专题征稿 | 集成光子学与微纳光学频率梳
集成光子学与微纳光学频率梳
Integrated Photonics and Micro-Combs
客座编辑:吴佳旸博士,澳大利亚斯威本科技大学高级研究员;董博伟博士,新加坡A*STAR微电子研究院首席科学家、研究员;姚佰承博士,中国电子科技大学教授
期刊名称:npj Nanophotonics
截止日期:2027年3月16日
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客座编辑
吴佳旸博士,澳大利亚斯威本科技大学高级研究员
吴佳旸博士于2015年在中国上海交通大学获得博士学位。此后,他加入澳大利亚斯威本科技大学,并于2016年成为博士后研究员。目前,他是斯威本科技大学光学科学中心的高级研究员和高级讲师。他当前的研究领域包括集成光子学、二维材料和非线性光学。截至2026年1月1日,他在SCI期刊上发表超过100篇论文,其中包括《Nature》《Nature Reviews Chemistry》《Advanced Materials》《Advances in Optics and Photonics》《Nature Communications》《Applied Physics Reviews》《Light: Advanced Manufacturing》《Nano Letters》《Small》和《Laser & Photonics Review》等顶级期刊。他还是15项已申请技术专利的发明人。2021年,他荣获澳大利亚国家研究奖,被评为光学与光子学领域的顶尖研究员。
董博伟博士,新加坡A*STAR微电子研究院首席科学家、研究员
董博伟博士是新加坡A*STAR微电子研究院(A*STAR IME)的首席科学家和首席研究员,负责光子计算技术的研发。他的研究方向包括相变光子学、非易失性光子功能、光子异质集成、用于EIC-PIC集成的先进封装,以及这些技术在光子计算中的应用。他于2015年在南洋理工大学获得物理与数学学士学位,并于2019年在新加坡国立大学获得综合科学与工程博士学位。2021年至2023年,他在牛津大学担任博士后研究员。他曾任《Moore and More》期刊编委、《PhotoniX Synergy》期刊的推荐与审稿修订编辑,并担任2025年和2026年IEEE光子学大会的技术项目委员会成员。他曾荣获新加坡国家研究基金会研究员奖、A*STAR青年成就奖、A*STAR国际奖学金以及A*STAR研究生奖学金。
姚佰承博士,中国电子科技大学教授
姚佰承博士是中国电子科技大学信息与通信工程学院教授。他于2011年在电子科技大学获得通信工程学士学位,并于2016年在电子科技大学获得光学工程博士学位,博士期间曾赴加州大学洛杉矶分校联合培养,随后在剑桥大学石墨烯研究中心开展博士后研究。他的研究方向包括集成光学与光纤光学、光学传感与调制技术、光子信息源(包括光学频率梳与功能激光器)、光学信息器件以及物联网系统。
专题征稿
集成光子学与微纳光学频率梳技术的融合,催生了基础科学与工业应用的重大进展,涵盖电信、超快信息处理、精密测量、人工智能以及量子光学。随着制造技术的突破与对底层物理机制理解的加深,集成光子器件不断实现更高性能与更大规模的集成。尤其是由微尺度谐振器产生的激光频率梳,为片上相干光源的实现提供了新的路径。随着人们持续扩展集成光子系统的功能与性能,亟需记录并传播研究成果,以深化我们对这些新兴技术背后复杂物理机制与相互作用的理解。
本专题合集旨在整合集成光子学与微纳光学频率梳领域的变革性见解与最新突破,促进学术交流,解决理论与实践中的挑战。
该合集涵盖了与集成光子学和微纳光学频率梳相关的广泛主题,包括但不限于:
•功能性集成光子器件与系统及先进制造技术
•集成光子与微纳光学频率梳器件的新颖设计
•微纳光学频率梳的基础原理和机制研究
•微纳光学频率梳的多种实际创新应用
•新兴材料平台与功能材料的混合集成
编辑寄语
近年来,集成光子学与微纳光学频率梳技术的快速发展,正在深刻推动信息通信、超快信号处理、精密测量、人工智能、量子光学等领域的创新与变革。随着先进制造工艺的不断突破、新型材料平台的持续涌现以及对非线性光学与频率梳形成机制认识的不断深化,集成光子系统正朝着更高性能、更高集成度和更广泛应用场景快速发展。其中,基于微尺度谐振器产生的微纳光学频率梳为实现片上相干光源和复杂光子功能系统提供了重要途径,已成为当前国际研究的前沿热点之一。
为促进相关领域的学术交流与成果传播,本专题合集聚焦集成光子学与微纳光学频率梳领域的最新进展,旨在汇集基础理论、器件设计、先进制造、系统集成以及应用探索等方面的原创研究成果,共同探讨该领域面临的关键科学问题与技术挑战,推动新概念、新方法和新应用的发展。
我们诚挚欢迎国内外研究人员投稿。来稿应具有明确的创新性、科学价值和技术意义,内容可涵盖功能性集成光子器件与系统、微纳光学频率梳的基础机制与动力学、新型器件结构设计、先进制造技术、新兴材料与混合集成平台,以及面向通信、计算、传感、测量和量子技术等方向的创新应用。所有稿件将按照期刊标准进行严格同行评审。
期待与广大研究人员共同见证和推动集成光子学与微纳光学频率梳领域的持续创新与发展。
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