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李濤

(南京大學現代工程與應用科學學院教授)

鎖定
李濤,男,博士南京大學現代工程與應用科學學院教授、博士生導師、副院長。 [1] 
中文名
李濤 [1] 
國    籍
中國
畢業院校
南京大學
學位/學歷
博士
職    業
教師
專業方向
微納光學,超構材料,光子集成
職    務
副院長
任職院校
南京大學

李濤人物經歷

2005年於南京大學物理系獲博士學位;2008年應聘至南京大學現代工程與應用科學學院任教,同年獲副教授職稱;2013年獲教授職稱;2015年擔任量子電子學與光學工程系執行主任;2020年起擔任現代工程與應用科學學院副院長。曾先後赴新加坡南洋理工大學(2012年),香港浸會大學(2013年)做訪問學者。南京大學首批“登峯人才支持計劃”入選者,香港浸會大學“王寬誠”教育基金獲得者,科技部中青年科技創新領軍人才,國家自然科學優秀青年基金獲得者,國家自然科學傑出青年基金獲得者。 [1] 

李濤研究方向

微納光學; 超構材料; 拓撲與集成光子學 [1] 

李濤開設課程

《電動力學》,《光電專業實驗》,《科學之光——微結構光子技術》 [1] 

李濤學術成果

先後主持科技部國家重點研發計劃課題三項,主持自然科學基金重點等項目多項。研究興趣是圍繞微納光學、拓撲光學、超構材料中新穎光學效應、光學器件以及光子集成技術。在國際國內知名科研單位和學術會議做邀請報告一百餘次。在Nature, Nature Nanotech., Nature Common., Phys. Rev. Lett., Light Sci. Appl., Advanced Photonics等刊物發表論文130餘篇,被引用超7000次,H指數42(Web of Science 2024年數據)。 [1] 

李濤榮譽獎勵

自然科學基金委傑出青年基金獲得者(2023年)
自然科學基金委優秀青年基金獲得者(2013年)
科技部中青年科技創新領軍人才(2018年)
香港王寬誠教育基金獲得者(2013年)
南京大學青年五四獎章(集體)(2023年)
南京大學2021年度“我最喜愛的研究生生涯導師”(2022年)
南京大學紫金學者(2019年)
南京大學登峯人才支持計劃(B類)(2013年)
南京大學中國銀行獎教金(2011年)
中國光學十大進展(2022,2020,2018)
中國光學重要成果(2007)
科學中國人2017年度人物(2017年) [1] 

李濤代表性論文

  1. Song, et al., Bound-Extended Mode Transition in Type-II Synthetic Photonic Weyl Heterostructures, Physical Review Letters 132, 143801 (2024).
  2. Liu, et al., Perfect Excitation of Topological States by Supersymmetric Waveguides, Physical Review Letters 132, 016601 (2024)
  3. Song, et al., Observation of Weyl Interface States in Non-Hermitian Synthetic Photonic Systems. Physical Review Letters 130, 043803 (2023).
  4. Song, et al., Dispersionless Coupling among Optical Waveguides by Artificial Gauge Field. Physical Review Letters 129, 053901 (2022). (Featured in Physics, Editor's suggestion)
  5. Song, et al., Breakup and recovery of topological zero modes in finite non-Hermitian optical lattices. Physical Review Letters 123, 165701 (2019). (Editor's Suggestion)
  6. Wang, et al., Broadband Achromatic Optical Metasurface Devices. Nature Communications 8, 187 (2017). (HCP)
  7. Wang, et al., A14×14 um2 footprint polarization-encoded quantum controlled-NOT gate based on hybrid waveguide. Nature Communications 7, 11490 (2016).
  8. Li, et al., Plasmonic Airy beam generated by in-plane diffraction. Physical Review Letters 107, 126804 (2011) (Editor's Suggestion, HCP, Highlighted by Nature Photonics)
  9. Li, et al., Collimated Plasmon Beam: Nondiffracting versus Linearly Focused. Physical Review Letters 110, 046807 (2013).
  10. Chen, et al., Neural network assisted high-spatial-resolution polarimetry with non-interleaved chiral metasurfaces. Light: Science & Applications 12, 288 (2023).
  11. Xiao, et al., Large-scale achromatic flat lens by light frequency-domain coherence optimization. Light: Science & Applications 11, 323 (2022).
  12. Chen, et al., Spectral tomographic imaging with aplanatic metalens, Light: Science & Applications 8, 99 (2019).
  13. Li, et al., Plasmonic polarization generator in well-routed beaming, Light: Science & Applications 4, e330 (2015).
  14. Zhong, et al., Gigahertz-rate-switchable wavefront shaping through integration of metasurfaces with photonic integrated circuit, Advanced Photonics 6, 016005 (2024).
  15. Ye, et al., Chip-scale metalens microscope for wide-field and depth-of-field imaging, Advanced Photonics 4 046006 (2022).
  16. Xu., et al., Metalens-integrated compact imaging devices for wide-field microscopy. Advanced Photonics 2, 066004 (2020) (see SPIE News, ScienceDaily, etc., Altmetrics=88).
  17. Song, et al., Subwavelength self-imaging in cascaded waveguide arrays, Advanced Photonics 2, 036001 (2020).
  18. Chen, et al., Bifacial-metasurface-enabled pancake metalens with polarized space folding, Optica 9, 1314 (2022).
  19. Chen, et al., Planar wide-angle-imaging camera enabled by metalens array. Optica 9, 431 (2022). (see SPIE News, ScienceDaily, etc., Altmetrics=95, 入選2022中國光學十大進展).
  20. Li, et al., Revolutionary meta-imaging: from superlens to metalens, Photonics Insights 2, R01 (2023). (Review Paper) [1] 
參考資料