题 目:高功率结构光光纤激光的产生、放大与表征
报告人:林迪 教授
单 位:广东工业大学
时 间:2026/9/18 14:00
地 点:综合楼二层231会议室
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附简介:
林迪 广东工业大学教授,博士生导师,英国南安普顿大学光电子学博士,国家级青年人才,主持国家自然科学基金重点项目等科研项目。长期致力于高功率超快光纤激光器与放大器的时空频调控,在高功率结构光产生与放大、复杂光场表征等方面取得系列代表性成果:发展了可重构少模/多芯光纤放大技术,实现高功率结构光场的数字可编程产生与放大;研制了平均输出功率达百瓦级的全光纤涡旋光脉冲放大器;开展基于单帧强度测量的复杂光场重构方法,实现多模光纤中各模式复振幅的高精度表征。以第一作者及通讯作者在Nat. Commun., Photonic Res.等期刊发表论文30余篇,先后6次受邀在CLEO,OFC,Photonics West国际会议做邀请报告。 围绕高功率结构光场的灵活产生、功率扩展与高精度表征,课题组近年来开展了系列研究,旨在为高功率光场调控、先进激光制造及空间模式复用等应用提供新的技术途径。本次报告将重点介绍相关研究进展,包括基于空间光调制器的数字可编程少模光纤放大技术,以及多芯光纤放大器中的可重构结构光产生与调控;基于少模光纤的高能量涡旋光锁模光纤振荡器,以及面向高平均功率和高峰值功率输出的涡旋光脉冲光纤放大技术;最后介绍基于单帧强度测量的多模光纤模式识别与复振幅重构研究。
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题 目:基于偏光全息的光场调控器件
报告人:谭小地 教授
单 位:福建师范大学
时 间:2026/9/18 14:00
地 点:综合楼二层231会议室
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附简介:
谭小地,国家级引进人才计划获得者,东京大学工学博士,曾在日本信息系统设计、OPTWARE、SONY、北京理工大学任职,2018年调入福建师范大学光电与信息工程学院任教授、博士生导师,校学术委员会主任。兼任中国光学学会、国际光学工程学会和美国光学学会会士(Fellow),中国光学学会和中国光学工程学会理事,福建省光学学会会长。研究方向为信息光子学,发表论文500多篇、国际会议邀请报告70余次、合作著书2本、已授权专利60余项。曾获国家科技进步三等奖,日内瓦国际发明展金奖,中国光学工程学会科技进步奖发明一等奖,SONY研发总部部门长赏。主持科技部重点研发计划“变革性技术关键科学问题”专项,国家自然科学基金联合基金重点项目,福建省重大专项专题项目,国家自然科学基金、863项目以及其它横向项目多项。 偏光全息是将光的偏振状态也作为变量记录在对偏振敏感的全息材料中。本报告从偏光全息的张量理论出发,给出了介电张量的定义和偏光全息理论的通解,介绍一些偏光全息的记录和再现特性,以及通过实验加以证明的结果。最终将光的偏振状态作为一个调制参量在光场调控器件制造中进行了尝试性应用,其结果验证了偏光全息技术可以成为光场调控器件制造的新工艺,是下一代微纳光学器件制造的有力候选方式,对提高器件性能,降低器件制造成本具有实际意义。
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题 目:光场的时空结构化及其应用
报告人:詹其文 教授
单 位:西湖大学
时 间:2026/9/18 14:00
地 点:综合楼二层231会议室
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附简介:
詹其文,现任西湖大学讲席教授,系复杂光场与超构光学结构实验室(COSMOS)创始人。他于1996年获得中国科学技术大学物理学(光电子专业)学士学位,并于2002年获得明尼苏达大学电气工程博士学位。2002年至2020年间,他任教于美国代顿大学电光与光子学系并获终身教职(2002年任助理教授,2008年晋升副教授,2012年晋升正教授)。期间,他在代顿大学创建了弗劳恩霍夫研究中心(Fraunhofer Research Center),并担任首任中心主任至2020年。目前,他兼任《Optics Express》副主编、《Science Bulletin》副主编、《Light Manipulation and Applications》顾问主编、《PhotoniX》顾问副主编、《Advanced Photonics》副主编及《Scientific Reports》编委会成员。詹教授当选为 IEEE 高级会员、美国光学学会会员(2013年)及国际光学工程学会会员(2012年)。 按需构筑具有精细结构的光脉冲时空形态,是人们长期追求超快信息传输与处理、以及利用光实现超强能量汇聚与提取的重要目标之一。这可能是揭示新型非凡基础物理效应的关键。传统上,作为麦克斯韦方程组的解,时空光脉冲被视为时空可分离的波包。在过去十年中,更通用形式的时空不可分离解开始涌现,并因其显著的物理效应而变得日益重要。本报告旨在提供如何在时空域塑造光以实现按需时空结构所需的基础知识,并重点介绍在创建和表征日益复杂的时空波包方面的最新进展。这些从时空可分离到具有多样几何和拓扑结构的复杂不可分离态,在传播、聚焦以及与物质相互作用的过程中展现出了独特的物理特性。