甘雪涛
博士 教授 博士生导师
西北工业大学
微纳光子学、二维层状材料光电子学等方面的基础和应用研究
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- 姓名:甘雪涛
- 目前身份:在职研究人员
- 担任导师情况:博士生导师
- 学位:博士
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学术头衔:
- 职称:高级-教授
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学科领域:
光电子学与激光技术
- 研究兴趣:微纳光子学、二维层状材料光电子学等方面的基础和应用研究
2007年毕业于西北工业大学获光信息科学与技术专业学士学位,2013年毕业于西北工业大学获光学工程专业博士学位。2010年至2012年,受国家留学基金委资助公派赴美国哥伦比亚大学电子工程系从事联合培养博士学习,师从著名纳米量子光学专家dirk englund教授(现任职于美国麻省理工学院)和光谱学专家tony heniz教授(现任职于美国斯坦福大学)。现依托西北工业大学“陕西省光信息技术重点实验室”从事科学研究,同时与国内外知名高校的相关课题组开展合作研究,如美国哥伦比亚大学,麻省理工学院,宾州州立大学,芬兰阿尔托大学、俄罗斯科学院光纤光学研究中心等。
在国际著名sci期刊上发表论文29篇(jcr一区和二区论文共16篇);以第一作者发表sci论文11篇(其中一区4篇,二区5篇),包括:《nature photonics》1篇(影响因子:27.254,被《nature》、《nature photonics》、《ieee spectrum》等国际重要学术期刊和网络杂志评论16次),《nano letters》2篇(影响因子:13.198,均被欧洲物理学会的《nanotechweb.org》评论),《ieee journal of selected topics of quantum electronics》1篇(影响因子:4.078,邀请论文),《applied physics letters》2篇(影响因子:3.794,其中1篇入选《nature photonics》2012年8月的research highlights),《optics express》1篇(影响因子:3.546),《physical review a》1篇(影响因子:3.042),《scientific reports》1篇(影响因子:5.07)。已公开国际发明专利4项。此外,还撰写了一部题为“on-chip graphene optoelectronics”的专著章节,即将由英国传媒集团informa旗下的crc出版社出版。多次受邀在国际和国内学术会议上做邀请报告。
目前,课题组已搭建了多套实验系统,包括:多光子显微系统、正交偏振共聚焦显微系统、微纳光电子器件的调芯系统、荧光共聚焦系统、飞秒激光加工系统等,可提供优越的科研环境和待遇。欢迎具有物理、化学、材料和光电子/光通信背景的学生加盟。另外,本课题组学生有机会前往国外知名高校进行合作科研,如美国麻省理工学院、斯坦福大学、宾州州立大学、芬兰阿尔托大学、北京大学、华中科技大学等。
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【期刊论文】2d materials-enabled optical modulators: from visible to terahertz spectral range
,-0001,():
-1年11月30日
wo-dimensional (2d) materials with layered structures have a variety of exceptional electronic and optical attributes for potentially developing basic functions of light wave technology from light-emitting to -modulating and -sensing. here, we present state-of-the-art 2d materials-enabled optical intensity modulators according to their operation spectral ranges, which are mainly determined by the optical bandgaps of the 2d materials. leveraging rich electronic structures from different 2d materials and the governed unique light–matter interactions, the working mechanisms and device architectures for the enabled modulators at specific wavelength ranges are discussed. for instance, the tunable excitonic effect in monolayer transition metal dichalcogenides allows the modulation of visible light. electro-absorptive and electro-refractive graphene modulators could be operated in the telecom-band relying on their linear dispersion of the massless dirac fermions. the bendable electronic band edge of the narrow bandgap in few-layer black phosphorus promises the modulation of m
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