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张敏明

作者: 时间:2017-08-24 点击数:

张敏明,教授,博导。下一代互联网接入系统国家工程实验室光接入研究所所长,武汉“3551光谷人才计划入选者。1998年、2001年、2009年本科、硕士、博士毕业于华中科技大学光学与电子信息学院。2011-2012年美国南加州大学访问学者。

研究方向:光接入集成器件与模块技术、亚波长光信号处理器件与技术、安全光传输技术

联系方式:15972118973(手机);mmz@hust.edu.cn(邮箱)

办公室:华中科技大学南五楼北221

一、研究方向

1)亚波长结构光电子集成器件与系统

亚波长结构是一种介于常规体结构和量子结构之间的新颖器件形态,可以实现超高性能、超小体积和新奇功能的光电子器件,在光互连、光接入、光传输和光计算领域具有广泛和有趣的应用潜力。课题组在国家自然科学基金项目支持下,开展亚波长结构硅基和InP器件的调控机理、设计方法、制备工艺和工程应用创新研究,并且在设计算法、仿真系统、制备技术和测试验证方面已构建良好的研究平台。

2)宽带高速光模块关键器件与集成技术

面向Tb/s光传输、100Gb/s光接入和芯片级超宽带光互连应用需求,课题组在863项目支持下,围绕“多波长集成、可调谐集成、高密度集成三个共性关键问题,重点开展(i)波长可调谐半导体激光器及其硅基混合集成;(ii)片上模式复用硅基集成光子器件和超宽带芯片级光互连技术的研究。

3)安全光传输关键器件与技术

高速光纤通信系统是构成信息网络的主要技术支柱之一,保障光纤通信链路的数据传输安全具有极为重要的意义。课题组在973项目支持下,针对现有安全光传输技术在速率、距离上的局限性,开展面向高速、长距离的光纤通信系统的安全传输基础和应用研究,包括相关机理、器件、算法研究和系统验证。

二、拟招收研究生需求

1)博士生:

研究方向:可选择亚波长器件、集成光模块和安全光传输中的任意一个方向。

主要要求:光学工程、物理电子学、光电信息专业;掌握激光原理、光纤光学、集成光学、信号处理等方面基础知识;尤为欢迎对亚波长光子器件、光信号处理有浓厚兴趣或具备经验者。

2)科学硕士生:

主要工作包括光接入、全光信号处理方向的新型集成器件、模块、算法等的创新研究、设计和实验验证。

  • 光学工程、光电信息专业:掌握激光原理、光纤光学、信号处理等方面基础知识;能熟练使用MatlabFDTD SolutionComsol等软件。

  • 电子、计算机相关专业:掌握信号处理等方面基础知识,尤为欢迎对机器学习算法有浓厚兴趣或具备经验者。

3)专业硕士生:

主要工作包括光接入与光传输模块和子系统设计实现、系统样机搭建和测试。

光学工程、光电信息专业,电子、计算机相关专业。尤为欢迎具备光电控制系统、高速电子电路或计算机优化算法设计经验者。

 

三、主要科研项目

序号

名称

来源

时间

1

面向芯片级光互连的硅基亚波长结构模式复用器件研究

国家自然科学基金

2018-2021

2

支持千户接入的低成本大容量光纤接入网设备研制及示范

国家863计划

2015-2017

3

新一代低成本大容量光纤接入关键技术研发

湖北重大创新计划

2015-2017

4

10Pbps以上超大容量、高可靠干线光交换节点关键器件与技术研究

国家863计划

2012-2014

5

基于新型光子-液晶波导的光波束成形机理和关键技术研究

国家自然科学基金

2012-2014

6

基于光纤-无线融合的楼内室内多媒体业务接入系统

国家863计划

2009-2011

7

同轴信道与噪声仿真

华为技术

2010-2011

8

波分时分混合复用及无源光网络与电网络复合接入技术

国家863计划

2007-2008

9

基于增益钳制全光波长转换器的波分时分混合复用无源光网络

中兴通讯

2007-2008

 

四、科研与教学成果

1)所获奖励

  • 基于SOA的无源光网络接入扩容与距离延伸技术,国家技术发明二等奖2010年(第三完成人)

  • 混合波分时分复用无源光网络及关键器件,湖北省技术发明一等奖2009年(第三完成人)

  • WDM/TDM Hybrid Passive Optical Networks Based on Gain Clamped Wavelength Converters日内瓦国际发明展银奖2012年(第二完成人)

  • 大容量传感无源光网络关键器件与应用,中国电子学会电子信息科学技术三等奖2010年(第五完成人)

  • 华中科技大学教师教学竞赛一等奖2015

2)近三年发表论文

  1. L. Lu, M. Zhang*, F. Zhou, W. Chang, J. Tang, D. Li, X. Ren, Z. Pan, M. Cheng, and D. Liu, "Inverse-designed ultra-compact star-crossings based on PhC-like subwavelength structures for optical intercross connect," OPT EXPRESS 25, 18355 (2017).

  2. W. Chang, M. Zhang*, L. Lu, F. Zhou, D. Li, Z. Pan, and D. Liu, "Inverse Design of an Ultra-Compact Mode (De)multiplexer Based on Subwavelength Structure," in Conference on Lasers & Electro-optics, SF1J.8 (2017).

  3. Z. Pan, M. Zhang*, L. Lu, F. Zhou, D. Li, W. Chang, S. Fu, and D. Liu, "Experimental Demonstration of On-chip 56x56 OXC Based on AWG Arrays," in Conference on Lasers & Electro-optics (2017).

  4. L. Lu, D. Liu, F. Zhou, D. Li, M. Cheng, L. Deng, S. Fu, J. Xia, and M. Zhang*, "Inverse-designed single-step-etched colorless 3 dB couplers based on RIE-lag-insensitive PhC-like subwavelength structures," OPT LETT 41, 5051-5054 (2016).

  5. Y. Wang, M. Zhang*, L. Lu, M. Li, J. Wang, F. Zhou, J. Dai, L. Deng, and D. Liu, "Ultra-flat and broad optical frequency combs generation based on novel dispersion-flattened double-slot microring resonator," Applied Physics B 122 (2016).

  6. L. Lu, M. Zhang*, F. Zhou, and D. Liu, "An Ultra-compact Colorless 50:50 Coupler Based on PhC- like Metamaterial Structure," in Optical Fiber Communication Conference (2016).

  7. M. Li, M. Zhang*, J. Wang, W. Chang, F. Zhou, and L. Deng, "Flexible Tuning Optical Frequency Combs via Parametric Seeding in Microresonators With Normal Dispersion," IEEE PHOTONICS J 7, 1400907 (2015).

  8. J. Dai, M. Zhang*, F. Zhou, Y. Wang, L. Lu, L. Deng, and D. Liu, "Quasi-phase-matched four-wave mixing generation between C-band and mid-infrared regions using a symmetric hybrid plasmonic waveguide grating," APPL OPTICS 54, 6961-6968 (2015).

  9. J. Dai, M. Zhang*, F. Zhou, Y. Wang, L. Lu, and D. Liu, "Efficiently tunable and fabrication tolerant double-slot microring resonators incorporating nematic liquid crystal as claddings," OPT COMMUN 350, 235-240 (2015).

  10. F. Zhou, M. Zhang*, J. Dai, Y. Wang, L. Deng, and D. Liu, "Efficient and broadband wavelength conversion in a slot waveguide with the periodic structure altering the phase-mismatch," APPL OPTICS 54, 7753-7759 (2015).

  11. Y. Wang, M. Zhang*, F. Zhou, J. Dai, L. Lu, L. Deng, and D. Liu, "Broadband and transparent wavelength conversion based on dispersion-flattened double-slot waveguide," APPL OPTICS 54, 7520-7524 (2015).

  12. J. Dai, M. Zhang*, F. Zhou, Y. Wang, L. Lu, and D. Liu, "All-optical logic operation of polarized light signals in highly nonlinear silicon hybrid plasmonic microring resonators," APPL OPTICS 54, 4471-4477 (2015).

 

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