| 检索类型 | EI Compendex,Scopus | 邮箱 | [email protected] |
| 会议状态 | 征稿中 | 网站 | https://www.ipsogc.org/ |
| 主办单位 | IEEE光子学学会广东分会 | ||
| 会议邮箱 | [email protected] |
| 会议状态 | 征稿中 |
| 会议形式 | 线下会议 |
| 网址 | https://www.ipsogc.org/ |
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会议出版
经过仔细的审查过程,所有被接受的论文,在完成注册和展示后,将由 IEEE 出版在会议论文集中,并由 IEEE 会议出版计划审核,最终收录于 IEEE Xplore。
S1. 激光技术
中红外激光
超快激光科学与技术
激光制造
高强度激光与强场现象
量子电子学与激光科学
量子信息与测量
生物医学与治疗激光应用
激光光谱学与显微术
光纤激光器与应用
波导激光器
半导体激光器与发光二极管
等离子体技术
S2. 光通信与网络
光与无线网络融合
光纤无线技术
可见光与自由空间光通信
水下光通信
大容量相干光通信
高速光接入技术
数据中心网络短距光互连
先进数字信号处理
光调制与信号处理
激光器与光子组件
空分复用技术
新型光纤技术
光网络性能建模
5G与边缘计算中的新兴网络架构
光网络设计、控制与管理
安全光通信
S3. 超材料与光子晶体
电磁超材料
光学超材料与光子晶体
可编程超表面
非线性超材料
微纳光子学
超透镜
有源超表面
自旋电子学
等离子体学
人工智能在超材料中的应用
全光学神经网络
量子超材料
拓扑光子学
非厄米光学
S4. 量子光学与信息
量子通信
量子计算
量子计量与量子传感
光与物质量子相互作用
冷原子与冷分子
单光子源与探测器
纠缠光子及其他非经典光
量子测量与控制
量子算法与协议
量子互联网与量子网络
S5. 光纤技术与应用
微纳结构光纤
软玻璃光纤
晶体光纤
光纤设计与理论
光纤制造新工艺
光纤测量新方法
高功率激光有源光纤
超快激光/超连续谱产生用光纤
高能量传输光纤
传感用光纤
陀螺仪用光纤
诊断与治疗用光纤
可穿戴设备用光纤
成像用光纤/光纤束
光通信用光纤
光信号处理用光纤
S6. 光电器件与应用
毫米波、亚毫米波与远红外探测器及仪器
紫外、可见光与红外传感成像技术
有源与无源光学传感结合
低温光学技术
自适应光电子学
视光学
计算光学传感与成像
光学仪器
天文学与天体物理学光学
光谱学、成像与计量学
光折变效应、材料与器件
光学材料与器件
光与物质相互作用
超400G数据中心光学
应用工业光学
S7. 生物光子学与光学生物医学
光学断层扫描与光谱学
光学相干断层扫描:光源、系统与应用
非线性显微术、相干拉曼散射显微术及高分辨率显微技术
激光器、超连续谱激光器、光纤激光器及其生物医学应用
光声断层扫描或显微术、声光成像
生物医学光学光谱与成像:系统与应用
光镊与操控及其在生物光子学中的应用
临床与转化生物光子学
显微术、组织病理学与分析
心脏光遗传学
活体无标记光学光谱
S8. 数据中心光互连与网络
数据中心互连/数据中心网络应用技术:
光收发器
收发器架构与调制
子系统与数字信号处理
前向纠错
电子器件与光电器件
光子集成
先进共封装与板载光学
网络控制与管理
软件定义网络与网络功能虚拟化
建模与监控
数字孪生
人工智能与机器学习
S9. 硅光子学
光通信用硅光子学
数据中心网络用硅光子学
激光雷达与光学传感器用硅光子学
微波光子学系统用硅光子学
生物传感用硅光子学
神经网络与人工智能计算用硅光子学
基于硅光子的其他材料新型光电器件创新
基于硅光子的集成与共封装技术
硅光子器件设计、建模与制造
S10. 计算成像
计算成像逆问题理论
散射成像与非视域成像
超快三维成像
多波段成像与计算成像光谱学
微纳光学与计算成像
同步辐射衍射成像技术
电子衍射显微术
计算成像前沿问题

Hongbo Sun · 清华大学
Hongbo Sun,清华大学,中国科学院院士

Philip Russell · 俄罗斯科学院远东分院
Philip Russell,俄罗斯科学院远东分院,俄罗斯





