个人资料
教育经历2013年9月—2018年06月 南开大学 物理科学学院 光学 博士2009年9月—2013年06月 南开大学 物理科学学院 材料物理 学士
工作经历2023年9月—至今 南开大学 泰达应用物理研究院 副教授 2022年1月—2023年08月 南开大学 物理科学学院 博士后
个人简介李占成,男,南开大学物理科学学院/ 泰达应用物理研究院副教授,硕士生导师。近年来系统地开展了人工微结构光场调控理论、实验和潜在应用研究,以第一(通讯)作者在Adv. Mater.、Nano Lett.、PhotoniX、Laser Photonics Rev.和Adv. Opt. Mater.等高水平期刊发表SCI论文32篇,他引800余次,单篇SCI引用超50次论文8篇。参编著作1部,受邀在Adv. Mater.、《物理》和《中国科学基金》等期刊发表本领域综述论文9篇。获授权国家发明专利6项。作为负责人,承担国家自然科学基金面上项目1项,青年项目1项,天津市自然科学基金面上项目1项,博士后科学基金面上项目1项。作为主要参与人,参与国家重点研发计划2项,国家重大研究计划2项。应邀参加2019年全球青年科学家峰会,应邀在第五届光学青年科学家论坛、第三届超材料大会和PIERS 2024等国内外学术会议作邀请报告10余次。曾获王大珩光学奖高校学生奖,南开大学周恩来奖学金和天津市”创新、创业、创优“先进个人等荣誉奖励。
研究方向招生计划:每年计划招收硕士研究生1-2人,欢迎本科生进组进行科研训练。 研究方向1:手性人工微结构及其光场调控应用 手性反映了物质分子的空间结构不存在镜面对称。手性存在于自然界许多分子中,例如糖类、氨基酸和蛋白质。手性在生命科学、医药学和合成化学等领域都占有重要地位,许多复杂的生物和化学反应过程都有具有特定手性的物质参与其中。因此,研究手性的起源,实现手性的精准构筑对于现代生命科学、医药学、合成化学和自旋光子学等领域的发展具有重要意义,相关研究近年来受到了生物和化学等领域研究人员的广泛关注。然而自然界中的手性物质与光场的相互作用非常有限,产生的光学效应非常微弱,这使得物质手性的探测和分辨非常困难。在显著提高手性光学响应的前提下提出一种实现手性精准构筑的方法,对于手性起源的研究以及拓展手性在生物、化学、物理、材料等领域的应用都具有非常重要意义。 人工微结构的产生和发展为手性产生机理的深入研究和手性的精准构筑提供了一种有效方式。不同于自然界中传统的材料,人工微结构的光学响应主要取决于其本身的几何结构而非其构成成分,因而其能够具有自然界中现有材料所不具有的全新光学性质,产生自然界中不存在的全新光学现象。在人工微结构的设计过程中,通过对微结构单元的结构参数和空间分布进行人为设计,就能够让所设计的人工微结构缺乏镜面对称性,从而表现出手性。因此,利用人工微结构实现手性构筑,进而研究手性产生和增强的物理机制成为微纳光学研究领域的研究热点。相关研究不仅仅局限于三维手性的构筑和增强,人工微结构中平面手性和外在手性的精准构筑由于在自旋光场调控领域具有广泛的应用前景也受到了相关研究者的广泛关注。研究组围绕手性人工微结构精准构筑及其应用开展了系统研究,揭示了手性人工微结构中手性光学响应产生的物理机制,提出了手性人工微结构中手性光学响应产生和调控新方案,基于手性人工微结构对光场多个维度的自旋选择调控实现了手性灰度成像、手性光学防伪和圆偏振光场探测等应用。特别地,研究组进一步揭示了微结构谐振及其耦合在调控人工微结构手性光学响应方面的重要作用,为手性人工微结构的设计和应用提供了新的方式。取得的代表性成果包括: 1.提出了人工微结构中结构对称破缺诱导手性光谐振产生新机制,厘清了结构变量与手性光谐振的内在关系,实现了对光场的自旋选择多维度操控。实现对圆偏振光场多个维度的联合调控是人工微结构领域近期研究热点。研究组发现在人工微结构中可以通过对称性破缺诱导出高阶手性非辐射谐振模式,从而实现对特定圆偏振反射的高效控制而对相反旋性圆偏振光没有作用,厘清了高阶手性非辐射谐振模式的谐振强度、谐振波长和远场辐射相位与微结构结构参数的关系,证明了仅通过三个结构参数的近独立调控就可以实现对特定圆偏振反射强度和相位在任一波长下的连续控制,为光场的自旋选择多维度调控提供了新方案。[Adv. Mater. 32, 1907983 (2020)] 2.揭示了人工微结构不同结构间谐振耦合在构筑和调控手性光谐振方面的关键作用,实现了高阶手性灰度成像、高效圆偏振光非对称透射和极手性光学响应。人工微结构中手性光谐振研究的多数工作聚焦于研究微结构本征谐振模式的产生机制和调控规律,而没有过多关注不同结构间谐振耦合在构筑和调控手性光谐振方面的重要作用。研究组与中科院物理所李俊杰研究员合作,利用离子束诱导结构弯曲技术将平面人工微结构的部分结构进行空间卷曲,为人工微结构结构手性的产生提供了新方案。研究组在卷曲微结构中发现了卷曲结构和未卷曲结构之间的谐振耦合机制,实现了对光场的单向反射。Laser Photonics Rev. 14, 1900179 (2020) 3.发现了人工微结构非局域表面等离激元干涉耦合产生手性光谐振新原理,实现了手性奇异点在动量空间的高效调控及手性光学防伪,发展了圆二向色性和品质因子可独立调控手性光谐振构筑新方法。手性人工微结构前期工作多关注局域手性光谐振产生与调控,近期研究表明人工微结构中的表面晶格共振、导模共振和准连续体中的束缚态等非局域谐振模式在光场调控方面具有重要应用价值。研究组近期工作发现,在金属人工微结构中通过调控非局域表面等离激元的干涉耦合能够构筑非局域手性光谐振模式,为人工微结构中非局域手性谐振的产生与调控提供了新原理和新方案。研究组基于非局域表面等离激元干涉耦合提出了在动量空间构筑和调控手性奇异点新方案,仅通过改变两个结构参量就能够在保证工作波长不变的基础上在动量空间大范围内产生手性奇异点,并利用该方案在实验室实现了自旋和波长选择的手性灰度信息编码,为动量空间手性奇异点的产生与调控提供了新方案。Laser Photonics Rev. 18, 2301257 (2024) 研究方向2:少层多原子人工微结构光场调控及应用
人工光学微结构是由亚波长尺度人造微结构单元(又称为人造光学原子或光学分子)空间有序排列构成的人造光学材料,其能够实现对光场振幅、相位、偏振态和相干度等多个维度的有效调控,是实现光学系统集成化、小型化和智能化的理想选择。 人工光学微结构在光场调控领域近十年来取得了许多重要突破,实现了一系列新奇的光学现象和功能,如光波的负折射现象、超构透镜、光学隐身和超高灵敏度生物传感等,极大地推动了微纳光子学的发展。专业机构预测,基于人工微结构的集成光学器件的市场到2030年将有望达到100亿美元。人工微结构在亚波长尺度下对光场高自由度调控的实现得益于其本身所具有的丰富光谐振模式,这也使得人工微结构近年来逐渐成为了研究光与物质相互作用的重要平台。研究组创新性提出围绕少层多原子人工微结构开展光场调控研究。少层人工微结构的结构对称性可任意设计,其层间多样的光与微结构相互作用机制能够显著增强其光谐振。通过在少层微结构各层中引入多结构设计构成的少层多原子人工微结构则进一步集合了层内和层间结构间谐振丰富的耦合和叠加机制,其对称性可以在局域和全局任意设计,从而为光场多维调控的实现提供了更多自由度。取得的代表性成果包括: 基于多原子人工微结构的参量空间连续体束缚态调控。通过在介质人工微结构中产生和调控连续体束缚态可以构筑具有超高品质因子和场局域的谐振模式,为有效增强人工微结构的非线性光学响应提供了有力手段。已有研究证明,动量空间连续体束缚态的合并能够有效提高光谐振在较大波矢范围内的品质因子,从而显著增强微结构的非线性响应。与动量空间中连续体束缚态的合并不同,研究组发现利用人工微结构中由布里渊区折叠产生的新模式能够在参量空间中观察到多个准连续体束缚态的合并,并证明了该合并能够显著提高新模式对由几何对称性破坏和波矢扰动引起影响时的鲁棒性。这一发现为实现具有鲁棒超高品质因子光谐振器提供了新途径,并且在增强量子和非线性效应、改善光学传感器和纳米激光器性能方面具有应用潜力。Phys. Rev. B 109, 115109 (2024) 基于深度学习技术实现了少层人工微结构的逆向设计。少层人工微结构相比于单层人工微结构具有更丰富的设计自由度,因此其设计与优化过程更为复杂。研究组通过将矩阵光学理论和深度学习技术相结合,提出了一种少层人工微结构逆向设计方法,可以实现对具有不同所需光学响应的少层超表面的逆向设计。相比于传统的数值模拟优化方法,该方法极大地缩短了少层人工微结构设计和优化所需时间,可以在几十秒内获得具有给定光学响应的少层人工微结构。该设计方法同时考虑了少层人工微结构的各层结构构型、层间距、结构层数和结构对称性等设计变量,为少层人工微结构的快速设计和优化提供了一种新的有力方式。Phys. Rev. Appl. 17, 024008(2022) 基于少层超构表面实现了对线偏振光场透射强度在亚波长尺度下的任意控制。研究组基于光波的多波干涉效应提出了一种由铝制纳米天线构成的双层微结构,在近红外宽波段范围内实现了具有高消光比的光场各向异性选择透射。所提出的双层微结构的各向异性光学响应特性接近于完美偏振片。因而,可以基于马吕斯定律,通过对双层铝制金属纳米天线朝向角度的人为设计实现对线偏振光场透射强度的任意控制。研究组通过实验证明了所提出的双层超构表面可以在亚波长尺度下实现对光场强度的连续控制,可以被广泛地应用于偏振选择强度编码、高分辨率灰度成像和偏振复用光学防伪等方向。Adv. Opt. Mater. 7, 1900260 (2019) 基于少层多原子人工微结构实现极手性光学响应。手性光学响应在光学传感和自旋光场调控领域具有重要应用。然而,极手性光学效应,即效率趋于100%的圆二向色性还未在宽波段范围内利用人工微结构实现。研究组提出了一种双层多原子介质微结构设计在1340 nm到1361 nm范围内实现了效率高于98%的圆二向色性,同时在1350 nm圆二向色性的效率达到99.9%。所提出微结构中极手性光学响应的实现主要归因于每一层不同结构间远场辐射的集体干涉效应和层间光场的多波干涉和近场耦合效应。所提出的实现极手性的设计方案为人工微结构中极手性光学响应的产生提供了一种新的有效方式,能够进一步拓展到可见、THz和GHz等波段。Opt. Lett. 47, 4814 (2022) 撰写综述文章总结了少层和多原子人工微结构光场调控研究领域的研究进展和前沿方向。研究组就少层和多原子人工微结构光场调控研究的发展、相关研究面临的关键科学问题和前沿研究方向进行了系统性的总结和展望,指出了少层和多原子人工微结构在光场调控研究中的特点和优势,凝练了相关研究面临的问题与挑战,为少层多原子人工微结构的进一步发展提供了方向。ChemPhysMater 1, 6-16(2022) 基于深度学习技术实现了彩色全息成像。相比于单色全息术,多色全息能够存储和重现多个波长通道下光波的波前信息,在彩色成像等领域应用广泛。目前,利用人工微结构实现彩色全息多采用间错或分段结构设计。然而,由于不同波长通道间信号存在串扰,使得彩色全息的效果大大降低。研究组基于深度学习技术提出了一种可根据所需光谱响应实现介质微结构逆向设计的新方法,可以实现对微结构共振波长,共振带宽和相位延迟的人为高自由度设计。基于所提出的设计方法,我们设计并实验验证了一种可以在线偏振光入射下实现高性能彩色全息的超构表面。所提出的介质微结构逆向设计方法为多频率光场操控和光学多路复用提供了新的设计平台。Adv. Opt. Mater.10, 2102628 (2022) --------------------------------------------主持科研项目----------------------------------- [5]天津市自然科学基金面上项目,22JCYBJC01350,卷曲人工微结构中手性光学效应及其应用,2022.10-2025.09 [4]国家自然科学基金面上项目,12274237,少层多原子人工微结构特殊手性光谐振调控及应用,2023.01-2026.12 [3]国家自然科学基金青年项目,11904181,超表面光场自旋选择多维联合调控研究,2020.01-2022.12 [2]博士后基金面上项目(一等), 2018M640224, 基于少层超表面的光场多维度联合调控及其应用研究,2018.09-2021.04 [1]南开大学青年教师启动项目,63191352,基于少层超表面的光场强度调控及其应用研究 ,2019.01-2021.01 研究成果Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Zhancheng-Li Google学术: https://scholar.google.com.hk/citations?user=ziwfB4UAAAAJ&hl=zh-CN ORCID:0000-0003-4193-4531 第一/通讯作者SCI论文(# 代表共同作者,*代表通讯作者): ------------------------------------------------------2025------------------------------------------------------------ [1] Zhancheng Li, Shiwang Yu, Guangzhou Geng, Jiaqi Cheng, Wenwei Liu, Yuebian Zhang, Junjie Li, Hua Cheng*, and Shuqi Chen*, “Chiral Guided Mode Resonance with Independently Controllable Quality Factor and Circular Dichroism,” Nano Lett. (2025) DOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c06157. [2] Jiaqi Cheng, Zhancheng Li*, Duk-Yong Choi, Wenwei Liu, Yuebian Zhang, Shiwang Yu, Hua Cheng*, Jianguo Tian, and Shuqi Chen*, “Counterintuitive Reversal of Circular Dichroism via Controllable Plasmonic Guided Mode Resonance in Diatomic Metasurfaces,” Laser Photonics Rev. 2401184(2025). DOI: 10.1002/lpor.202401184. [3] Qiang Li, Shiwang Yu, Zhancheng Li*, Wenwei Liu, Hua Cheng, and Shuqi Chen*, “Metasurface-enhanced biomedical spectroscopy,” Nanophotonics (2025). DOI:https://doi.org/10.1515/nanoph-2024-0589. ------------------------------------------------------2024------------------------------------------------------------ [1] Zhancheng Li, Wenwei Liu, Yuebian Zhang, Hua Cheng*, Shuang Zhang*, and Shuqi Chen*, “Optical polarization manipulations with anisotropic nanostructures,” PhotoniX 5, 2300729 (2024). [2] Shiwang Yu, Zhancheng Li*, Ruoheng Chai, Wenwei Liu, Wenyuan Zhou, Hua Cheng*, and Shuqi Chen*, “Merging bound states in the continuum in the geometrical parameter space,” Phys. Rev. B 109, 115109 (2024). [3] Xi Zhao, Zhancheng Li*, Guangzhou Geng, Wenwei Liu, Jiaqi Cheng, Hua Cheng*, and Shuqi Chen*, “Mode-interference-induced chiral exceptional points in momentum space,” Laser Photonics Rev. 18, 2301257 (2024). [4] Haoyu Wang, Zhancheng Li*, Wenwei Liu, Yuebian Zhang, Hua Cheng*,and Shuqi Chen*, “Electrically controlled light focusing by a tunable metasurface using thin film lithium niobate” Chin. Opt. Lett. 22, 123601 (2024) ------------------------------------------------------2023------------------------------------------------------------ [1] Wenwei Liu#, Zhancheng Li#, Muhammad Afnan Ansari#, Hua Cheng, Jianguo Tian, Xianzhong Chen, Shuqi Chen*, “Design strategies and applications of dimensional optical field manipulation based on metasurfaces,” Adv. Mater. 35, 2208884 (2023). [2] Zhancheng Li#, Yifan Jiang#, Wenwei Liu, Yuebian Zhang*, Hua Cheng*, Junjie Li, Jianguo Tian, and Shuqi Chen*, “Hybrid bilayer plasmonic metasurfaces with intrinsic chiral optical responses,” Appl. Phys. Lett.122, 181702 (2023). [3] Jiaqi Cheng, Zhancheng Li*, Duk-Yong Choi, Shiwang Yu, Wenwei Liu, Haoyu Wang, Yuebian Zhang, Hua Cheng*, Jianguo Tian, and Shuqi Chen*, “Spin-selective full and subtle light intensity manipulation with diatomic metasurfaces,” Adv. Opt. Mater. 10, 2202329 (2023). [4] Xiaoyi Zhang#, Jiaqi Cheng#, Wenjing Yue*, Zhancheng Li*, Duk-Yong Choi, Yang Li, Hongliang Li, Sang-Shin Lee, Shuqi Chen*, Song Gao*, “Twofold optical display and encryption of binary and grayscale images with a wavelength-multiplexed metasurface,” Nanophotonics 12, 3747-3756(2023). ---------------------------------------------------2022及以前------------------------------------------------------------ [1] Zhancheng Li, Wenwei Liu, Dina Ma, Shiwang Yu, Hua Cheng*, Duk-Yong Choi, Jianguo Tian, and Shuqi Chen*, “Inverse design of few-layer metasurfaces empowered by the matrix theory of multilayer optics,” Phys. Rev. Appl.17, 024008 (2022). [2] Zhancheng Li#, Guangzhou Geng#, Jiaqi Cheng#, Wenwei Liu, Shiwang Yu, Boyang Xie*, Hua Cheng*, Junjie Li*, Wenyuan Zhou, Jianguo Tian, and Shuqi Chen*, “Flexible confinement and manipulation of Mie resonances via nano rectangular hollow metasurfaces,” Adv. Opt. Mater.10, 2200185 (2022). [3] Dina Ma#, Zhancheng Li#, Wenwei Liu, Guangzhou Geng, Hua Cheng, Junjie Li, Jianguo Tian, and Shuqi Chen*, “Deep-learning Enabled Multicolor Meta-Holography,” Adv. Opt. Mater. 10, 2102628 (2022). [4] Zelin Hao#, Wenwei Liu#, Zhancheng Li#, Zhi Li, Guangzhou Geng, Yanchun Wang, Hua Cheng*, Hammad Ahmed, Xianzhong Chen, Junjie Li, Jianguo Tian*, and Shuqi Chen*, “Full complex-amplitude modulation of second harmonic generation with nonlinear metasurfaces,” Laser Photonics Rev. 15, 2100207 (2021). [5] Zhancheng Li, Hua Cheng, and Shuqi Chen*, “Few-layer metasurfaces with engineered structural symmetry,” Sci. China Phys. Mech.64, 264231 (2021). [6] Shiwang Yu, Zhancheng Li*, Wenwei Liu, Hua Cheng*, Yuebian Zhang, Boyang Xie, Jianguo Tian, and Shuqi Chen*, “Tunable dual-band and high-quality-factor perfect absorption based on VO2-assisted metasurfaces,” Opt. Express 29, 31489 (2021). [7] Chao Wang#, Zhancheng Li#, Ruhao Pan, Wenwei Liu, Hua Cheng*, Junjie Li, Wenyuan Zhou, Jianguo Tian, and Shuqi Chen*, “Giant Intrinsic Chirality in Curled Metasurfaces,” ACS Photonics 7, 3415-3422(2020). [8] Zhancheng Li, Wenwei Liu, Hua Cheng*, Shuqi Chen*, “Few-layer metasurfaces with arbitrary scattering properties,” Sci. China Phys. Mech.63, 284202 (2020). [9] Zhancheng Li, Wenwei Liu, Hua Cheng*, Duk-Yong Choi, Shuqi Chen*, and Jianguo Tian, “Spin-selective full-dimensional manipulation of optical waves with chiral mirror,” Adv. Mater. 32, 1907983 (2020). [10] Ruhao Pan#, Zhancheng Li#, Zhe Liu, Wei Zhu, Liang Zhu, Yunlong Li, Shuqi Chen, Changzhi Gu*, and Junjie Li*, “Rapid bending origami in micro/nanoscale toward a versatile 3D metasurface,” Laser Photonics Rev.14, 1900179 (2020). [11] Zhancheng Li, Wenwei Liu, Chengchun Tang, Hua Cheng, Zhi Li, Yuebian Zhang, Junjie Li, Shuqi Chen*, and Jianguo Tian, “Bilayer plasmonic metasurface for polarization-insensitive bidirectional perfect absorption,” Adv. Theory Simul. 3, 1900216 (2020). [12] Zhancheng Li, Wenwei Liu, Hua Cheng, Duk-Yong Choi, Shuqi Chen*, and Jianguo Tian, “Arbitrary manipulation of light intensity by bilayer aluminum metasurfaces,” Adv. Opt. Mater. 7, 1900260 (2019). [13] Zhaocheng Liu#, Zhancheng Li#, Zhe Liu, Hua Cheng, Wenwei Liu, Chengchun Tang, Changzhi Gu, Junjie Li, Hou-Tong Chen, Shuqi Chen*, and Jianguo Tian, “Single-layer plasmonic metasurface half-wave plates with wavelength-independent polarization conversion angle,” ACS Photonics 4, 2061 (2017). [14] Zhancheng Li, Wenwei Liu, Hua Cheng*, Shuqi Chen*, and Jianguo Tian, “Manipulation of the photonic spin Hall effect with high efficiency in gold-nanorod-based metasurfaces,” Adv. Opt. Mater.5, 1700413 (2017). [15] Zhancheng Li, Wenwei Liu, Hua Cheng, Shuqi Chen* and Jianguo Tian, “Spin-selective transmission and devisable chirality in two-layer metasurfaces,” Sci. Rep. 7, 8204 (2017). [16] Zhancheng Li, Wenwei Liu, Hua Cheng, Jieying Liu, Shuqi Chen*, and Jianguo Tian*, “Simultaneous generation of high-efficiency broadband asymmetric anomalous refraction and reflection waves with few-layer anisotropic metasurface,” Sci. Rep.6, 35485 (2016). [17] Zhancheng Li, Wenwei Liu, Hua Cheng, Shuqi Chen*, and Jianguo Tian, “Tunable dual-band asymmetric transmission for circularly polarized waves with graphene planar chiral metasurfaces,” Opt. Lett. 13, 3142 (2016). [18] Zhaocheng Liu#, Zhancheng Li#, Zhe Liu, Jianxiong Li, Hua Cheng, Ping Yu, Wenwei Liu, Chengchun Tang, Changzhi Gu, Junjie Li*, Shuqi Chen*, and Jianguo Tian*, “High performance broadband circularly polarized beam deflector by mirror effect of multi-nanorod metasurfaces,” Adv. Funct. Mater.25, 5428 (2015). [19] Zhancheng Li, Wenwei Liu, Hua Cheng, Shuqi Chen*, and Jianguo Tian*, “Realizing broadband and invertible linear-to-circular polarization converter with ultrathin single-layer metasurface,” Sci. Rep. 5, 18106 (2015). [20] Zhancheng Li, Shuqi Chen*, Wenwei Liu, Hua Cheng*, Zhancheng Liu, Jianxiong Li, Ping Yu, Boyang Xie and Jianguo Tian*, “High performance broadband asymmetric polarization conversion due to polarization-dependent reflection,” Plasmonics 10, 1703 (2015). [21] Zhancheng Li, Shuqi Chen*, Chengchun Tang, Wenwei Liu, Hua Cheng, Zhe Liu, Jianxiong Li, Ping Yu, Boyang Xie, Zhaocheng Liu, Junjie Li*, and Jianguo Tian*, “Broadband diodelike asymmetric transmission of linearly polarized light in ultrathin hybrid metamaterial,” Appl. Phys. Lett.105, 201103 (2014). 2.获授权专利情况 [1]. 李占成;陈树琪;程化;田建国 “手性光学元件、手性光学加密组件及手性元件设计方法”, 发明专利,ZL 202010272147.1(已授权) [2]. 陈树琪;李占成;程化;田建国 “手性光学元件及光学加密方法”, 发明专利,ZL 201911362732.4(已授权) [3]. 陈树琪;韩晓彤;李占成;刘文玮;程化;田建国 “手性人工微结构、成像装置及图像构成方法”, 发明专利,ZL 202210296999.3 (已授权) [4]. 李占成;陈树琪;刘文玮;程化;田建国;耿广州 “光学构件及光学加密方法”,发明专利,ZL202210228500.5 (已授权) [5]. 陈树琪;程佳琪;李占成;刘文玮;程化;田建国 “超构表面结构及超构表面圆偏振光反射强度设定方法”,发明专利,ZL202210927370.4 (已授权) [6]. 陈树琪;赵茜;李占成;刘文玮;程化;田建国“外在手性超构表面结构及调制圆偏振光反射强度的方法”,发明专利,ZL202211277533.5(已授权) 社会兼职《Optics Express》、《Plasmonics》、《npj Nanophotonics》、《Scientific Reports》、《APL materials》、《Journal of applied physics》、《Optical and Quantum Electronics》审稿人 教学经历=====授课经历===== ------------------主讲------------------ 2019-2020学年第一学期 《大学基础物理实验》 直流单臂电桥 112学时 2020年-2021年第一学期 《大学基础物理实验》 直流单臂电桥 112学时 2021-2022学年第一学期 《大学基础物理实验》 直流单臂电桥 112学时 2023-2024学年第一学期 《大学基础物理实验》 直流双臂电桥 56学时 2024-2025学年第一学期 《大学基础物理实验》 直流双臂电桥 56学时 2021-2022学年第二学期 《大学物理1》 32学时 2023-2024学年第二学期 《大学物理1》 72学时 2024-2025学年第二学期 《大学物理1》 72学时 ------------------参与------------------ 2023-2024学年第一学期 《基于Python语言的物理实验与智能计算基础》 8学时 2024-2025学年第一学期 《基于Python语言的物理实验与智能计算基础》 12学时 2024-2025学年第一学期 《人工微结构波场调控》6学时 =====研究生培养===== 荣誉称号2020 《物理实验》创刊40周年百篇优秀论文奖 2019 南开大学优秀博士学位论文 2018 南开大学研究生优秀毕业生 2017 第十四届王大珩光学奖高校学生奖 2017 宝钢优秀学生特等奖 2017 南开大学学生校园年度人物 2017 第十四届挑战杯天津市大学生课外学术科技作品竞赛一等奖 2017 天津市 天津青年“创新,创业,创优”先进个人 2016 南开大学周恩来奖学金 |