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暨南大学光子技术研究

时间:2015-06-11 21:15:49来源:暨南大学 作者:学习网 已有: 名学员访问该课程

前言:研究所拥有良好的科研条件,具备高速光纤传输、微波光子学、光纤传感技术方面的先进仪器设备和研究平台,并与香港理工大学成立了光纤光子学联合实验室,双方资源共享,紧密合作,共同

暨南大学光子技术研究所成立于2009年,是暨南大学直属科研机构。研究所致力于先进光子器件、光纤传感技术、高速光传输和微波光子学技术领域的基础和应用研究。一方面,瞄准世界科技前沿,从事前瞻性和原创性课题研究,争创国际水平的学术成果;另一方面,进行应用技术攻关,开展产学研合作,为国民经济建设和社会发展服务。

研究所现有教师14人,包括教授/研究员4人,副教授3人,讲师6人。教师队伍中有国家杰出青年基金获得者1人,科技部中青年科技创新领军人才1人,教育部新世纪优秀人才3人,广东省千百十工程国家级培养对象1人,广东省千百十工程省级培养对象1人,广东省高校优秀青年教师培养计划入选者2人,广东省自然科学杰出青年基金获得者1人,深圳市珠江科技新星4人。全部教师具有博士学位和海外留学或海外工作经历,已形成了一支活跃在国际学术前沿、团结合作、锐意进取、朝气蓬勃的学术队伍。

研究所承担国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金重点项目、国家863计划课题、国家973计划子课题、国家自然科学基金面上及青年项目等国家级项目24项,省部级项目24项,地市及横向等其它项目30余项。自2009年成立以来,研究所在国际重要刊物上发表SCI收录论文129篇(截止2014年12月),其中Optics Express上44篇,Optics Letters上19篇,IEEE系列期刊上39篇,研究成果被Nature Photonics、Laser Focus World和Advanced in Engineering亮点报道,受邀请在IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology和Optical Fiber Technology上发表特邀评述文章,研究所教师在国际学术会议上做特邀报告47次。

研究所重视国际学术交流与合作,与美国、加拿大、英国、澳大利亚、日本、新加坡、香港等国家和地区的高校建立了密切的学术交流与合作关系,2010年主办了第二届亚太光学传感器会议(APOS2010)和第五届亚太微波光子学会议(APMP2010),2011年主办了第十届国际光通信与网络会议(ICOCN2011),2013年主办了第三届国际光流体会议(Optofluidics 2013),研究所教师30余次担任国际学术会议的大会主席、程序委员会主席、国际指导委员会委员或程序委员会委员。

研究所拥有良好的科研条件,具备高速光纤传输、微波光子学、光纤传感技术方面的先进仪器设备和研究平台,并与香港理工大学成立了光纤光子学联合实验室,双方资源共享,紧密合作,共同开展前沿课题研究,联合培养研究生。

小荷才露尖尖角,研究所是一个非常年轻的学术机构,正在发展壮大中。我们诚邀海内外优秀人才加盟,共创未来。我们欢迎有志青年学子报考研究生,共同成长。

研究方向

光纤的发明,大大地改变了人类的生活。一条条细如发丝的光纤,令信息能够越洋传千里,为人类连通了信息时代。华人科学家高锟因在40年前提出光纤传送信息理论荣获2009年度诺贝尔物理学奖,成为第9位获得诺贝尔奖的华人学者。光子技术研究所的研究工作主要围绕“光纤”展开,致力于光纤技术在信息获取和信息传输方面的应用研究,重点开展先进光纤光子器件、光纤传感术、高速光纤通信和微波光子学技术领域的基础和应用研究。

 

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新型光纤激光器及应用

光纤激光器诞生于60年代,近十年来飞速发展。光纤激光器具有成本低、小型化、损耗低、转换效率高、阀值低、输出激光波长多、可调谐等优势,在光纤通讯、光纤传感、生物医学、工业加工等领域具有广泛应用。

 

 

 

 

暨南大学光子技术研究_qh.itpxw.cn微纳光纤器件与传感器

微纳光纤是一种直径接近或小于光波长尺度的光导纤维,具有易于制备、结构简单、传输损耗低、物化性能稳定和机械强度高等特点,而且可以方便地与现有光纤系统耦合和集成,近年来受到越来越多的关注。

 

 

 

 

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光子晶体光纤器件与传感器

光子晶体光纤是近年来光纤光学领域的一项重大创新。这种光纤的出现,突破了传统意义上光波导结构形式上的局限,丰富了导波光学的物理内涵,为新型光纤光子器件及传感器的设计与实现提供了崭新的平台。

 

 

 

 

 

 

暨南大学光子技术研究_qh.itpxw.cn双频干涉型光纤激光传感器

双频干涉型光纤激光传感器以正交偏振双频光纤光栅激光器作为传感单元,将被测参数转换为光纤激光器拍频信号的频率变化,具有解调简单、编码方式可靠、结构小巧、易于复用等突出优点。

 

 

 

 

暨南大学光子技术研究_qh.itpxw.cn倾斜光纤光栅传感器

倾斜光纤光栅是一种光栅条纹与光纤轴向成一定角度的特殊光纤光栅,前向传导的入射光被有效激发至后向传导的包层模,由于纤芯模和包层模具有不同的传感特性,这一新型光纤器件为多功能光纤传感提供了新平台。

 

 

 

 

 

暨南大学光子技术研究_qh.itpxw.cn光纤生物与化学传感器

光纤生物与化学传感器涉及光波导理论、表面等离子共振、光纤光敏性与器件写制技术、离子溅射镀膜方法、生物分子识别元件耦联与固定等多种技术,是一门融合光子技术、纳米技术、生命科学的多学科交叉技术。

 

 

 

 

 

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分布式光纤传感技术

分布式光纤传感技术是以光纤作为传感介质,利用光纤中的各种光学效应,比如瑞利散射、布里渊散射、拉曼散射等,来对光纤所敷设经过的地方的温度、应变等物理量进行连续测量的技术。

 

 

 

 

 

 

暨南大学光子技术研究_qh.itpxw.cn微波光子信号处理器

基于光子学方法的微波信号处理技术是微波光子学研究的重要内容,采用微波光子信号处理技术可有效克服电子采样瓶颈,并同时获得更多的灵活性(比如可重构性、宽带可调谐性等)以及强大的并行处理能力。

 

 

 

 

 

暨南大学光子技术研究_qh.itpxw.cn低成本短距离光互连技术及光电子器件

随着人们对网络带宽需求的不断增加,带宽需求呈爆炸性增长,接入网络和城域网络的带宽需求也在不断升级,在太比特路由器这些的电信设备结构中,我们不难发现,互连是限制系统性能的重要瓶颈。

 

 

 

 

 

暨南大学光子技术研究_qh.itpxw.cn高速光信号性能监控技术及光信号处理/检测技术

在下一代相干检测光通信网络中,大容量、动态重构能力、多业务支持能力、强大的保护和恢复能力将是主要特点。为了确保光纤的有效通信性能,需要对高速光信号在传输与交换过程中遇到的各种物理损伤进行实时分析和动态补偿。

 

 

 

暨南大学光子技术研究_qh.itpxw.cn高速光通信系统及特种光通信系统

高速光通信系统研究适合于下一代高速光纤通信系统的高光谱效率的调制码型、长距离高效传输方案、相干检测技术以及高速光信号的综合性能分析在下一代高速光网络中的应用。

 

 

项目成果

 

光子技术研究所自2009年成立以来,共承担科研项目83项,总经费4131.1万元(截止2014年12月)。其中国家级项目24项,包括国家杰出青年基金1项、国家自然科学基金重点项目2项、国家863项目2项、国家973子课题1项、国家自然科学基金面上和青年项目15项。省部级项目24项,包括教育部新世纪优秀人才项目2项、教育部博士点基金3项、教育部重点项目1项、广东省高层次人才项目1项、广东省对外合作项目1项、广东省自然科学基金团队项目1项、广东省自然科学杰出青年基金1项。

 

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研究所在国际权威期刊上发表SCI收录论文129篇,发表国际会议论文118篇,其中特邀报告47篇。研究成果分别被Nature Photonics(May 2011)和Laser Focus World (Feb. 2012)亮点报道。受邀在国际权威期刊IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology上发表特邀综述文章和受邀为SPIE Newsroom (Apr.2010)撰写专文,介绍光纤激光传感技术方面的研究成果;受邀在Optical Fiber Technology上发表特邀综述文章介绍微纳光纤光栅传感方面的研究成果。

 

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文章标题:暨南大学光子技术研究



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