XIAMEN, China, June 1, 2026 /PRNewswire/ -- China International ITS Industry Expo 2026 is co-organized by China Intelligent Transportation Systems Association and Xiamen C&E Group. With the theme of "Focus on Industrial Innovation and Transformation, Empower the Construction of the Overseas Expansion Ecology", the exhibition covers an area of 20,000 square meters. It gathers more than 200 global leading enterprises and innovative institutions in the intelligent transportation sector, including Shenzhen Urban Transport Planning Center Co., Ltd., China Automotive Technology and Research Center Co.Ltd, CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd., BYD, China Automotive Engineering Research Institute Co., Ltd, HUALUYIYUN, QIJI Energy, Solera, Mobileye, and Foretellix. The expo displays over 1,000 innovative technological achievements and industrial solutions, with more than 30 cutting-edge technologies and innovative solutions officially released in a centralized manner. A host of overseas demand docking activities were successfully held, bringing together global industrial forces and fully presenting the complete ecological chain of the intelligent transportation industry.

At present, China's intelligent transportation industry is realizing in-depth integration of multiple industrial chains and entering a new stage of high-quality development. As a professional international platform for new product launches, technical exchanges and precise global resource matching in the intelligent transportation industry, China International ITS Industry Expo 2026 fully demonstrates the innovative strength, open pattern and global expansion confidence of China's intelligent transportation industry.
It is reported that China International ITS Industry Expo 2027 will reunite industry peers at home and abroad in Xiamen with a more professional platform, higher-quality services and broader cooperation opportunities, to jointly empower the global transportation transformation with the latest innovative achievements.
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In Thüringen ist ein großangelegtes Forschungsprojekt zur nächsten Generation der Nanostrukturierung gestartet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Technischen Universität Ilmenau, der Friedrich-Schiller-Universität Jena und des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF) in Jena entwickeln gemeinsam eine Hochpräzisionsmaschine, die Nanostrukturen auf Flächen von bis zu einem Quadratmeter erzeugen und vermessen soll. Die geplante 3D-Nanolithographie- und Nanomessmaschine (3D-NLM) soll dabei eine Positionierungsgenauigkeit erreichen, die kleiner ist als ein Atom. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt die erste Projektphase bis 2027 im Rahmen des Programms „Neue Geräte für die Forschung“ mit vier Millionen Euro.
Mit dem Vorhaben zielt das Konsortium auf eine Größenordnung, die bestehende Anlagen deutlich übertrifft. Bisher lassen sich hochpräzise Nanostrukturen auf photonischen Bauteilen nach Angaben der Projektbeteiligten nur bis zu einem Durchmesser von etwa 30 Zentimetern zuverlässig herstellen. Die neue Anlage soll Bearbeitungen und Messungen von Bauteilen mit Kantenlängen von bis zu einem Meter ermöglichen – und damit eine mehr als dreifache Vergrößerung der nutzbaren Fläche erschließen. Die Entwicklungsarbeiten an der Maschine sind angelaufen; das Gesamtprojekt ist in drei Phasen bis 2032 angelegt.
Nanostrukturen gelten seit rund zwei Jahrzehnten als Schlüsseltechnologie, weil sie Licht gezielt beeinflussen können, indem sie dessen Wellenlänge und Ausbreitung steuern. Solche Strukturen finden sich bereits heute in großflächigen Bauteilen, etwa in Displays moderner Fernsehgeräte, die auf Nanotechnologie basieren. Nach Einschätzung der Forscherinnen und Forscher reicht die Genauigkeit bestehender industrieller Lösungen jedoch nicht aus, um künftige Anforderungen in zentralen wissenschaftlichen und technologischen Anwendungsfeldern zu erfüllen.
Die in Thüringen entstehende 3D-NLM soll genau diese Lücke adressieren. Perspektivisch könnte die Maschine zur Fertigung und Charakterisierung elektronischer und photonischer Schaltkreise ebenso eingesetzt werden wie zur Herstellung von Hochleistungsoptiken für die Erdbeobachtung. Auch in der Energieforschung sehen die Projektpartner potenzielle Einsatzfelder. Durch die Kombination aus großflächiger Bearbeitung und atomnaher Präzision erhoffen sich die Beteiligten einen technologischen Sprung, der sowohl der Grundlagenforschung als auch der Entwicklung neuer Komponenten in der Optik- und Elektronikindustrie zugutekommen könnte.