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光电论坛第一百零八期 液晶光子学研究进展
                          主讲:陆延青 时间:2015年11月19日10:00-12:00 摘要:




详细内容:

观看视频,请点击:http://www.wxbgt.com/serie_106899.shtml

报告人简介:
陆延青,南京大学现代工程与应用科学学院执行院长、长江学者特聘教授、国家杰青、“万人计划”科技创新领军人才,1996年于南京大学物理系获博士学位,后留校任教。2000-2006年间主要在美国、中国台湾等地光电企业工作,主持开发了系列基于液晶的光通信器件,2006年底返回南京大学任教。主要研究方向为液晶光学、非线性光学、光纤器件,迄今申请及授权中外专利40余项,部分已转让,在Science、PRL、AM、Light、LPR、APL、OL/OE等刊物上发表论文100余篇,被引2000余次。目前,陆延青还兼任中国物理学会液晶专业委员会副主任、Optical Materials Express副主编、以及Scientific Reports、Chinese Optics Letters等4种刊物编委。

Biography:
Prof. Yanqing Lu is the deputy director of school of modern engineering and applied science, Nanjing University, Yangtse River Scholar, distinguished youth scholar. He received his physics doctor degree at Nanjing University in 1996, then worked at Nanjing University. From 2000 to 2006, he worked at optoelectronic companies in US, Taiwan in the area of liquid crystal optoelectronic devices. From 2006, he returned to Nanjing University as a professor. His current research interests include liquid crystal optics, nonlinear optics, and fiber optics. He owned more than 40 patents, and published more than 100 papers, including Science, PRL, AM, Light, LPR, APL, OL/OE. The papers have been cited more than 2000 times. Currently he is the associate editor of “Optical materials express”, and editorial member of Scientific Reports, Chinese Optics Letters.


报告摘要:
当前液晶显示已随处可见,然而,液晶的非显示应用同样有着巨大的市场潜力。我们曾在液晶的光通信器件研制方面有较长期的积累,近年来,我们进一步致力于将液晶应用于不同波段(可见-近红外-太赫兹)的光场调控。我们提出一种利用液晶光控图案化取向实现光场产生、调制和变换的技术,研制了一套基于数字微镜阵列(DMD)的微区液晶光取向系统。基于此系统,我们制备了系列不同液晶模式、不同参数的液晶取向微结构,并对其衍射特性进行了研究,实现了对涡旋光、艾里光、矢量光等复杂光场的动态变换和调控。该工作可在新型光镊、轨道角动量复用光通信,甚至在量子信息处理中得到应用。

Abstract:
Liquid crystal display has a huge industrial application. For decades, we focused on the optical manipulation of liquid crystal material in different optical bands. In this talk, I will introduce some important progress in liquid crystal optical devices and applications in our group. We develop an angular orientation of micro liquid crystal based on digital microlens array (DMD), then we introduce the diffractive characteristics, and application in optical tweezers, OAM, and quantum information processing.



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