

現(xiàn)如今,任何技術進步都依賴于基礎物理和智能工程的協(xié)同作用,而華盛頓大學納米光電集成系統(tǒng)工程專業(yè)就是眾多這些的額資源之一,那么,華盛頓大學納米光電集成系統(tǒng)工程專業(yè)學什么?接下來跟隨托普仕Zoe老師一起來看看吧!
華盛頓大學納米光電集成系統(tǒng)工程專業(yè)學什么?
一、在研究內容方面:
華盛頓大學納米光電集成系統(tǒng)工程專業(yè)旨在回答以下這兩個問題:
1.如何制作可擴展的納米光子系統(tǒng)(通過探索新材料和新型納米光子器件)?
實現(xiàn)此類系統(tǒng)的兩個主要挑戰(zhàn)是:弱光學非線性和納米光子器件中存在的固有無序。因此,我們致力于使用二維材料進行腔增強非線性光學,以及可重構光學設計以規(guī)避無序的影響。我們的最終目標是使用腔耦合二維材料實現(xiàn)單光子非線性,并開發(fā)芯片級自適應光學平臺。
2.隨著可擴展光電系統(tǒng)的發(fā)展,出現(xiàn)了哪些新應用?
已知可擴展的低能量光電系統(tǒng)有利于數(shù)字光學計算和通信。然而,可能還有其他光學計算體系,其中納米光子系統(tǒng)將更適合,例如神經形態(tài)光學計算。除此之外,這些系統(tǒng)還可用于新型光學成像儀、傳感器;3D顯示技術。
通過高效的工程,我們希望將這些光電器件所需的能量推到幾個光子水平,從而開始出現(xiàn)量子效應,因此這些器件可能對量子信息科學和量子模擬有用。
二、在課程學習方面:
華盛頓大學納米光電集成系統(tǒng)工程專業(yè)的學習主要會涉及到以下這些課程,具體如下:
MCIS: Metaphotonic Computational Image Sensors
隨著可穿戴技術、可植入生物傳感器、物聯(lián)網(wǎng)的增加,在讓一切變得智能的努力中,需要大量的傳感器,因此學校正在研究用計算來補充傳感器,以恢復性能。我們主要對相機、光譜儀和顯微鏡領域的革新感興趣。
NEURON: NEuromorphic Universally Reconfigurable Optical Network
光子可以相互傳遞而不相互影響。這提供了一種有吸引力的方式來創(chuàng)建利用自由空間幾何的大規(guī)模光網(wǎng)絡。
PHOENIQS: PHOtonics-Enabled Noisy Intermediate-Scale Quantum System
該項目旨在實現(xiàn)耦合非線性腔的納米光子陣列,其中量子材料在少光子水平上實現(xiàn)非線性。由此產生的量子光子平臺不可能在任何經典計算機中進行模擬,并將允許合成新的量子態(tài)光。
Hybrid silicon (compatible) photonics(HySiP)
為了改進當前硅光子學 (SiP) 中的收發(fā)器,我們正在研究新材料、腔體和新調制技術,這些設備技術可以被認為是未來量子信息處理設備的先驅。
Intelligent compact optical sensor (iCOS)
隨著可穿戴技術、物聯(lián)網(wǎng)的普及,在讓一切變得智能的努力中,需要大量的傳感器,這些傳感器需要緊湊、低功耗、智能,以減少后續(xù)的數(shù)據(jù)處理。
溫馨提示:建議申請的同學們一定要及早準備,如果您還不知道從何做起,那么,托普仕老師就是您最好的選擇,我們的老師一定要會給您最專業(yè)化的建議和最好的選校服務,幫助您早日拿到夢校offer!
以上是對于華盛頓大學納米光電集成系統(tǒng)工程專業(yè)學什么的介紹,如果您對美國留學感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學老師,托普仕留學專注美國前30高校申請,助力國內學子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請,對您未來留學會更有幫助!