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郑婉华
中国科学院院士,中国科学院固态光电信息技术重点实验室主任
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详细介绍
郑婉华
中国科学院院士,中国科学院固态光电信息技术重点实验室主任
个人履历:
郑婉华:女,1966年2月出生,吉林省吉林市人,人工微结构材料与光电子专家,中国科学院院士,中国科学院固态光电信息技术重点实验室主任,研究员、博士生导师,潍坊先进光电芯片研究院院长,国家自然科学基金杰出青年基金获得者,国务院政府特殊津贴获得者,第十四届全国人民代表大会代表,香港浸会大学理学院物理系荣誉教授。1988年于山东大学光学系激光专业获学士学位,1991年于中国科学院物理研究所光物理实验室获硕士学位,同年入中国科学院半导体研究所工作,1998年于香港浸会大学理学院获理学博士学位。长期致力于光子晶体人工微结构材料与半导体激光的研究,是我国光子晶体半导体激光研究方向的开拓者与学术带头人。为解决现代半导体激光器存在的光束发散角大(照射功率密度低)和亮度低(光束质量差)两大共性难题,提出了光子晶体激光器中光子态和电子态联合调控理论方法,发明了在激光器芯片中引入光子晶体微结构技术,攻克低发散角高亮度光子晶体激光器的产业化关键技术,发展了从理论方法、结构设计到材料生长、芯片制造的完整技术链条,建立了产业化工艺规范,完成了实验室样品向工程化产品的技术跨越,技术自主可控。发表SCI论文100多篇,授权专利50多项,在重要学术会议上做邀请报告20余次。2014年获中国光学重要成果奖,同年被授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号;2015年被聘为国家外国专家局重点引智项目评审专家;2017年获中国光学工程学会科技创新奖一等奖,排名第一;同年获国家技术发明奖二等奖,排名第一;2020年获部委科技进步奖一等奖,排名第一。
科研项目:
国家重点研发计划项目“微纳结构硅基混合集成宽带高速光访存芯片”(2017-2022)(负责);
国家自然科学基金重点项目“高光束质量光子晶体激光及大功率合束研究”(2016-2020)(负责);
中科院先导专项“硅基混合高速率光访存核心单元研究”(2016-2021)(负责);
国家重点研发计划项目“高光束质量光子晶体激光泵源”(2016-2019)(主持);
国家重点研发计划项目“面向激光显示的半导体激光器(LD)时域/频域/空域调控研究”(2016-2020)(主持);
国家自然科学基金重点项目“高性能微结构半导体激光器研究”(2012-2016)(负责);
973纳米专项“面向HPC超结点的关键微纳光电子器件及其集成技术研究” (2012-2016)(负责);
973项目“光子晶体的光量子调控激光产生机理研究”(2007-2011)(负责);
国家自然科学基金杰出青年基金项目“基于人工微纳结构的高光束质量半导体激光器研究”(2011-2014)(负责);
国家自然科学基金项目“光子晶体慢光效应及测量方法研究”(2007-2010)(负责);
863项目“基于光子晶体慢光效应适于光子集成的超小型放大器的研究”(2007-2010)(主持);
863项目“面向平面内全光集成的微纳结构光子晶体边发射激光器研究”(2006-2008)(负责);
论文代表:
Electrically-driven spectrally-broadened random lasing based on disordered photonic crystal structures,Appl. Phys. Lett. 111, 031113, 2017.
Experimentally simulating quantum walks with self-collimated light,Sci. Rep. 6, 28610, 2016.
High-power narrow-vertical-divergence photonic band crystal laser diodes with optimized epitaxial structure,Appl. Phys. Lett. 105, 231110, 2014.
High-brightness single-mode double-tapered laser diodes with laterally coupled high-order surface grating, Opt. Lett. 39, 3231, 2014.
Angled cavity photonic crystal laser diodes with tilted sidewalls for improving the far-field patterns,Opt. Lett. 39, 2391, 2014.
High-brightness diode laser arrays integrated with a phase-shifter designed for single-lobe far-field pattern,Opt. Lett. 38, 2770, 2013.
Magnetically controlled photonic crystal binary digits generator, Appl. Phys. Lett.101, 043505, 2012.
Improved fake mode free plane wave expansion method, Opt. Lett. 36, 2788, 2011.
Lateral cavity photonic crystal surface-emitting laser with ultralow threshold,Opt. Lett. 36, 4140, 2011.
Phase-locked ring-defect photonic crystal vertical-cavity surface-emitting laser,Appl. Phys. Lett. 96, 151103, 2010.
Reduced divergence angle of photonic crystal vertical-cavity surface-emitting laser,Appl. Phys. Lett. 94, 191105, 2009.
High efficiency operation of butt joint line-defect-waveguide microlaser in two-dimensional photonic crystal slab,Appl. Phys. Lett.93, 081109, 2008.
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