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部门简介
Department of Introduction
复旦大学光电研究院于2021年1月正式批复成立,是复旦大学校内独立的二级实体研究机构,创院院长为褚君浩院士。光电研究院拟建设光电科学技术原创研究平台,目前已有材料科学系和信息科学与工程学院相关研究的用房4000平方米,以及学校配套院士团队的1000平方米。拟建设的光电研究院总面积将达到8000平方米,全职科研人员规模将达到200名左右。光电研究院以多学科融合交叉为特色,研究新材料新原理新结构先进光电器件。以解决国家重大需求和科学技术前沿为导向,面向新一代光电信息器件和新型能源光电器件、智能传感电子器件、人工智能、智慧地球建设,开展前瞻性、战略性和前沿性基础研究,研究光、电、磁、热、声和生命等多种运动形态相互作用规律及其技术发明和应用。以引领性的高水平学术成果、高性能功能器件、高门槛核心技术为目标,促进相关支柱产业发展,推动材料科学与工程、光学工程、电子科学与技术、集成电路科学与工程等学科进步。光电研究院重点研究先进光电材料、器件及系统集成,努力提升原始创新能力,发现“0-1”的科学规律,发展在“0-1”基础上的“0-10”核心技术,为“10-100”技术应用提供科学技术源泉,为国家重大需求和战略性新兴产业发展提供科技支撑和引领技术。在光电研究领域形成基础研究、应用基础研究和前沿技术研究融合发展的体系,将自由探索与目标导向有机结合,培养国家级科研人才。目标建设成为国内领先、国际一流的光电科学与技术研究基地。光电研究院主要研究方向:多场耦合实验与理论新型功能材料与器件先进光电子物理与器件智能电子器件智能系统与应用基础
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新闻中心
News Center
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热烈祝贺高纪凡先生获聘复旦大学兼职教授
2025-01-06
复旦大学光电研究院和天合光能股份有限公司在光伏领域有着紧密的合作关系,2023年3月双方共同成功重组了光伏科学与技术全国重点实验室,并于2024年11月携手共建复旦大学天合光能先进光伏技术校企联合实验室。高纪凡先生作为全国人大代表、天合光能股份有限公司董事长兼CEO一直关注着光伏科学与技术全国重点实验室的建设和发展,于2024年1月担任光伏科学与技术全国重点实验室主任。在过去长达26年的时间里,高纪凡先生一直专注于光伏技术研究与产业化应用,是中国光伏产业发展的主要推动者之一。高纪凡先生推动了我国首个光伏科学与技术国家重点实验室建设,带领团队先后29次打破电池效率和组件输出功率世界纪录,首提并发布国际IEC光伏标准,荣获国家技术发明奖、中国工业大奖等多个国家级奖项,助力我国光伏技术从跟跑到领跑的跨越式发展。2024年12月31日,高纪凡先生复旦大学兼职教授聘任仪式在复旦大学邯郸校区光华楼隆重举行。中国科学院院士、复旦大学校长金力,中国科学院院士、复旦大学光电研究院院长褚君浩,复旦大学常务副校长许征,复旦大学原党委副书记、上海复旦大学教育发展基金会副理事长金海燕,复旦大学光电研究院/材料科
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复旦大学光电研究院和上海市智能光电与感知前沿科学研究基地2024年度学术委员会会议圆满举行
2025-01-06
2024年12月10日,复旦大学光电研究院和上海市智能光电与感知前沿科学研究基地2024年度学术委员会会议在复旦大学江湾校区交叉一楼隆重召开。研究基地学术委员会主席李儒新院士,委员会委员褚君浩院士、江风益院士、刘明院士、孙胜利院士、徐科研究员、王占山教授、陈险峰教授、程建功研究员、王廷云教授,光电研究院学术委员会委员孙大林教授、王建禄教授、周鹏教授、赵海斌教授,复旦大学基地建设与成果管理处处长张峰、光电研究院副院长莫晓亮,以及光电研究院的诸位老师参加了本次会议。会议伊始,褚君浩院士对各位专家的到来表示热烈的欢迎。在学术委员会主席李儒新院士的主持下,研究基地副主任王建禄教授汇报了研究基地2024年度工作情况,分别从基地目标定位、研究工作进展、经费执行情况、存在问题及工作思路和下一步计划等方面做了详细的汇报。随后,褚君浩院士汇报了光电研究院的年度工作情况,从光电院的总体建设规划到光电院的当前基本院况,再到光电院科学研究进展,最后阐述了光电院未来的发展规划。此外,复旦大学光电研究院的三位青年研究人员,桑立雯、黄申洋、李丽圆分别围绕“GaN极化场物性调控及光电微机电器件应用”、 “点亮”偶极激
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通知公告
Announcements
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10
2025-01
复旦大学光电研究院“博学探索”学术沙龙(第44场)
24
2024-12
复旦大学光电研究院“博学探索”学术沙龙(第43场)
17
2024-12
Sang ll Seok 院士报告
16
2024-12
复旦大学光电研究院“博学探索”学术沙龙(第42场)
13
2024-12
郑耀宗院士报告
科研成果
Scientific Research Achievements
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褚君浩/李文武团队Nano Letters:二维半导体晶体管的接触调控实现高迁移率和高开关比
背景介绍随着电子器件的微型化,二维范德华材料因其对短沟道效应的免疫能力,成为下一代高性能场效应晶体管(FET)材料的理想选择。然而,目前实验室制备的二维材料场效应晶体管面临关态电流过大和迁移率较低的问题,主要原因是源漏电极在制备过程中容易对二维材料造成高能金属粒子的轰击,导致材料的性能损失。因此,如何在源漏电极制备过程中有效保护二维材料,提升其电学性能,成为实现高性能二维材料场效应晶体管应用的关键。文章亮点2025年1月16日,复旦大学光电研究院褚君浩院士和李文武教授团队在Nano Letters25, 655 (2025)期刊上以“Selenium Interface Layers Boost High Mobility and Switch Ratios in van der Waals Electronics” 为题目,发表了关于二维材料场效应晶体管接触调控的最新研究成果。该研究提出了一种创新的硒牺牲层方法,用于制备具有高迁移率和高电流开关比的ReS₂场效应晶体管。研究团队通过阿伦尼乌斯方法、低频噪声分析及TCAD器件仿真,深入探讨了硒牺牲层对ReS₂场效应晶体管性能的调控机制。
2025-01-17
褚君浩/李文武课题组NC:锡基钙钛矿铁电半导体薄膜及其低功耗晶体管
——科学背景——由于正负电荷中心不重合,铁电材料具有自发极化和电场可切换的宏观极化特性。首先,铁电材料可以根据其带隙能量分为绝缘体和半导体。然而,实现既表现出强铁电性又表现出优异的半导体性能的薄膜仍然是一个相当大的挑战。近年来,锡基钙钛矿半导体由于其p型特性和较低的载流子有效质量而备受关注。而具有强铁电性的锡基钙钛矿半导体却鲜有报道。由于载流子浓度高,内部电场不能有效地屏蔽,导致铁电极化减弱或消除。高载流子浓度会屏蔽铁电极化场,从而阻碍铁电性的观察。因此,在典型的去极化场中获得强铁电性是至关重要的。为了实现低功耗器件和存储器的应用,探索一种新的方法使锡基钙钛矿半导体具有铁电性是非常必要的。铁电极化主要来源于非铁电晶格畸变、电荷有序或特定的自旋排列。此外,通过引入极性分子基团,杂化材料中每个基团的空间排列将发生变化,从而产生正负电荷中心错位的可能性。因此,在锡基钙钛矿半导体中存在诱发铁电性的巨大潜力。——创新成果——复旦大学光电研究院的褚君浩院士/李文武教授团队提出了一种创新的分子重构策略,通过掺杂2-甲基苯并咪唑(MBI),将锡基钙钛矿半导体薄膜转变为铁电半导体薄膜,这一转变源于分子重
2025-01-12
黄海课题组:揭示1T-TaS2电荷密度波相变机制,为新型红外探测器提供思路
二维层状范德华材料1T-TaS₂ 因其丰富的量子现象而吸引了广泛的研究兴趣,包括超导、莫特绝缘体、平带电子结构以及电荷密度波序等。其中1T-TaS2中的电荷密度波的相变行为可以通过外部微扰,如偏置电场、栅压、光脉冲以及电荷掺杂等进行调控,使得1T-TaS2在宽光谱红外至太赫兹波段光电探测应用中展现出巨大潜力。然而1T-TaS2中电场导致的电荷密度波相变机制却长期存在争议,为相应光电子器件设计及性能优化带来了挑战。近日,复旦大学光电研究院/材料科学系褚君浩院士-黄海青年研究员团队在Nano Letters发表了关于1T-TaS2电荷密度波相变机制的研究论文,题为“Current-Driven to Thermally Driven Multistep Phase Transition of Charge Density Wave Order in 1T-TaS2”。通过系统地研究了1T-TaS₂ 在I-V 扫描过程中多步相变的演化过程。通过对温度变化、脉冲电压持续时间以及近红外光照对相变影响进行全面分析,揭示了多步电致相变中电流驱动和热效应驱动相变的共同作用机制,即随着电流增加,CDW相
2024-12-18
人才招聘
Recruitment
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2024-07-05
科研助理及工程技术人员招聘
科研助理及工程技术人员一、岗位要求1. 本科或硕士学历,物理、半导体材料与器件、微电子等相关理工科专业背景,具备材料生长、器件加工、性能表征等设备使用经验优先;2. 协助实验平台建设,具有良好的沟通能力、动手能力和高效的执行能力,富有团队合作精神,有仪器设备管理经验优先;3. 具有一定的英语听说读写能力。二、福利待遇1. 优秀者可推荐深造硕士或博士研究生;2. 有志于长期从事大型仪器的技术开发工作人员,可参与实验平台管理,并提供有竞争力的薪资待遇。三、应聘材料1. 个人简历(含学习、工作和科研经历等);2. 学位证明;3. 其它需要说明的问题。四、应聘方式1. 申请人请以“科研助理申请-姓名”为邮件标题,将电子版材料发送至邮箱:ioe_keyan@fudan.edu.cn。材料审核通过者,将通知参加面试,择优录取2-3名。2. 联系人:赵老师3. 联系地址:上海市杨浦区淞沪路2005号复旦大学江湾校区交叉一号楼B4009室
2023-12-13
李国强课题组(智能光学感知)招聘优秀青年科研人员、博士后
一、研究方向高性能自适应智能光学感知器件与系统,包括但不限于:集成光电器件与系统;自适应光学成像系统(基于自适应光学的高速高分辨率共焦、偏振、OCT、双光子、光声成像及其在人眼结构和功能分析中的应用);液晶材料与主动光学元件(变焦透镜、透过率连续可调电光元件、其它功能元件、超表面元件、全息元件等);视觉与其它医学应用;智能化视光学微系统集成;光学生物医学传感器、光化学传感器、光机械传感器;人工智能在光学元件研制与光学传感器中的应用。1、智能化光学成像与应用方向:(1)参与下列一种或多种高速、高分辨率、自适应三维光学成像系统的设计、构建、控制、信息(图像)获取、智能化图像处理与分析,包括光学相干层析、多光子和二次谐波成像、光场显微术、光声显微镜、光片显微镜、新型宽场显微镜等;偏振光学成像;结构光与无衍射光束成像及光学活化显微成像;(2)与生物医学领域人员合作,开展交叉学科实验,揭示基本规律,提供疾病早期诊断方法;(3)人眼疾病早期诊断、神经衰退疾病的非侵入性光学感知,开展临床测试。2、液晶材料与主动光学器件、超材料表面与应用光学元件、信息光学技术方向:设计、制备与测试下列一种或多种电光调
2023-04-29
欢迎报考复旦大学光电研究院博士研究生
欢迎报考光电研究院博士研究生一、申请条件1.符合复旦大学招收攻读博士学位研究生规定的报考条件。2.所学专业为光电、材料、信息等相关领域。3.具有扎实的理论基础和较强的外语水平。4.工作踏实认真、具有良好的学术道德、严谨的科学态度、良好的沟通及团队合作精神。二、提交材料1.硕士研究生期间学业成绩单;2.硕士研究生毕业证书、学位证书复印件;3.硕士学位论文全文(历届生)或论文主要结果和详细摘要(应届生);4.证明英语水平的考试成绩单复印件;5.其他能证明科研水平和能力的材料,包括发表论文、专利或论文正式录用函的复印件,获奖证书复印件、硕士以来个人学习和工作简历等。三、联系方式1.申请人请以“博士生申请-姓名”为邮件标题,将电子版材料发送至光电研究院邮箱:ioe@fudan.edu.cn2.联系人:王老师3.联系地址:上海市杨浦区淞沪路2005号复旦大学(江湾校区)交叉一号楼
2022-06-23
宋恩名课题组诚聘博士后
前沿科技,复旦大学光电研究院宋恩名课题组诚聘博士后一、团队与合作导师简介课题组依托褚君浩院士为院长的复旦大学光电研究院,博士后合作导师:宋恩名,青年研究员,博士生导师。入选国家级海外高层次人才计划(青年)、上海市海外高层次人才计划、上海脑中心“求索杰出青年”计划-研究组长等。荣获2021年《麻省理工科技评论》亚太区35岁以下科技创新35人、2021年联合国工业组织颁发的第五届全球科创奖-科创进步奖(个人奖项)。主要从事生物医学工程领域的植入式柔性电子系统研究,工作围绕基于万级通道的硅薄膜放大微电极阵列的脑电传感技术。近5年以第一/通讯作者发表期刊论文18篇(第一作者15篇),包括1篇NatureMaterials(高被引)、1篇Cell、1篇NatureBiomedicalEngineering、3篇美国国家科学院院刊(PNAS)、1篇AdvancedMaterials、1篇ACSNano、1篇NanoLetter、2篇AdvancedFunctionalMaterials等。2020年获得美国专利一项已授权。主持项目包括:科技创新2030-重大专项(青年首席科学家)、国家自然科学基金
2021-03-08
光电研究院博士后招聘
博士后一、岗位要求:1.在海内外高校已获得博士学位五年以内或应届博士研究生,所学专业为物理、微电子、材料、化学、光电等相关领域。2.在重要学术刊物上发表过研究论文,具有扎实的理论基础和较强的外语水平。3.具有良好的学术道德、严谨的科学态度、良好的沟通及团队合作精神。4.具备全日制进站工作条件,不招收兼职研究人员。二、福利待遇1.研究院为博士后提供优越的科研环境、先进的科研基础设备、国内外学术交流机会和宽阔的个人成长空间。。2.研究院为博士后提供具有竞争力的薪资,协助申请国家/上海/学校“超博计划”(税前年薪20-50万)。3.协助申请国家自然基金和上海市科委等科研项目。4.博士后公寓和子女入学按照学校相关政策执行。5.优秀博士后出站可优先推荐留校工作。三、应聘材料1.个人简历(含学习、工作和科研经历等)2.代表性研究成果(如代表性论文全文、奖励证书等)3.学历证明4.其他需要说明的情况四、应聘方式1.申请人请以“博士后申请-博士毕业院校-姓名”为邮件标题,将电子版材料发送至光电研究院邮箱:ioe@fudan.edu.cn2.联系人:莫老师3.联系地址:上海市杨浦区淞沪路2005号复旦大
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