在上周最新一期的顶刊Nature上,近来顶刊“发不停”的清华大学再发2项重要成果,下面我们来简单了解一下:
2月11日,清华大学戴琼海、吴嘉敏和方璐合作,作为共同通讯作者在Nature报道了基于全息光场合成实现亚秒级体积三维打印。该研究提出了一种名为计算全息光场(DISH)的三维打印方法,通过高速旋转潜望镜进行连续多角度投影,无需旋转样品即可生成高分辨率三维光场分布。DISH中对不同角度全息图的迭代优化,在1厘米范围内保持了19微米的打印分辨率,远超物镜的景深范围,并可在仅0.6秒内实现毫米级物体的高分辨率原位三维打印。研究使用多种粘度的丙烯酸酯材料,证明了DISH的广泛兼容性。将DISH与流体通道相结合,研究实现了低粘度材料中复杂多样三维结构的批量生产。

总之,该研究通过自主研发的DISH三维打印技术,大幅提高了毫米级物体的3D打印速度,该方法还兼容多种打印材料,展示了其在多个领域广泛应用的潜力。据了解,该研究于2025年2月投稿,2026年1月被接受,如今正式发表。本文第一单位为清华大学,王旭康、马远瞩和牛一涵为共同第一作者。

本文也是戴琼海团队在计算光学及延伸领域的又一重要成果。戴琼海,我们也多次介绍过,他生于1964年,1987年在陕西师范大学取得学士学位(毕业后还在钢铁厂工作过几年);后来又在东北大学取得了硕士和博士学位。他目前为清华大学教授,信息科学技术学院院长;中国人工智能学会理事长等。近些年来他带领团队在介观活体荧光显微技术、生物医学领域的人工智能应用以及光学计算技术方面做出了开创性贡献。戴琼海在2017年当选为中国工程院院士,其成果曾获国家技术发明奖一等奖、二等奖和科学技术进步奖二等奖。近些年来戴琼海团队也是成果不断,他前年实现了CNS正刊大满贯,去年又在方法学顶级期刊Nature Methods连发三文等。

在同一期的Nature上,清华大学丁世谦带领团队与合作者报道了连续波窄线宽真空紫外激光光源。该研究介绍并报道了一种通过镉蒸气中的四波混频(FWM)产生的148.4nm连续波(CW)激光器。该光源输出功率超过100nW,预计线宽远低于100Hz,并支持宽范围波长调谐。这代表了190nm以下所有先前单频激光器线宽的五数量级改进。研究开发了一种空间分辨零差技术,对FWM诱导的相位噪声设置了严格的上限,从而支持亚赫兹脉冲真空紫外(VUV)线宽的可行性。

总之,该研究成果解决了基于钍-229核钟的核心挑战,首次将超稳激光技术推进至真空紫外波段(实现所需148nm连续波超窄线宽激光光源),并建立了一个广泛可调谐、超窄线宽的激光平台,有望在量子信息科学、凝聚态物理和高分辨率VUV光谱学等领域获得应用。据了解,该研究于2025年6月投稿,2026年1月被接受,如今正式发表。本文第一单位为清华大学,肖琦(21级本科生)、Gleb Penyazkov和李相良为共同第一作者。值得一提的是,美国物理学会(APS)的《Physics》杂志的“Viewpoint”栏目还对该研究专门刊发了评论文章。

本文唯一通讯作者丁世谦,他2010年本科毕业于兰州大学,2016年博士毕业于新加坡国立大学,师从Dzmitry Matsukevich。博士毕业后,他先后在美国科罗拉多大学博尔德分校JILA研究所和德国慕尼黑大学进行博士后研究,合作导师分别为著名华人科学家,光钟先驱叶军,以及核钟先驱Peter Thirolf。2021年他回国加入清华大学至今,目前为该校物理学副教授。丁世谦的研究兴趣主要在量子精密测量,目前的研究方向为钍原子核光钟和超冷分子制备。据报道,本文也是丁世谦回国成立实验室以来,实验室发表的首项实验成果。

以上两篇文章的第一单位均为清华大学。截至目前(不到1个半月),清华大学2026年以第一单位已发表了10篇CNS正刊,其中Nature5篇、Science2篇,Cell3篇。清华大学今年顶刊已成功破“十”,稳居国内高校的首位(位居第2的高校目前为5篇)。清华大学目前这一数据也超过了去年强势的北京大学的同期水平(另外,去年前三月北大有16篇),不知到今年年底时,清华大学的最终数据能否超越去年的北大,刷新国内高校的新高。
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