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舒嶸

鎖定
舒嶸,男,1971年4月出生於上海市,籍貫浙江温嶺,漢族,博士研究生,研究員,博士生導師。 [1]  [3] 
現任中國科學院上海技術物理研究所副所長,兼第二研究室主任、中國科學院空間主動光電技術重點實驗室常務副主任,二級研究員,博士生導師;中國科學院量子信息與量子科技前沿卓越中心骨幹研究員,上海科技大學兼職教授。中國空間學會空間遙感專業委員會副主任、上海市地理學會副理事長。 [1] 
中文名
舒嶸
國    籍
中國
民    族
漢族
出生地
上海
出生日期
1971年4月
畢業院校
合肥工業大學(學士)
中國科學院研究生院(碩士、博士)
籍    貫
浙江温嶺

舒嶸人物經歷

舒嶸教育經歷

1988-09--1992-07 合肥工業大學 學士
1998-09--2002-07 中國科學院研究生院 碩士
2003-09--2006-07 中國科學院研究生院 博士

舒嶸工作經歷

1992-08~1997-07,上海技術物理研究所, 研究實習員
1997-07~2000-12,上海技術物理研究所, 助理研究員
2000-12~2003-02,上海技術物理研究所, 副研究員
2003-12~2005-03,上海技術物理研究所, 研究員、副主任
2005-03~現在, 上海技術物理研究所, 研究員、主任
2016-08~現在, 中科院上海技術物理研究所, 副所長 [2] 

舒嶸社會兼職

2013-01-01-今,上海科技大學, 教授 [2] 
中國空間科學學會遙感專業委員會副主任
上海市地球物理學會副理事長
中國科學院大學光電學院教學委員會副主任、光電工程系紅外光電教研室主任
國科大杭州高等研究院兼職教授 [1] 

舒嶸職務任免

2024年2月20日,中共中國科學院黨組經研究,決定:舒嶸同志任上海技術物理研究所副所長。 [4] 

舒嶸研究方向

研究領域包括空間主動光電技術和光量子測量技術。 [3] 

舒嶸主要成就

長期從事空間光電系統、信息獲取與處理技術的研究。任國家高分辨率對地觀測系統重大專項航空分系統專家組成員。主要承擔戰略性先導科技專項-量子科學衞星副總師及有效載荷總體主任設計師,國家重大專項-高分辨率對地觀測系統GXX-7衞星激光測高儀分系統主任設計師,國家重大專項-月球探測與載人航天工程嫦娥三號着陸器GNC分系統激光三維成像敏感器技術負責人,國家重大科學裝置-航空遙感系統高光譜成像儀技術負責人。入選我國首次火星探測工程有效載荷火星表面成分探測儀技術責任人。研製成功國際上第一個用於空間自主着陸避障的激光三維成像敏感器,實現250ms內對30°×29°區域0.2m精度的三維成像,在國際上首次採用激光三維成像技術在離月面100米高度進行行星軟着陸自主避障,成功保障了嫦娥三號、四號探測器在月面的安全着陸。
近5年出版《激光雷達成像原理與運動誤差補償方法》專著1本,發表論文50餘篇,獲得發明專利30餘項。
截止2021年7月,在讀博士生4人、碩士生1人。 [1] 

舒嶸所獲榮譽

(1) 2016年度國家科技進步獎一等獎,“航天遙感空間信息質量控制可信度理論與關鍵技術”(排名5);
(2)2015年度中科院傑出科技成就獎,“空間激光主動探測技術研究集體”(排名2);
(3) 2019年度中科院傑出科技成就獎,“廣域量子通信研究集體”(第二單位);
(4) 2018年度美國科學促進會Newcomb Cleveland獎,“Satellite-Based Entanglement Distribution Over 1200 kilometers”
(5) 2019年度上海市技術發明一等獎,“月球及行星表面圖譜原位探測方法與關鍵技術”(4/15)
(6) 2014年度上海市科技進步一等獎,“嫦娥三號着陸避障激光三維成像敏感器技術”(排名1) [1] 
(7) 空間激光主動探測技術研究, 特等獎, 部委級, 2016
(8) 有突出貢獻中青年專家, 部委級, 2015
(9) 嫦娥三號突出貢獻者, 部委級, 2014
(10) 上海市優秀學術帶頭人, 省級, 2014
(11) 多維精細超光譜遙感成像探測技術, 二等獎, 國家級, 2012
(12) 凝視激光成像XX技術, 二等獎, 國家級, 2010 [2] 

舒嶸科研項目

( 1 ) 國家航空遙感系統高光譜成像儀, 主持, 國家級, 2009-07--2013-07
( 2 ) 量子科學衞星有效載荷總體, 主持, 國家級, 2012-06--2017-06
( 3 ) 火星表面成分探測儀, 主持, 國家級, 2016-06--2020-12 [2] 

舒嶸代表論著

1. Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers ,Science, 2017, 356: 1140~1144 。
2. Satellite-to-ground quantum key distribution, Nature, 2017, 549:43~47。
3. Ground-to-satellite quantum teleportation, Nature, 2017, 549: 70~73 。
4. Satellite-to-Ground Entanglement-Based Quantum Key Distribution, Physical Review Letters, 2017, 119: 200501。
5. Quantum lidar based on a random interleaved optical pulse sequence consisting of wavelength-time quantum states, Applied Optics, 2018, Vol 57,No 25,7082-7088(通訊作者)。
6. Frequency-stepped pulse train generation in an amplified frequency-shifted loop for Oxygen A-band spectroscopy, Optics Express, 2018, Vol 26,No 26,34753-34762(通訊作者)。
7. Amplification assisted difference frequency generation for efficient mid-infrared conversion based on monolithic tandem lithium niobate superlattice,Photonics Research,2017, Vol 5,No 4,355-361(通訊作者)。
8. Burst-mode-operated, sub-nanosecond fiber MOPA system incorporating direct seed-packet shaping,Optics Express, 2016, Vol 24, No 18,1094-4087(通訊作者)。
9. 舒嶸、徐之海,編著《激光雷達成像原理與運動誤差補償方法》,科學出版社
10. 王建宇、舒嶸,編著《成像光譜技術導論》,科學出版社 [1] 
參考資料