关于举行中山大学董建文教授学术报告会的通知

作者:极速赛车开奖官网168

070200 物理学

报告题目:全介质能谷光子晶体:拓扑纳米光子学新途径

据中科院上海技术物理研究所研究生院消息,2018年中科院上海技术物理研究所考研招生简章已经公布,详情如下:

中科院物理所魏红副研究员和合作者设计了一种利用金属纳米线上的表面等离激元干涉场作为激发源的超分辨激发和成像方法,对相距100 nm的两个量子点的选择性激发演示了该技术的可行性。

物理学为一级学科硕士学位授予点,含有理论物理、凝聚态物理、光学及无线电物理等四个二级学科。作为我校"211"建设的重点学科之一,经过两期上海市重点建设学科"信息物理"和"无线电物理"的建设,物理学科在师资队伍、科学研究和人才培养方面取得了长足发展。

报 告 人:董建文 教授(青年长江学者、国家优青,中山大学)

中国科学院上海技术物理研究所创建于一九五八年,主要从事红外物理与红外光电技术研究。现有职工830余名,其中专业技术人员738人,高科技人员338人。其中中国科学院院士6人,中国工程院院士3人、国际欧亚科学院院士1人(兼)。百千万人才国家级人选10人,“国家特支计划”入选者3人。863专家7人,973专家5人,型号两总8人。中组部“千人计划”入选者1人,“青年千人计划”入选者1人,“国家杰出青年基金”获得6人,科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才1人,中国科学院“百人计划“入选者14人,上海领军人才13人。流动人员中共有客座研究员42人,国际访问学者4人,海外知名学者7人。

光的衍射极限限制了常规光学成像的分辨率和介质光子器件的尺寸,将对光的操控和利用制约在波长水平,而金属纳米结构的表面等离激元可以将光场束缚在纳米结构表面,使突破衍射极限的纳米尺度光操控成为可能。金属纳米线不仅具有显著的局域电磁场增强效应,可以在纳米尺度上增强光与原子、分子、量子点、色心等纳米量子光源的相互作用,而且支持传输的表面等离激元模式,可作为等离激元纳米波导实现亚波长束缚的光信号传输,是构建片上纳米光子回路的基本元件。金属纳米线与单个纳米量子光源的耦合可以实现单个量子化的表面等离激元的产生和传输,对该体系的研究对于深入认识单光子水平上光与物质相互作用的基本物理和设计纳米量子光子器件都具有重要意义。集成在金属纳米线上的多个纳米量子光源可以通过表面等离激元发生相互作用,产生新的光学现象,如协同辐射和量子纠缠。当纳米光源之间的距离达到亚波长尺度时,光学显微镜的分辨率限制了对金属纳米线上的多个纳米光源进行超分辨成像和超分辨可控激发,阻碍了相关实验的进展。 针对上述问题,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心纳米物理与器件实验室魏红副研究员和合作者设计了一种利用金属纳米线上的表面等离激元干涉场作为激发源的超分辨激发和成像方法。由于表面等离激元干涉条纹的周期远小于激发光波长,这种方法具有突破衍射极限的光学分辨率。银纳米线上的传输表面等离激元与局域表面等离激元的干涉形成之字形分布的电场,反向传输的两束表面等离激元干涉形成周期性对称分布的电场。通过调控两束激发光之间的相位差,上述两种等离激元干涉场的分布都沿着纳米线移动,使纳米线上的量子点处的电场强度发生变化,从而可以调控量子点的激发。利用该方法可以实现对相距几十纳米的两个量子点的选择性激发,实验中通过对相距100 nm的两个量子点的选择性激发演示了该技术的可行性。通过将结构照明显微成像技术与金属纳米线上的表面等离激元干涉场相结合,利用模拟计算实现了对多个量子点的超分辨光学成像,分辨率约为96 nm。该工作为研究和表征等离激元纳米波导与多个纳米量子光源耦合体系的光学特性提供了一种实验方法,对于深入认识纳米尺度上表面等离激元增强的光与物质相互作用的机理和规律、设计基于表面等离激元的纳米/量子光子器件和回路等具有重要意义。相关研究结果发表在Nano Letters 18, 2009-2015 。 魏红副研究员对金属纳米线表面等离激元的物理特性及其调控进行了长期的系统的研究,取得了一系列原创性的成果。最近她和合作者受邀在国际著名综述期刊Chemical Reviews上发表邀请综述Plasmon Waveguiding in Nanowires [Chemical Reviews 118, 2882-2926 ]。该论文得到了审稿人一致的高度评价,被认为是一篇非常及时、全面和权威的综述(“a very timely and comprehensive review”, “a comprehensive and authoritative review”),是纳米等离激元光子学领域最好的综述论文之一(“one of the best reviews in nanoplasmonics field”)。 上述工作得到了中国科学院、国家自然科学基金委和科技部的资助。

学科拥有一支高水准的科学研究队伍,现有教授25名,其中博士生导师23名,副教授37名,积累了二十余年硕士、博士生培养经验。本学科由10余个研究方向组成,研究的范围涵盖了当今物理学各个基本领域和重要方向,其中包括:引力和天体物理、高能核物理与强子物理、超导物性、电子结构与相变、薄膜物理与器件、纳米电子学与器件物理、自旋电子学与磁性纳米结构、量子光学与非线性光学、非线性动力学波与信息传输理论、超快光子学与超快光电子技术、光信息处理及光纤与光波导技术、纳米尺度低维结构能量传输和转换和红外显微热成像和纳米光学系统等。

主 持 人:李志远 教授

本所以红外光电技术研究为定位,围绕“红外光电探测系统技术,红外焦平面和红外光电系统核心元部件,红外基础物理理论与应用基础研究“三大领域,设有红外探测器材料及器件、光学薄膜及材料、航空航天遥感技术、红外成像及跟踪技术、光电工程与光电信息处理技术、微型制冷技术和光电技术开发应用等13个研究室,并有向国内外开放的红外物理国家重点实验室和传感器国家重点实验室(光传感器点)。受中国光学学会委托,编辑出版《红外与毫米波学报》和《红外》学术刊物,并在国内外公开发行。

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学科具有良好的科研设施,实验条件完备,承担多项国家、部委和上海市科委下达的重要科研任务,取得了若干有国际水平甚至国际领先的成果,在国内外权威学术刊物上发表了不少有影响的论文,曾多次获国家级和省部级科技成果奖、优秀著作奖和优秀教材奖。学科近五年来承担国家自然科学基金项目和重点项目共38项, 立项总经费上千万元;科技部863项目子课题2项、教育部高等学校博士学科点专项科研基金、上海市基础研究重大和重点项目等30余项。每年平均在国内外学术刊物上发表论文100篇以上,大部分为SCI、EI、ISTP所收录, 申请和获得授权国家发明专利30余项。学科与美国、日本、芬兰、德国、英国、丹麦等国的高校和研究机构保持着密切的学术交往。

报告时间:2018年4月25日下午14:30

本所在承担重大研制项目的过程中形成了“以航天航空遥感探测与成像仪器、装备等红外光电系统技术研究为代表,集元器件、制冷、光学薄膜等光电特种探测器及材料和光学机械加工等核心支撑技术研究,红外物理等基础性前沿前瞻研究和高技术产业为一体”,较为完整的研发技术链和价值发展链,具备服务国家需求、持续创造价值的发展能力。此外本所还积极拓展先进医疗、量子通信等新兴交叉学科领域。

学科近五年来,已培养博士生五十余名,硕士研究生二百多名。研究生培养曾获得上海市教委优秀教学成果奖。

报告地点:物理楼二楼213室学术报告厅

截止2015年底,上海技物所共有在研科研项目288项(工程类66项,基础预研类222项)。共获得800多项科技成果,省部级以上科技成果奖380项,其中国家级奖成果53项、获得国家专利737项(有效专利263项)。此外,本所还创办了一批高科技企业,年产值约4亿元。在国际合作方面,已与美、日、英、法等10多个国家、地区的研究机构建立了合作关系。

极速赛车开奖官网168,指导教师:

欢迎广大师生参加!

上海技物所是国务院学位委员会批准的首批博士、硕士学位授予单位之一,中科院博士生重点培养基地。现有“电子科学与技术”、“动力工程及工程热物理“、”物理学“3个一级学科硕士、博士学位授予权。共有6个博士点、8个硕士点以及1个博士后(电子科学与技术)流动站,目前在学研究生400余名。2018年招收学术类硕士研究生72名左右。热忱欢迎广大考生报考我所研究生,并祝考出水平、考出理想成绩!

王奇、李春芳、张金仓、周世平、许晓明、曹世勋、徐克西、马忠权、辛子华、蔡传兵、杨国宏、张爱林、马国宏、查访星、赵新洛、邓振炎、姜颖、胡志宇、曹清、敬超、田立君、陈玺等22名教授及26名副教授。

物理与光电学院

一、硕士研究生招生专业及考试科目

研究方向:

2018年4月23日

1、物理电子学(工学学)080901

  1. 引力和天体物理

  2. 高能核物理与强子物理

  3. 超导物性、电子结构与相变

  4. 薄膜物理与器件

  5. 纳米电子学与器件物理

  6. 自旋电子学与磁性纳米结构

  7. 量子光学与非线性光学

  8. 非线性动力学波与信息传输理论

  9. 超快光子学与超快光电子技术

  10. 光信息处理及光纤与光波导技术

  11. 纳米尺度低维结构能量传输和转换

  12. 红外显微热成像和纳米光学系统

附件:

研究方向:红外光电技术;主动光电与量子通信技术;光谱及光谱成像技术;光电信号检测技术;热成像技术;信息与图像处理技术;应用激光技术;微纳光学薄膜与元件;定量化遥感技术;光谱与偏振等光信息获取技术

招生人数:58

内容摘要:基于绝缘硅片的纳米光子器件可以通过替换部分电子元件来改善现代信息处理系统性能。拓扑光子晶体的发现为控制光流提供了新的自由度,使实现新的光电功能和器件成为可能。基于SOI片的亚波长方案仍面临挑战,而能谷光子晶体为此提供了一条可行道路。利用能谷自旋耦合效应,提出了非零能谷陈数的全介质能谷光子晶体,并且分别在微波波段和通讯波段成功实现。实验观察到宽带平顶高透射,证明了拓扑抗散射传输。上述工作将有利于微纳集成光子学和拓扑纳米光子学的发展。

考试科目:①(101)政治,②(201)英语,③(301)数学(一),④(856)电子线路或(915)电子学基础或(859)信号与系统。

考试科目:

报告人简介:董建文,教育部青年长江学者,国家优青,中山大学教授。研究领域涵盖纳米光子学,拓扑光子学,能谷光学,超构表面、光学全息等。率先开展时间反演不变光学系统的抗散射传输行为,国际上较早从拓扑光子学原理、到超构材料制备、到微纳光子器件等研究。发表了60余篇学术期刊论文,包含Nat. Mater., Nat. Commun., Phys. Rev. Lett., Adv. Mater.等。拥有两篇ESI论文,其中一篇被选为“2017中国光学十大进展-基础研究”。

2、电路与系统(工学)080902

1.101思想政治理论

附件:

研究方向:光电成像技术及系统工程;多模信息获取、处理与显示;多目标检测与智能识别技术;精密传感与自动控制;生物医学影像信息技术与系统;远程影像技术与系统

  1. 201英语一

  2. 612普通物理(一)

  3. 812量子力学 或 813电动力学

考试科目:①(101)政治,②(201)英语,③(301)数学(一),④(856)电子线路或(862)计算机学科综合(非专业)或(859)信号与系统。

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