,傳(chuan) 統的激光器就像一個(ge) 生產(chan) 筆直、純淨激光的“手電筒”,發出的光是一條直線。如果你想讓它聚焦成一個(ge) 點,你得在它前麵加一個(ge) 凸透鏡;如果你想讓它變成一個(ge) 光環,你得加一個(ge) 特殊的波片;你想讓它投射出一個(ge) “哈工大”的logo,那就需要一套非常複雜昂貴的全息片或者空間光調製器。這不僅(jin) 使激光係統的體(ti) 積和複雜度增加,外部調控還不可避免地會(hui) 引入光學散斑噪聲,嚴(yan) 重影響成像和顯示質量。

哈爾濱工業(ye) 大學(深圳)宋清海、肖淑敏教授團隊成功攻克了傳(chuan) 統激光模斑形狀、偏振、角動量受限的技術瓶頸,創新性開發出可自由調控發射波前的新型激光光源,實現了激光波前形態的自由調控,開創性地推動了激光技術從(cong) “固定模斑”向“自由定製”的跨越,解決(jue) 了激光顯示領域幾十年來的一大難題,大幅提升了激光在通信、計算、感知、成像等領域的應用潛力。


解決(jue) 痛點

✅ 光源源頭調控,突破自由定製壁壘:傳(chuan) 統激光器本身發出的光斑形狀和模式是固定的,需要依賴外部元件進行的後端調控,不僅(jin) 效率低下,在靈活性、調控精度和功能多樣性方麵存在天花板。本項技術在激光振蕩產(chan) 生之初便引入精心設計的幾何相位分布,實現了對激光波前的“源頭塑造”和“自由定製”,可以自由地、高精度地產(chan) 生任何想要的波前,實現從(cong) “標準件”到“自由定製”的飛躍。


✅ 抑製散斑噪聲,攻克成像質量瓶頸:傳(chuan) 統激光應用中,激光的高度相幹性會(hui) 導致散斑噪聲這一固有頑疾。在用激光做投影或全息時,屏幕上總會(hui) 布滿一層閃爍不定、密密麻麻的“雪花”噪點,嚴(yan) 重影響顯示的清晰度和觀看體(ti) 驗。本項技術通過獨特的結構設計,能有效消除這些散斑,讓激光生成的圖像更幹淨、更清晰,為(wei) 真正清晰、逼真的激光投影和全息顯示打開了大門。

✅ 顛覆傳(chuan) 統架構,破解係統集成困境:傳(chuan) 統激光器在實際應用中需要讓激光按需求改變形狀,比如聚焦成小點、拉成線條或形成特定圖案。但要實現這一操作,需要在激光器外麵加上複雜笨重的光學零件,這就增加了設備的體(ti) 積、重量和成本。本項新技術把所有複雜的光學功能直接刻在了激光器本身的發光麵上,省去繁瑣的外部零件,從(cong) 根本上實現了激光係統的小型化、輕量化和穩定性,為(wei) 激光技術在便攜式、集成化設備中的應用掃清了障礙。


應用場景:

哈爾濱工業(ye) 大學團隊開發的超表麵激光器技術,將激光發射與(yu) 波前調控功能集成於(yu) 百納米厚的單一結構,為(wei) 多個(ge) 前沿領域帶來了全新的解決(jue) 方案,其應用場景跨越顯示、通信、傳(chuan) 感和量子技術等多個(ge) 重要領域。

✅ 顯示與(yu) 成像領域:傳(chuan) 統AR/VR設備受限於(yu) 笨重的光學係統和有限的視場角,本項技術超薄激光芯片可集成於(yu) 眼鏡鏡腿或鏡片中,直接生成高質量、無散斑的全息圖像,大幅降低設備重量和體(ti) 積的同時提供更沉浸的視覺體(ti) 驗,將直接推動增強現實(AR)和虛擬現實(VR)設備的根本性變革。而同樣,在激光投影領域,本技術能夠徹底解決(jue) 長期困擾行業(ye) 的散斑噪聲問題,使激光電視和工程投影儀(yi) 能夠呈現更加純淨、色彩鮮豔的畫麵,提升家庭影院和商業(ye) 展示的視覺品質。

✅ 通信領域:光纖通信對激光的傳(chuan) 輸效率和穩定性要求很高,傳(chuan) 統激光受限於(yu) 固定模斑,傳(chuan) 輸過程中容易出現損耗。而本項技術能讓激光根據不同的傳(chuan) 輸需求調整形態,通過優(you) 化光束聚焦度,讓信號在光纖裏傳(chuan) 輸的更快、更遠,這種能力對未來數據中心、5G/6G基站等高速傳(chuan) 輸場景具有重要意義(yi) ,為(wei) 下一代通信基礎設施奠定基礎。

✅ 傳(chuan) 感與(yu) 測量領域:激光雷達是自動駕駛汽車的核心部件,目前自動駕駛車輛車頂的激光雷達旋轉部件體(ti) 積大、成本高、且影響美觀。本項目技術將有效推動激光雷達(LiDAR)向固態化、微型化方向發展。本項目的激光芯片可嵌入汽車車身形成分布式感知係統,實現無機械部件的全固態掃描,大幅提升自動駕駛係統的可靠性和美觀度。在工業(ye) 測量領域,本項目能產(chan) 生的無衍射光束可以應用在半導體(ti) 缺陷檢測、生物細胞操控、納米級材料加工等超高精度測量應用,為(wei) 工業(ye) 檢測和科學研究提供新一代測量工具。

本項技術不僅(jin) 解決(jue) 了激光係統體(ti) 積龐大、調控能力有限和散斑噪聲等方麵的傳(chuan) 統難題,更重要的是為(wei) 多個(ge) 行業(ye) 提供了全新的技術路徑,有望重新定義(yi) 未來光電係統的設計與(yu) 應用方式。


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