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,历 史 沿 革,理学院的前身是哈军工时期的数学教研室与物理教授会。数学教研室成立于1953 年,1976 年基础课部成立,戴遗山任数学教研室主任,李峨任党支部书记。1988 年数学力学系成立,曹希真任数学教研室主任,陈林珠任党支部书记。物理教授会成立于1952 年哈军工筹建时期,由余瑞璜担任物理教授会主任。1953年哈军工成立,朱起鹤为物理教授会正主任。1988年物理教研室从基础部分设,成立物理部,陈伟强任主任,崔三烈任支部书记。 1999年理学院成立,设立数学与物理2个学科,苏景辉任院长,吕英玮任总支书记,赵言诚、沈继红任副院长。2009年,组建现任领导班子,由孙伟民任院长,沈继红、吕开东任总支正副书记,沈继红(兼)、康崇、张晓威任副院长。,理 学 院 简 介,学院现有“数学与应用数学”、“信息与计算科学”、“电子科学与技术”、“光电子材料与器件”4个本科专业;具有 “应用数学”、“光学”、“光学工程”(学术型及全日制专业学位型)、“系统科学(一级学科)”5个硕士学位授权点,“光学工程”一级学科博士学位授权点1个。学院现有教职工151人,双聘院士2人,高级职称教师66人(其中博士生导师14人)。现有在校本科生387人,硕士研究生294人。,近年来,理学院在学科建设及科学研究领域取得了长足的发展,优势学科光学工程学科被学校列为“十二五”重点建设学科,2008年被评为黑龙江省重点学科。学院建有省级重点实验室光纤传感科学与技术实验室、在建的教育部重点实验室纤维集成光学实验室。现已拥有一批高水平的科学研究团队及科学研究工作者,承担着包括国家973、863、国家自然基金仪器专项、面上项目、青年基金、科技部国际合作项目、国防计划项目、省基金、市基金等各类计划项目、民品横向等各类在研项目共计六十余项,共计申请发明专利上百项。每年理学院教师及学生在各类高水平期刊发表的SCI、EI检索的论文近200篇,且文章的他引率也在逐年快速上升。,学院向来重视人才培养工作,先后与中科院北京半导体研究所、南京天光所、中国电子科技集团公司49所、中广核集团太阳能分公司、中国计量科学研究院等单位签订了研究生联合培养协议,于2011年聘请崔向群院士为我院兼职博士研究生导师。 学院建有“理学之光”大学生科技创新中心,用地面积300多平米,有光、机、电类设备及计量工具价值110多万元。主要承担学生的科研训练计划及各级比赛活动,近年来在数学建模、光电竞赛、传感器设计大赛、电子设计大赛、物理仪器创新大赛等竞赛活动中屡创佳绩。,学科设置,研 究 方 向,光纤传感科学与技术实验室 研究人员: 实验室主任:苑立波 (教授 博导) 副主任: 杨军(教授 博导) 成员: 教授:刘志海 (博导)、关春颖(硕导)、 樊亚仙(硕导) 、陶智勇(硕导) 副教授、硕导:耿 涛、张 涛、杨兴华、 周 爱、姜海丽 讲师:戴 强、田凤军、赵恩铭、张 羽、 刘艳磊、李松 高级实验师:佟成国,光纤传感科学与技术实验室,黑龙江省光纤传感科学与技术重点实验室目前现有研究人员17人,其中教授6人,副教授5人,讲师5人,高级实验师1人,博士生导师3人,另有机加工人2人。2009年,光纤传感技术团队获得省优秀研究生导师团队。2011年纤维集成光学实验室被批复建设教育部重点实验室。 实验室主任苑立波教授是中国光子学会第七届理事会理事,黑龙江省物理学会副理事长,中国光学学会光电技术专业委员会常务委员。历任第十届黑龙江省政协委员、常委,第十一届黑龙江省人大代表、常委。国务院政府特殊津贴获得者,黑龙江省优秀中青年专家,入选“百千万人才工程”国家级人选和国防科技工业“511人才工程”人选。获教育部第三届高校优秀青年教师奖、教育部高等学校优秀骨干教师称号和黑龙江省教学名师称号。,光纤传感科学与技术实验室,目前实验室拥有超净间600平方米,设备总值1500万元,拥有157nm激光微加工设备、光纤拉丝塔、光纤预制棒制作、光纤光栅写入、光纤器件封装等大型设备,已建成建成了国内一流、国际先进的科研和实验平台。 近年来,实验室教师先后承担了国家973前期专项1项,国防863项目2项,国家自然科学基金(包括1项仪器专项)项目11项,科技部对俄合作项目2项,国防基础研究项目、教育部重大项目培育计划以及省、市基金等项目30余项。获黑龙江省科学技术奖(自然类)一等奖1项,黑龙江省科学技术进步奖二等奖1项,黑龙江省高校科学技术奖一等奖1项、三等奖1项。获得发明技术专利授权40余项。发表学术论文300余篇,其中发表被SCI收录的论文80余篇。,光纤传感科学与技术实验室,多年来,该实验室形成了多个具有特色的长期稳定的学术研究方向: 纤维集成光学技术 特种光纤制备技术,特种光纤光栅制作及应用,激光微加工,光纤集成器件,纤维集成光器件封装等。 光纤传感与测量技术 光纤白光干涉传感技术,光纤陀螺,光纤加速度计,光学地听技术等。 生物光子学 光镊技术,光致微动力学,光马达等。,光纤传感科学与技术实验室,单光纤光镊,光镊,是利用光与物质间动量传递的力学效应,通过一束高度聚焦的激光而形成的三维梯度光学势阱。由于其能无接触、无损伤捕获及操纵微米量级的粒子,成为了生物学、表面科学、凝聚态物理、微细加工、光子晶体等研究领域里重要的工具。我们利用光纤针构成单光纤光镊系统实现了微小物体的三维捕获与操纵。这种单光纤光镊其对粒子的束缚作用完全来自于光的作用力,是一种全光型的单光纤光镊方案。,光纤传感科学与技术实验室,多芯光纤“微光手” 国家自然科学基金仪器专项 利用多芯光纤输出的交叉组合光束来可以俘获微小粒子并实现三维操纵,通过对多光束中每个光束的光功率进行调整和控制,如同调整手抓物体时的每个手指的指力一样,达到对单光纤所俘获的粒子在实现三维操纵的同时,还可以完成姿态调整与控制的目的。由于这种方法所实现的微小粒子俘获是由于多光束形成的高数值孔径组合光束而实现的,我们可以形象的称其为“微光手”。,光纤传感科学与技术实验室,光子信息研究组(Group of Photonics 主持国家自然科学基金3项, 省部级项目3项,获得科研经费220万;现已配套生产各类传感器150万元,在一些领域达到国内领先水平。,电磁测量研究室,电磁测量研究室,课题组主要开展固体激光器与光纤激光器、非线性光子器件物理与应用、多光谱图像处理、固体激光制冷和光谱分析等领域的应用基础研究工作。承担国家自然科学基金项目2项,教育部博士点基金、黑龙江省自然科学基金、哈尔滨市创新人才基金等项目10余项。发表SCI论文50余篇,EI论文30余篇,申请发明专利8 项,授权发明专利4项。,激光与非线性光学实验室,激光与非线性光学实验室,固体激光器与光纤激光器 二极管端面抽运固体和光纤激光器可产生12 微米红外波段连续与脉冲激光输出,在光纤通信、大气遥感探测和激光雷达等科学技术领域具有重要的应用背景。 主要研究方向: 红外固体激光器 红外光纤激光器 光学双稳激光器 激光器非线性动力学,激光与非线性光学实验室,非线性光子器件物理与应用 利用非线性光学效应获得光学频率变换、光限幅、全光开关与双稳逻辑功能器件,是推动全光通信、激光防护和光信息处理等领域发展的重要物理基础和关键技术。 主要研究方向: 光学双稳态和光开关 受激布里渊散射光限幅 红外光学参量振荡器,激光与非线性光学实验室,固体激光制冷与光谱分析 固体激光制冷是激光与固体介质作用产生的奇特的非线性光热动力学现象,作为一种全固态光学制冷技术,具有诸多特点和优势,在电子芯片制冷、集成电路和集成光学器件制冷等技术领域具有巨大的应用潜力。同时开展稀土材料发光与光谱分析,用于发光显示、光谱测温和纳米光学医疗等领域。 主要研究方向: 固体介质的激光制冷 光学自制冷激光器 稀土微纳材料的光致发光与光谱分析 稀土纳米粒子的局域温度特性及应用,激光与非线性光学实验室,负责人:陈玉金 教授 成员:欧阳秋云 齐立红 李春燕 课题组主要开展光电显示器件、场效应晶体管、非线性光子器件、能源材料与器件和雷达波隐身等领域的应用基础研究工作。承担国家自然科学基金项目2项,教育部新世纪优秀人才1项,黑龙江省杰出青年基金1项,国际合作项目1项等科研项目17项。发表SCI论文80余篇,申请发明专利10项,获省部级科研奖励4项。,微纳光电材料与器件,微纳光电材料与器件,研究方向1:微纳光电磁探测器 利用微加工技术,制作微纳光电磁器件,器件具有微型化、可集成等特点,在光、电、磁、气体的探测等科学技术领域具有重要的应用背景。,微纳光电材料与器件,研究方向2:微纳半导体功能器件 利用微加工技术, 制作微纳半导体功能器件, 器件具有微型化、可集成等特点, 在逻辑器件、显示器件、透明器件以及光开关等科学技术领域具有重要的应用前景。,微纳光电材料与器件,研究方向3:能源器件 利用微纳光电功能材料构建太阳能电池、锂离子电池、超级电容器以及光催化制氢器件等,开辟它们在清洁能源的存储、运输、制备等方面的基础应用研究。,微纳光电材料与器件,研究方向4:微纳光电材料的新物理特性 研究微纳光电功能材料的光、电、磁特性以及它们在雷达波隐身、量子器件、光电器件等方面的基础应用研究。,微纳光电材料与器件,主要从事光电技术及应用方面的研究。指导硕士研究生30名,已毕业20名,指导本科毕业设计60名。承担省攻关项目1项,市攻关项目1项,横向课题5 项,参与国家863计划项目1项,省教育厅科技项目1项,横向课题5项。获国家级重点新产品1项,省高校科技二等奖1 项,全国商业科技进步三等奖1 项,市科技进步三等奖1项,获专利2项。出版著作1部,主编教材2部,发表论文60余篇,EI收录20 篇。 欢迎对该方向有兴趣,具有较强的光学基础和电路基础,具备踏实的工作态度和较强的实验能力的同学加盟。,红外与光信号处理研究室,红外与光信号处理研究室,孙晶华教授与Charles H. Townes(美 1964 年诺贝尔奖获得者)在国际光学会议上,联合创新实验室,红外与光信号处理研究室,电磁超材料(Metamaterials 或称新型人工电磁材料)是将具有特定几何形状的亚波长宏观基本单元周期性或非周期性地排列所构成的人工材料,表现出自然界中天然材料所不具备的电磁特性。Metamaterials 可以实现负折射、“隐身斗篷”、超透镜成像等。 主要研究方向: 低损耗的Metamaterials 研究 Metamaterials 的电磁诱导透明现象研究 光学Metamaterials 的谐振特性研究 手性Metamaterials 研究 非线性与开关Metamaterials 研究 SPASER 研究,电磁超材料Metamaterials 研究室,电磁超材料Metamaterials 研究室,超材料领域取得成果: 石英玻璃基底Metamaterials Trapped-mode 谐振及局域能量增强现象研究 传输线型Metamaterials 研究及Metamaterials 非线性研究 全向超材料Metamaterials 的研究 高温超导体YBCO Metamaterials 的Fano 谐振研究 超材料Metamaterials 性能的可调谐研究,电磁超材料Metamaterials 研究室,通常视觉信息占人类获取信息量的70%以上,当人类所发明的各类装置拥有了手脚甚至大脑之后,为其植入眼睛的技术便成为自动化、智能化和信息化的一项关键技术,这就是机器视觉技术。在此背景下,“机器视觉与测控技术”研究室将图像获取技术与高速电路技术相结合,着重解决特殊环境下的测量与控制问题,获国防科技一等奖1次、省市级科技奖多次、发明专利10余项,高水平论文10余篇,主要技术内容为:,机器视觉研究室,机器视觉研究室,(1)DSP电路设计及算法设计技术,为装置植入“大脑”; (2)FPGA应用技术,实现复杂的可重复定义的逻辑电路,与DSP技术相结合使“大脑”提速; (3)高速线阵CCD系统
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