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2025激光/光学“破界之年”:盘点那些重塑产业与想象的突破性技术

从实验室的原理验证,到生产线的量产落地;从仰望星空的卫星通信,到潜入深海的跨洋光缆——2025年的激光/光学领域,正以惊人的速度冲破一个又一个理论、材料与工程的极限。这不仅是技术的迭代,更是感知、连接与制造能力的升维。
我们以2025年光电汇发布的技术新闻流量为基准,各统计了产业类和科研类的十个突破性技术。接下来,让我们一起回顾,这一年中那些值得我们铭记的突破性进展。
产业力量,
 
 
 
迈向市场的攻坚利器

从关键器件的国产替代,到系统级创新与规模化应用的引领,2025年,企业发布的成果不再局限于单一参数的追赶,而是深入到产业链的“硬骨头”环节,致力于解决长期存在的“卡脖子”难题。
例如,从深紫外激光干涉仪、高功率泵浦激光器到超高速示波器,这些高端装备与核心光源的相继问世,标志着国产激光光学产业正在突破最上游的精密制造与设计壁垒。
与此同时,技术的突破紧密围绕着规模化与实用化展开,无论是刷新世界纪录的空芯光纤量产工艺,还是全球最长的七芯海底光缆实地铺设,都彰显了从实验室样品走向成熟产品和可靠工程的坚定步伐。

01

新凯来旗下公司国产示波器关键性能提升到500%,打破国外技术封锁

新凯来旗下深圳市万里眼技术有限公司(下称:“万里眼”)发布了其自主研发的90GHz新一代超高速实时示波器,实现了国产突破。该产品性能”目前达到全国第一,全球第二的水平”。

02

83 km&0.052 dB/km,领纤科技实现空芯光纤量产新纪录

领纤科技重磅发布了一种创新结构——间隙管辅助嵌套无节点反谐振空芯光纤,首次实现了83 公里单段拉丝长度与0.052 dB/km的超低损耗,不仅双双刷新世界纪录,更重要的是,为空芯光纤的大规模生产提供了切实可行的路径。

03

长飞利用新型光纤实现海底光缆重大突破

近日,长飞公司和光纤光缆先进制造与应用技术全国重点实验室联合中山大学、南方海洋实验室、暨南大学、中国移动广东公司等,在大湾区桂山岛与外伶仃岛之间成功铺设全球首条七芯光纤海底试验光缆,建立超大容量、超长距离的海底光网络,创下7芯空分复用海底光缆实地铺设距离最长的世界纪录。

04

国内首款新型高光谱成像相机技术问世

据西湖大学消息,由其孵化落地的西湖智能视觉科技(杭州)有限公司成功研发的国内首款单曝光压缩光谱成像技术高光谱成像相机。它通过底层光学硬件和算法突破,形成基于人工智能计算成像的新一代机器视觉感知系统。

05

国产首台193 nm深紫外激光干涉仪面世

继德国、美国和日本之后,中国终于也具有了自主的193 nm 深紫外激光干涉仪。7月15日乾曜光学首台193 nm深紫外激光干涉仪成功下线,并且技术指标达到测量精度RMS优于2 nm,RMS波前重复性优于0.2 nm。

06

中国首次!卫星-地面激光传输高达10万兆

长光卫星宣布,近期使用自主研制的车载激光通信地面站,与 ” 吉林一号 ” 卫星平台 02A02 星的星载激光终端,开展了国内首次星地激光 100Gbps 超高速高分辨遥感影像传输试验,成功获取了 ” 吉林一号 ” 卫星遥感影像。

这是长光卫星继星地 10Gbps、星间 100Gbps 激光数传试验成功之后,又一项重大突破,标志着我国在星间、星地融合构建超高速光网传输领域迈出重要一步。

07

蓝光多激光同轴送丝增材技术亮相, 填补国内空白

航天三江激光院联合融速科技,通过技术攻关,成功掌握蓝光多激光同轴送丝增材技术,并开发出高功率蓝光阵列激光器,突破了高反射金属增材制造技术瓶颈,解决了铜部件增材制造难题,标志着我国在高反射金属增材制造领域迈入国际领先行列。

08

烽火通信空芯光纤实现0.063 dB/km超低衰减新纪录

近日,烽火通信自主研发的空芯反谐振光纤性能取得里程碑式突破,依托升级的精密控制平台和改进型双嵌套结构,使空芯光纤在通信窗口获得稳定低衰减性能,通过截断法测试,1550 nm波段的最低衰减值达0.063 dB/km,跻身国际先进水平。

09

度亘新一代980 nm泵浦激光器重磅问世

度亘核芯通过技术攻关与工艺优化,突破了多项核心关键技术,成功研发出用于EDFA的980 nm高功率双芯半导体激光泵浦源,关键性能指标优于国际同类产品水平,填补了国内同类产品市场的空白。

10

国产1940 nm高功率半导体激光芯片面世

西安立芯光电科技有限公司(以下简称“立芯光电”)取得重大技术突破,成功研发出波长1940 nm的高功率半导体激光芯片,成为磷化铟材料体系波长最长的商业化产品。这一成果不仅填补了国内在该波长领域的技术空白,更打破了长期依赖进口的产业格局,为激光医疗美容、光谱分析及生物检测等领域提供了高精度国产光源解决方案。

科研前沿,
定义未来的星辰大海

科研机构的技术突破,更侧重于拓展认知边界,孕育颠覆性技术路径,为未来产业提供源头活水。
全球首个电驱动钙钛矿激光器和集成光量子芯片的连续变量纠缠簇态,是从底层材料与量子态操控层面进行的原理性革新,为下一代片上光计算和量子信息处理奠定了全新的物质基础。
而地月尺度激光测距、导航级空芯光纤陀螺以及2.45公里高功率激光光纤传输,则是在极端性能与极限参数上发起的挑战,将技术的可能性推向纵深。
尤为突出的是,基于薄膜铌酸锂的光子雷达芯片和亚纳秒级“破晓”闪存,这类工作成功地将先进的光子学原理与传统电子学系统(雷达、存储器)进行深度融合,创造出性能跃升数个量级的新型器件,这不仅是技术的进步,更是研究范式的变革。这些前沿探索虽然部分距离大规模应用尚有时日,但正深刻地重塑着我们对未来信息技术的想象。

01

我国单光子探测技术进入领跑阶段

安徽省量子信息工程技术研究中心发布消息,全球首款四通道超低噪声单光子探测器成功研制并实现量产。该设备在探测效率、暗噪声水平、集成度等多项关键指标刷新世界纪录,标志着我国单光子探测技术进入领跑阶段,可为量子通信、单光子雷达、生物荧光成像、深空激光测距、单光子成像等应用提供自主可控、性能领先的核心组件。

02

国防科大南湖之光实验室实现全光纤2 kW、2.45 km激光高效传输

研究团队成功利用空芯光纤,实现了2 kW高功率激光在2.45 km超长距离下的全光纤化高效、稳定传输,且输出激光保持了接近衍射极限的优异光束质量,标志着高功率、远程传能空芯光纤从原理探索正式迈进工程应用阶段。

03

国际首次!我国实现1.9 μm波段气体光纤激光器的受激拉曼散射高效连续运转

中国科学院上海光学精密机械研究所先进激光与光电功能材料部特种玻璃与光纤研究中心研究团队基于自主研制的低损耗嵌套型反谐振空芯光纤,国际上首次实现1.9 μm氢气填充光纤激光器的受激拉曼散射(SRS)连续运转,输出激光线宽小于10 MHz,量子效率大于73%,输出功率25 W。

04

全球首个电驱动钙钛矿激光器诞生

浙江大学光电科学与工程学院狄大卫教授、邹晨研究员和赵保丹教授团队研制了世界上第一个电驱动钙钛矿激光器。这一突破解决了长期困扰业界的难题——此前光驱动钙钛矿激光依赖庞大外部光源,适用范围受限,而电驱动版本更易集成到硅基光电子平台,为片上数据传输、计算和生物医学等领域提供新可能。

05

国际领先,我国6英寸磷化铟激光器工艺获重大突破

九峰山实验室宣布在磷化铟(InP)材料领域取得重大技术突破,成功开发出6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺。这一成果不仅将关键性能指标提升至国际领先水平,也是国内首次在大尺寸磷化铟材料制备领域实现从核心装备到关键材料的全面国产化。

06

我国首次实现地月空间卫星激光测距

中国科学院“地月空间DRO探索研究”A类先导专项,通过DRO-A卫星单角锥反射器,与1.2 m口径望远镜地面激光测距系统,成功开展距离约35万公里的卫星激光测距新技术试验,这是我国首次实现地月距离尺度的卫星激光测距。

07

我国成功研制亚纳秒级的闪存技术 ,每秒存取25亿次

复旦大学集成芯片与系统全国重点实验室、芯片与系统前沿技术研究院周鹏、刘春森团队通过构建准二维泊松模型,在理论上预测了超注入现象,打破了现有存储速度的理论极限,研制“破晓(PoX)”皮秒闪存器件,其擦写速度可提升至亚1纳秒(400 ps),相当于每秒可执行25亿次操作,是迄今为止世界上最快的半导体电荷存储技术。相关成果已在Nature期刊上发表。

08

全球首个导航级精度空芯光纤陀螺面世

暨南大学物理与光电工程学院丁伟研究员、汪滢莹研究员团队与中国船舶集团第七〇七研究所赵小明研究员、罗巍研究员、李茂春研究员团队展开深度合作,在高精度空芯光纤陀螺(Air-core FOG)领域取得重大进展。研究团队成功研制出全球首个导航级精度空芯光纤陀螺,其零偏不稳定性达到0.0017°/h,较现有记录降低了近30倍,样机连续稳定运行超185小时。

09

全球首例,我国在“连续变量”集成光量子芯片领域实现新突破

我国科研团队成功实现全球首例基于集成光量子芯片的“连续变量”量子纠缠簇态,相关研究成果于2月20日在《自然》杂志发布。相关专家表示,这一成果填补了采用连续变量编码方式的光量子芯片关键技术空白,也为光量子芯片的大规模扩展及其在量子计算、量子网络等领域的应用奠定重要基础。

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全球首款集成薄膜铌酸锂光子毫米波雷达芯片问世

南开大学智能光子研究院祝宁华院士团队与香港城市大学合作,基于4英寸薄膜铌酸锂平台,成功研发了全球首款集成薄膜铌酸锂光子毫米波雷达,实现了厘米级距离、速度探测分辨率及逆合成孔径雷达(ISAR)二维成像的突破性进展。该成果是目前分辨率最高的片上光子雷达,标志着微波光子雷达发展达到了一个重要的里程碑。这项技术不仅是毫米波雷达的小型化突破,也为未来6G时代的智能感知应用奠定了重要基础。该研究成果发表于国际顶级期刊Nature Photonics上。

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