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田振男

时间:2020年07月31日 22:48:12 发表部门: 点击次数:次


 



一、简

田振男,男,吉林大学教授,博士生导师国家级青年人才计划入选者。2011年和2017分别在吉林大学物理学院和电子科学与工程学院获理学学士和工学博士学位,2018-2019年于意大利米兰理工从事博士后研究,2017年至今在吉林大学电子科学与工程学院任教。

近年来,致力于飞秒激光直写三维紧凑集成光芯片技术开发及应用拓展,以第一/通讯作者在nature photonicsnature physicsphysical review letterslaser & photonics reviewschipoptics letters等国际高水平期刊发表论文25篇,申请国家发明专利15项。研制具有自主知识产权三维光子芯片专用直写装备的部分专利打包授权企业使用2年,授权费用100万元。

主持吉林省重大科技专项课题、国家自然科学基金面上基金及青年基金、国家级青年人才支持计划等项目,累计经费1500万元。入选国家级青年人才2023)、吉林省优秀青年科技人才(2022)、吉林大学唐敖庆学者2021)、吉林大学励新优秀青年教师培养计划2020)、吉林大学金种子人才工程2017)。担任中国激光青年编委、micromachines特刊编辑、纳米技术与精密工程青年编委,担任optics lettersoptics expressadvanced optics materials等多个光学期刊的审稿人


二、研究方向

围绕飞秒激光直写三维紧凑集成光芯片技术开发及应用拓展,团队以满足国家重大科技需求、解决领域前沿瓶颈问题、培养高端复合科技人才为目标,具体研究方向包括:

ø 三维集成光子芯片飞秒激光直写技术。

ø 片上光子合成维度控制:偏振、路径、模式、波长等。

ø 三维光子芯片应用拓展:通信、传感、非厄米、拓扑等。


飞秒激光直写技术开发方向简介:

飞秒激光直写技术具备穿透式三维改性加工能力、超越衍射极限的加工精度、从光刻胶到金刚石的广泛材料适用性,成为微纳加工领域不可或缺的技术手段,在特种材料精密加工、复杂结构三维制造领域发挥了重要作用。随着国内外脉冲激光技术的逐渐成熟,飞秒激光直写技术正从学术研究走向工业生产,以飞秒激光直写为核心技术的高科技公司在2020年后如雨后春笋般成立并迸发出勃勃生机。未来3-5年,飞秒激光制造领域需要大量的光学设计、装备研制、算法编程、工艺开发、系统维护、产业对接等高端科技人才与专业管理人才。


三维集成光芯片应用拓展方向简介:

光子芯片具有高速度、并行性、低能耗等优点,是下一代信息技术革命的关键,也是各国竞争的焦点。平面光芯片已取得显著进展,在特种计算、航空航天、信息新基建等领域发挥了重要作用。具有三维架构的立体光芯片可以充分发挥光子的多自由度矢量特性、提升芯片的空间集成度和设计自由度,成为科学研究与产业转化的热点。未来5-10年,光芯片领域需要大量的芯片设计制造、封装测试、标准制定、产业转化等高端科技人才与专业管理人才。


三、科研项目

a光量子芯片制备技术研究,吉林省重大科技专项,主持20220301002gx300万,在研

b)超快激光与材料的瞬态作用过程与微纳结构形成机理,重点研发计划子课题,主持,2021yff0502701120万,在研;

c超快激光直写里德堡原子光学芯片基础研究,吉林省优秀青年科技人才项目,主持,20230508110rc24万,在研;

d高温高压等极端和复杂条件下热--振原位微纳传感器研究,国家自然科学基金重点项目,参与,92.1万,在研

e)满足光量子芯片品质要求的低损耗三维光波导的研制,国家自然科学基金青年基金,主持,6180509832.4万,结题


四、本科课程

微机原理与接口技术


五、代表性论文

1. yi-ke sun, xu-lin zhang*, feng yu, zhen-nan tian*, qi-dai chen*, hong-bo sun*, non-abelian thouless pumping in photonic waveguides, nature phys. 18, 1080 (2022).

2. xu-lin zhang*, feng yu, ze-guo chen, zhen-nan tian*, qi-dai chen, hong-bo sun*, guancong ma*, non-abelian braiding on photonic chips, nature photon. (2022).

3. li-cheng wang, yang chen, ming gong, feng yu, qi-dai chen, zhen-nan tian*, xi-feng ren*, and hong-bo sun*, edge state, localization length, and critical exponent from survival probability in topological waveguides, phys. rev. lett. 129, 173601 (2022).

4. zhi-yong hu, tong jiang, zhen-nan tian*, li-gang niu, jiang-wei mao, qi-dai chen*, hong-bo sun*, broad-bandwidth micro-diffractive optical elements, laser & photonics rev. 16, 2100537, (2022).

5. feng yu, xu-lin zhang*, zhen-nan tian*, qi-dai chen, and hong-bo sun*, general rules governing the dynamical encircling of an arbitrary number of exceptional points, phys. rev. lett. 127, 253901 (2021).

6. ze-zheng li, xiao-yan li, feng yu, qi-dai chen, zhen-nan tian*, and hong-bo sun, circular cross section waveguides processed by multi-foci-shaped femtosecond pulses, opt. lett. 46, 520-523 (2021).

7. feng yu, zhen-nan tian*, simone piacentini, xiao-yan li, qi-dai chen, roberto osellame, and hong-bo sun*, resetting directional couplers for high fidelity quantum photonic integrated chips, opt. lett. 46, 5181-5184 (2021).

8. si gao, zhen-nan tian*, pei yu, hao-yu sun, hua fan, qi-dai chen, and hong-bo sun*, deep diamond single-photon sources prepared by a femtosecond laser, opt. lett. 46, 4386-4389 (2021).

9. feng yu, li-cheng wang, yang chen, qi-dai chen, zhen-nan tian*, xi-feng ren*, and hong-bo sun*, polarization independent quantum devices with ultra-low birefringence glass waveguides, j. light. technol. 39, 1451-1457 (2021).

10. zhi-shan hou, jia-ji cao, feng yu, zhen-nan tian*, xiao xiong, mu-tian li, xi-feng ren*, qi-dai chen, and hong-bo sun*, uv–nir femtosecond laser hybrid lithography for efficient printing of complex on-chip waveguides, opt. lett. 45,1862-1865 (2020).

11. zhi-yong hu, zhen-nan tian*, jian-guan hua, qi-dai chen, and hong-bo sun*, axially controllable multiple orbital angular momentum beam generator, appl. phys. lett. 117, 021101 (2020).

12. zhi-yong hu, zhen-nan tian*, hua fan, jian-guan hua, meng-dan qian, qi-dai chen, hong-bo sun*, long focusing range and self-healing bessel vortex beam generator, opt. lett. ,45(9), 2580-2583 (2020).

13. jian-guan hua, hang ren, ao jia, zhen-nan tian*, lei wang, saulius juodkazis, qi-dai chen, and hong-bo sun*, convex silica microlens arrays via femtosecond laser writing, opt. lett. 45, 636-639 (2020).

14. si gao, ze-zheng li, zhi-yong hu, feng yu, qi-dai chen, zhen-nan tian*, hong-bo sun*, diamond optical vortex generator processed by ultraviolet femtosecond laseropt. lett. ,5(9),2684-2687 (2020).

15. zhi-shan hou, xiao xiong, jia-ji cao, qi-dai chen, zhen-nan tian*, xi-feng ren*, and hong-bo sun*, on-chip polarization rotators, adv. opt. mater. 7(10),1900129 (2019).

16. yi-ming lu, zhen-nan tian*, shuang-ning yang, jian-guan hua, xue-qing liu, yang zhao, qi-dai chen, yong-lai zhang, and hong-bo sun*, high-efficiency spiral zone plates in sapphire, ieee photon. technol. lett. 31,12 (2019).

17. zhen-nan tian, jian-guan hua, feng yu, yan-hao yu, hua liu, qi-dai chen*, and hong-bo sun, aplanatic zone plate embedded in sapphire, ieee photon. technol. lett. 30, 509 (2018).

18. zhen-nan tian, qi-dai chen*, zhi-yong hu, yi-ke sun, yan-hao yu, hong xia, and hong-bo sun*, mirror-rotation-symmetrical single-focus spiral zone plates, opt. lett. 43, 3116 (2018).

19. zhen-nan tian, jian-guan hua, juan hao, yan-hao yu, qi-dai chen*, and hong-bo sun*, micro-buried spiral zone plate in a lithium niobate crystal, appl. phys. lett. 110, 041102 (2017).

20. zhen-nan tian, feng yu, yan-hao yu, jun-jie xu, qi-dai chen*, and hong-bo sun*, single-mode unidirectional microcavity laser, opt. lett. 42, 1572 (2017).

21. zhen-nan tian, xiao-wen cao, wen-gang yao, pei-xin li, yan-hao yu, gen li, qi-dai chen*, and hong-bo sun*, hybrid refractive-diffractive optical vortex microlens, ieee photon. technol. lett. 28, 2299 (2016).

22. zhen-nan tian, wen-gang yao, jun-jie xu, yan-hao yu, qi-dai chen*, and hong-bo sun*, focal varying microlens array, opt. lett. 40, 4222 (2015).

23. zhen-nan tian, li-jie wang, qi-dai chen*, tong jiang, li qin, li-jun wang, and hong-bo sun*, beam shaping of edge-emitting diode lasers using a single double-axial hyperboloidal micro-lens, opt. lett. 38, 5414 (2013).

六、报考要求

欢迎具有物理、机械、电子、通信等学科背景,励志从事科学研究,珍惜人生最后几次改变命运机会,勤奋刻苦踏实认真同学的加盟,共同学习、共同进步!


七、毕业去向

光子集成芯片是解决后摩尔时代信息高速发展需求的关键技术途经,目前正从学术界向产业界转化,过去5年至未来几十年需要众多高端技术人才和专业管理人才。团队毕业生就业供不应求,主要去向为国内高校(985211)及研究所、国内外博士后、知名公司企业(华为、比亚迪)。自2022年至今,有2届毕业生共4名同学,去向如下:

2022年,毕业3名博士研究生:1人深圳比亚迪(80万起薪)、1人上海华为(65万起薪)、1人入职吉林大学(香江学者)。

2023年,毕业1名硕士研究生:1人西安比亚迪(25万起薪)


八、凯发官网入口的联系方式

邮箱:zhennan_tian@jlu.edu.cn

地址:吉林大学前卫南区唐敖庆楼d330




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