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湖南大学物理与微电子科学学院导师教师师资介绍简介-刘建军

本站小编 Free考研考试/2021-08-18

基本信息
职 称:副教授,博士生导师,岳麓****(晨星岗A)
专业背景:物理学,光学,光学工程
研究领域:微纳光子学,拓扑光子学,拓扑声子学,微纳光电器件及应用
联系方式:E–mail:jianjun.liu@hnu.edu.cn,QQ:**
办公地址:物理与微电子科学学院A栋418


教育背景
2008.09-2013.07:哈尔滨工业大学航天学院光学工程专业,工学博士
2006.09-2008.07:哈尔滨工程大学理学院光学专业,理学硕士
1999.09-2003.07:东北林业大学师范学院(现理学院)物理学专业,理学学士

工作履历
2018.01-现在:湖南大学物理与微电子科学学院,副教授
2013.09-2017.12:湖南大学物理与微电子科学学院,助理教授
2016.01-现在:湖南大学物理与微电子科学学院,博士生导师
2015.11-2016.12:纽约州立大学布法罗分校激光、光子学与生物光子学研究所,访问****
2003.07-2006.08:大庆石油学院(现东北石油大学)电子科学学院,助教


学术兼职
1.学术期刊审稿人:Laser & Photonics Reviews、IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics、Photonics Research、Optics Letters、Annalen der Physik、Journal of Physics D: Applied Physics、Journal of Physics: Condensed Matter、IEEE Photonics Journal、IEEE Sensors Journal、Applied Optics、Journal of the Optical Society of America A、Journal of the Optical Society of America B等。
2. 湖南省光学学会理事。
研究领域
1. 教学:主讲本科生课程《模拟电子技术》、《光波导原理与器件》及研究生课程《微纳光子学原理(学术型)》、《微纳光子学器件及应用(专业型)》。
2. 科研:(1)基于光子晶体(含光子准晶)的微纳光子学、拓扑光子学器件及其应用,如:透镜、光纤、微腔、光波导器件等;(2)基于声子晶体的拓扑声子学、声学超表面及其应用,如:透镜的拓扑负折射、零折射、超分辨成像、亚波长聚焦等;(3)光学、声学、电学等多学科的交叉应用研究,如:光声超分辨成像、光声拓扑-电路。
3. 招生:(1)在物理学(理学)、电子科学与技术(工学)、电子信息(专硕)三个专业招收硕士研究生;(2)在电子科学与技术(工学)专业招收博士研究生;(3)在“物理学”、“电子科学与技术”博士后科研流动站招收博士后科研人员。
科研项目
4. 国家自然科学基金面上项目《二维Stampfli-Triangle光子晶体的拓扑角态及其性能与机理研究》(项目编号:**),2021.01–2024.12,主持。
3.湖南省自然科学基金面上项目《非厄米系统中的声学量子自旋霍尔效应研究》(项目编号:2020JJ4161),2020.01–2022.12,主持。
2. 湖南省自然科学基金面上项目《二维全电介质光子晶体的三重简并态及零折射率》(项目编号:2017JJ2048),2017.01–2019.12,主持。
1. 国家自然科学基金青年科学基金项目《二维光子准晶透镜成像的机理研究》(项目编号:**),2015.01–2017.12,主持。
学术成果
以第一、通讯作者在Phys. Rev. AppliedAnn. Phys.(Berlin)Phys. Status Solidi-Rapid Res. Lett.Opt. Lett.Opt. ExpressResults Phys.J.Phys. D: Appl. Phys.IEEE Photonic. Tech. L.J.?Magn.?Magn.?Mater.Appl.Phys.ExpressAppl. Opt.J. Opt. Soc. Am. AJ. Opt. Soc. Am. BEPLPhotonic. Nanostruct. Fund. Appl.Solid State Commun.Superlattice. Microst.Chin. Opt. Lett.Microelectron.Eng.等刊物上发表50余篇学术论文,获授权6项中国发明专利。
1.学术论文(截至**)
[58]Y. Wei, B. Yan, Y. Peng, A. Shi, D. Zhao, R. Peng, Y. Xiang, and J. Liu*, “Fragile topology in double-site honeycomb lattice photonic crystal,” Optics Letters, 46(16): 3941–3944 (2021). https://doi.org/10.1364/OL.434502两江科技评论报道2021.08.09学院微信公众号《凝聚态》报道
[57]E. Liu, B. Yan, J. Xie, Y. Peng, F. Gao, and J. Liu*, “Dispersion compensation for orbital angular momentum mode based on circular photonic crystal fiber,” Journal of Physics D: Applied Physics, 54(43): 435104 (2021).https://doi.org/10.1088/1361-6463/ac16fa
[56]H.Zhao, J. Xie, andJ. Liu*, “Optical and acoustic super-resolution imaging in a Stampfli-type photonic quasi-crystal flat lens,”Results in Physics,27: 104537 (2021).https://doi.org/10.1016/j.rinp.2021.104537
[55]J. Chen, J. Xie, E. Liu, B. Yan, andJ. Liu*, “Interface states in the rectangular lattice photonic crystals with identical dielectric rods,”Results in Physics,23: 104082 (2021).https://doi.org/10.1016/j.rinp.2021.104082
[54]A. Shi, B. Yan, R. Ge, J. Xie, Y. Peng, H. Li, W. E. I. Sha, andJ. Liu*, “Coupled cavity-waveguide based on topological corner state and edge state,” Optics Letters, 46(5): 1089–1092 (2021).https://doi.org/10.1364/OL.418570OSA:Spotlight on Optics) (两江科技评论报道2021.02.25)
[53]F. Gao, J. Xie, Y. Peng, B. Yan, E. Liu, P. Peng, H. Li, J. Jiang, andJ. Liu*, “Subwavelength acoustic focusing within multi-breadth bands with a window-shape metasurface,”EPL,132: 38003(2020).https://doi.org/10.1209/0295-5075/132/38003
[52]J. Sheng, J. Xie, andJ. Liu*, “Multiple super-resolution imaging in the second band of gradient lattice spacing photonic crystal flat lens,” Chinese Optics Letters, 18(12): 120501(2020). https://doi.org/10.3788/COL202018.120501
[51] J. Han, J. Xie, E. Liu, andJ. Liu*, “Super-resolution imaging in multi-broadband of a ten-fold Penrose-type phononic quasi-crystal flat lens,” Results in Physics 19: 103418 (2020).https://doi.org/10.1016/j.rinp.2020.103418
[50] A. Shi, R. Ge, and J. Liu*, “Side-coupled liquid sensor and its array with magneto-optical photonic crystal,”Journal of the Optical Society of America A,37(8): 1244–1248 (2020).https://doi.org/10.1364/JOSAA.387492
[49] Y. Peng, B. Yan, J. Xie, E. Liu, H. Li, R. Ge, F. Gao, and J. Liu*, “Variation of topological edge states of 2D honeycomb lattice photonic crystals,” Physica Status Solidi (RRL) - Rapid Research Letters, 14(9): ** (2020).https://doi.org/10.1002/pssr.
[48]J. Xie,S. Liang, J. Liu*,P. Tang*, and S. Wen, “Near-zero-sidelobe optical subwavelength asymmetric focusing lens with dual-layer metasurfaces,” Annalen der Physik, 532(7): ** (2020).https://doi.org/10.1002/andp.两江科技评论报道2020.06.19
[47]Z. Huo, E. Liu, and J. Liu*, “Hollow-core photonic quasicrystal fiber with high birefringence and ultra-low nonlinearity,” Chinese Optics Letters, 18(3): 030603 (2020). https://doi.org/10.3788/COL202018.030603(ESI高被引论文)2020年度《Chinese Optics Letters》主编推荐奖 学院微信公众号《凝聚态》报道)
[46] Z. Guo, B. Yan, andJ. Liu*, “Straight lined and circular interface states in sunflower-type photonic crystals,”Journal of Optics,22(3): 035002 (2020).https://doi.org/10.1088/2040-8986/ab6b86
[45] H. Zhao, J. Xie, and J. Liu*, “An approximate theoretical explanation for super-resolution imaging of two-dimensional photonic quasi-crystal flat lens,”Applied Physics Express,13(2): 022007 (2020).https://doi.org/10.35848/1882-0786/ab6934
[44]R. Ge, B. Yan, J. Xie, E. Liu, W. Tan, and J. Liu*, “Logic gates based on edge states in gyromagnetic photonic crystal,” Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 500: 166367 (2020).https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.166367(ESI高被引论文)
[43]T. Hou, R. Ge, W. Tan, and J. Liu*, “One-way rotating state of multi-periodicity frequency bands in circular photonic crystal,” Journal of Physics D: Applied Physics, 53(7): 075104 (2020).https://doi.org/10.1088/1361-6463/ab59f4
[42] Physical Review Applied,12,044004 (2019).https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.12.044004
[41]Journal of the Optical Society of America A,36(10): 1663–1668 (2019).https://doi.org/10.1364/JOSAA.36.001663
[40]Superlattices and Microstructures, 133: 106198 (2019). https://doi.org/10.1016/j.spmi.2019.106198
[39]Chinese Optics Letters, 17(8): 080501 (2019). https://doi.org/10.3788/COL201917.080501
[38]Journal of Physics D: Applied Physics,52(32): 325110 (2019).https://doi.org/10.1088/1361-6463/ab2369
[37]Superlattices and Microstructures, 130: 61–67 (2019).https://doi.org/10.1016/j.spmi.2019.03.011
[36] Applied Physics Express,12(5): 052014 (2019).https://doi.org/10.7567/1882-0786/ab13bc(ESI高被引论文)
[35] Optics Express,27(7): 9601–9609 (2019).https://doi.org/10.1364/OE.27.009601
[34] Journal of the Optical Society of America A, 36(4): 533–539 (2019).https://doi.org/10.1364/JOSAA.36.000533
[33] Superlattices and Microstructures, 124: 176–184 (2018).https://doi.org/10.1016/j.spmi.2018.09.036
[32]Journal of the Optical Society of America A, 35(10): 1701–1704 (2018).https://doi.org/10.1364/JOSAA.35.001701
[31] Journal of the Optical Society of America B, 35(10): 2364–2367 (2018).https://doi.org/10.1364/JOSAB.35.002364
[30] Applied Physics Express,11(9): 092002 (2018).https://doi.org/10.7567/APEX.11.092002
[29]Journal of the Optical Society of America A, 35(6): 992–997 (2018).https://doi.org/10.1364/JOSAA.35.000992
[28] Journal of Physics D: Applied Physics,51(20): 205103 (2018).https://doi.org/10.1088/1361-6463/aabc4a
[27]IEEE PhotonicsTechnologyLetters, 30(11): 1001–1004 (2018).https://doi.org/10.1109/LPT.2018.**
[26]Superlattices and Microstructures, 117: 252–259 (2018).https://doi.org/10.1016/j.spmi.2018.03.023
[25]Journal of Physics D: Applied Physics, 51(15): 155105 (2018).https://doi.org/10.1088/1361-6463/aab4ce(IOP Publishing Top Cited Paper Award (China))
[24]Journal of the Optical Society of America A, 35(3): 431–436 (2018).https://doi.org/10.1364/JOSAA.35.000431
[23]Superlattices and Microstructures, 115: 123–129 (2018).https://doi.org/10.1016/j.spmi.2018.01.014
[22]Chinese Optics Letters, 16(1): 011301 (2018).https://doi.org/10.3788/COL201816.011301
[21]JournalofInfraredandMillimeterWaves, 36(3): 342–348 (2017). (In Chinese)https://doi.org/10.11972/j.issn.1001-9014.2017.03.016
[20]ActaPhysica Sinica, 65(23): 234203 (2016). (In Chinese)https://doi.org/10.7498/aps.65.234203
[19]Journal of the Optical Society of America A, 33(10): 2108–2114 (2016).https://dx.doi.org/10.1364/JOSAA.33.002108
[18]Applied Physics Express, 9(6): 062003 (2016).https://doi.org/10.7567/APEX.9.062003
[17]Journal of the Optical Society of America A, 33(5): 978–983 (2016).https://dx.doi.org/10.1364/JOSAA.33.000978
[16]Acta Optica Sinica, 36(3): ** (2016). (In Chinese, EI)https://dx.doi.org/10.3788/AOS201636.**
[15]OpticalEngineering,55(3): 036101 (2016).https://dx.doi.org/10.1117/1.OE.55.3.036101
[14]Optik, 127(10): 4438–4442 (2016).https://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2016.01.134
[13]Journal of Modern Optics, 63(7):692–696 (2016).https://dx.doi.org/10.1080/**.2015.**
[12]Applied Physics Express, 8(11): 112003 (2015).https://dx.doi.org/10.7567/APEX.8.112003
[11]Solid State Communications, 201: 68–71 (2015).https://dx.doi.org/10.1016/j.ssc.2014.10.006
[10]Photonics and Nanostructures-Fundamentals Applications, 12(2): 138–143 (2014).https://dx.doi.org/10.1016/j.photonics.2013.08.006
[9]OpticalEngineering,53(7):077101(2014).https://dx.doi.org/10.1117/1.OE.53.7.077101
[8]Optik,125(21):6566–6569 (2014).https://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2014.06.165
[7]Optics Letters, 37(10): 1730–1732 (2012).https://dx.doi.org/10.1364/OL.37.001730
[6]Microelectronic Engineering, 96: 11–17 (2012).https://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2012.02.041
[5]Optics Communications, 288: 52–55 (2012).https://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2012.09.055
[4]Optical Engineering, 51(7): 074005-1–074005-5 (2012).https://dx.doi.org/10.1117/1.OE.51.7.074005
[3]JournalofInfraredandMillimeterWaves, 31(1): 35–41 (2012). (In Chinese)https://dx.doi.org/10.3724/SP.J.1010.2012.00035
[2]Applied Optics, 50(24): 4868–4872 (2011).https://dx.doi.org/10.1364/AO.50.004868
[1]JournaloftheChineseCeramicSociety, 39(5): 880–891 (2011). (In Chinese, EI)https://dx.doi.org/10.14062/j.issn.0454-5648.2011.05.004
2. 获授权中国发明专利
[6]刘建军,王梓名,苏康,刘鸿飞,冯波,蔡伟成,肖威,王烁,梁泰源.一种高效光子晶体1.31/1.55μm波分复用器:中国,ZL3.X[P]. 2018.03.27.
[5]刘建军,刘鸿飞,蔡伟成,肖威,冯波,王梓名,王烁,梁泰源. 一种新型高双折射光子准晶光纤:中国,ZL6.3[P]. 2018.01.19.
[4] 刘建军,范志刚,胡海力,张旺,陈刚义,丛海佳.简易且高成像质量的二维光子晶体平板透镜:中国,ZL7.6[P].2015.4.22.
[3] 刘建军,范志刚,左宝君,胡海力.二维光子准晶楔形棱镜折射效应的双直线轨道探测方法:中国,ZL6.0[P].2014.12.10.
[2]范志刚,刘建军,左宝君,陈守谦,张旺,胡海力.耐高低温光学窗口支撑部件:中国,ZL9.9[P].2012.01.04.
[1]张旺,刘建军,范志刚,左宝君,陈守谦,胡海力.耐高低温中波红外光学窗口及其制作方法:中国,ZL4.7[P].2012.01.18.
3. 研究生毕业去向
[6] 高峰(18级硕),华中科技大学 物理学专业 攻读博士学位(导师:彭玉桂)
[5] 刘娥贤(2014级硕博),中南林业科技大学
[4]周旺(2017级硕),中兴通讯股份有限公司
[3]占德桂(2017级硕),浙江大华技术股份有限公司
[2]葛睿(2016级硕),上海交通大学 物理学专业 攻读博士学位(导师:陈玉萍), 硕士学位论文被评为2020年湖南大学优秀硕士学位论文
[1]谭威(2015级硕),湖南大学 计算机科学与技术专业 攻读博士学位(导师:白艳锋), 硕士学位论文被评为2019年湖南大学及2020年湖南省优秀硕士学位论文
4. 本科生深造去向
[1] 北京大学 (电科1505韩俊龙)
[2] 南京大学 (电科1402王安冉,电科1403张崇德,电科1504梁树炜,应物1501郭嘉威,电科1605李龙飞)
[3] 复旦大学 (电科1202冯 波,电科1201刘鸿飞,电科1301岳晨曦)
[4] 浙江大学 (电科1605李晨光,电科1704 彭毅伟)
[5] 中国科学技术大学 (电科1302蒋忠君)
[6]天津大学 (电科1301 陈 娴)
[7]东南大学 (电科1303 杨启凡)
[8]武汉大学 (电科1505 张 超)
[9]厦门大学 (应物1601 侯 韬)
[10] 电子科技大学 (电科1304 何 杨)
[11]大连理工大学 (电科1202 蔡伟成)
[12] 北京航空航天大学 (电科1605 郭子贤)
[13]北京邮电大学 (电科1202 王 烁)
[14] 华南师范大学 (电科1703 简亮)
[15] 广东工业大学 (电科1704 俞珺哲)
[16]湖南大学 (电科1401 洪曦彤,电科1501 顾明远,电科1501 刘 宇,电科1501 周 婷,电科1605 史奥芊,应物1601 陈健智)
[17] 中国科学院(半导体研究所 电科1103 苏 康,上海微系统与信息技术研究所 电科1605 刘启慧)

[18] 中国工程物理研究院 (北京应用物理与计算数学研究所 应物1601 盛 杰)
[19] 香港科技大学(电科1503 刘贤达)
[20] 南安普顿大学(电科1201 肖 威)
[21]格拉斯哥大学(电科1301 王珺仲)
[22] 布里斯托大学(电科1503 郭纪鹏,电科1605 霍 壮,电
奖励与荣誉
1. 湖南大学优秀共产党员,2018.06

2. 湖南大学2019届本科毕业实习优秀指导教师,2019.06
3.湖南大学“岳麓****”晨星岗A,2020.01
4. “湖南省优秀硕士学位论文”指导教师,2020.11
5. 2020年度湖南省光学进展奖,2021.01
6. 2020年度《Chinese Optics Letters》主编推荐奖,2021.07






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  • 湖南大学物理与微电子科学学院导师教师师资介绍简介-万强
    基本信息办公室:A栋305Email:wanqiang@hnu.edu.cn电话:**教育背景1997.9-2001.6吉林大学本科2001.9-2006.6吉林大学研究生2006.7-2010.10湖南大学讲师2010.10-今湖南大学副教授研究领域纳米光学及光子学无机低维纳米结构的能带及物性应用 ...
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  • 湖南大学物理与微电子科学学院导师教师师资介绍简介-王镇道
    基本信息王镇道(1974.12-),男,工学博士,湖南大学物理与微电子科学学院副教授。研究方向:嵌入式系统设计、数字系统设计。教育背景2010/10-2011/10,美国印第安纳大学,计算机科学系,访问****2002/09-2008/09,湖南大学,控制理论与控制工程,博士1999/09-2002 ...
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  • 湖南大学物理与微电子科学学院导师教师师资介绍简介-文利群
    基本信息1985.7湘潭大学物理系本科毕业留校任教,1994.1调入湖南大学物理与微电子科学学院。主讲普通物理A(1)、普通物理A(2)、普通物理A(1)与普通物理A(2)(课程指导)及力热光、电磁开放实验。主持校级教研教改课题三项,以第一作者在核心期刊发表的教研教改论文两篇,作为主编或副主编编写大 ...
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