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黄文彬 教授

光电科学与工程学院

个人资料

  • 院部/部门:光电科学与工程学院
  • 性别:
  • 电子邮箱:wbhuang@suda.edu.cn
  • 专业技术职务:
  • 办公地址:光电信息科学与工程学院
  • 毕业院校:中科院长春光机所
  • 通讯地址:
  • 学位:博士
  • 学历:研究生

教育经历

教育经历:
  • 理学学士,2005.09.01-2009.06.30,物理学,吉林大学,理学学士,2009-06,物理学,吉林大学
  • 理学博士,2009.09.01-2014.06.01,光学,中科院长春光机所,理学博士,2014-06-01,光学,中科院长春光机所

工作经历

工作经历:
  • 2014.08-2018.07,光电学院,教学科研,讲师
  • 2018.08-2023.07,光电学院,教学科研,副研究员
  • 2014.08-2018.06,苏大维格,新型显示研发,博士后
  • 2023.08-至今,光电学院,教学科研,研究员(破格)
  • 2023.12-至今,江苏省数码激光图像及新型印刷工程技术研究中心,工程研发,副主任
  • 2024.12-至今,江苏省柔性透明导电薄膜材料工程技术研究中心,工程研发,副主任

个人简历

个人简介:

一、个人简介

黄文彬,博士,研究员,博士生导师。

20146月获中国科学院长春光学精密机械与物理研究所光学博士学位,同年8月加入苏州大学光电科学与工程学院。20238月破格聘为研究员/博士生导师。

长期面向国家工程需求和光子产业发展主战场,围绕微纳光学器件的设计、制造与规模化应用开展系统研究,致力于解决先进光子器件在性能、一致性、可制造性和工程转化中的关键问题。依托大面积微纳制造平台、工程化实验条件及产学研协同机制,形成了从基础研究、工艺开发到原型验证与应用示范的完整技术链条。

 

二、研究方向与创新工作

依托苏大维格大面积微纳加工平台,面向未来光子与显示产业,重点开展以下研究方向:

微透镜阵列及其工程化应用

大深度、高一致性微透镜阵列的设计与制造

微透镜阵列在成像、显示、光刻与空间光调控中的应用

微透镜阵列规模化转印与系统集成技术

体效应全息器件及量产技术

体全息光学器件的设计与性能调控

面向显示与光学系统的体全息功能器件

适用于工程放大的复制与制造工艺

液晶平面光子器件及应用

液晶平面光子器件的结构设计与光场调控

液晶材料、配向与微纳结构耦合机制

面向显示、成像及光学调控的应用探索

 

三、科研成果与学术影响

论文发表

累计发表SCI论文50余篇。以第一作者或通讯作者在 Science AdvancesAdvanced MaterialsNanoscaleJournal of Materials Chemistry COptics Express 等国际期刊发表论文30余篇。出版英文章节2章。

知识产权

围绕先进光子器件的材料、设备、工艺与器件,构建了系统的知识产权布局:

申请中国发明专利80余项

已授权专利50余项

 

四、科研项目(主持)

JKW973课题

国家重点专项子课题

国家自然科学基金面上项目

国家自然科学基金青年项目

江苏省自然科学基金青年项目

中国博士后科学基金特别资助

 

五、平台条件与团队支撑

依托多项省部级科研与工程平台,具备良好的工程验证与产业协同条件:

大面积微纳制造与功能化平台

省级重点实验室

工程技术中心

与企业深度协同的产学研联合研发机制

 

六、学术与社会兼职

《液晶与显示》青年编委

中国光学工程学会光显示专业委员会委员

国内外主流光学与材料类期刊审稿人

 

七、获奖与荣誉

2024 江苏机械工业科技进步奖一等奖

2022 金燧奖·中国光电仪器品牌榜金奖

2022 中国电子学会科学技术奖二等奖

2021 中国专利优秀奖

苏州大学光电学院优秀青年

苏州大学教学先进个人

指导学生获2021年江苏省“互联网+”大学生创新创业大赛省赛二等奖




研究领域

研究方向:


一、研究方向



体效应全息薄膜通过在材料内部构建三维折射率调制结构,实现高效率、窄带选择性的光场调控,在先进显示、光学成像、激光系统及新型光子器件中具有重要应用前景。

本研究方向面向体效应全息器件从原理验证走向工程化和规模应用的关键问题,系统开展材料体系、全息记录工艺、器件稳定性及复制制造技术研究。依托产学研平台,重点关注器件性能一致性、环境可靠性及可制造性,探索体全息薄膜在显示光学与光场调控中的应用路径。

本方向培养研究生深入理解微纳光学设计、薄膜制造工艺及工程转化方法,具备直接对接显示与光子产业的研究与应用能力。

石英微透镜阵列因其优异的光学性能与环境稳定性,在高端成像、光刻、光通信及精密光学系统中具有重要应用价值。

本研究方向聚焦于高性能石英微透镜阵列的工程实现与产品化问题,围绕微透镜结构设计、光刻—刻蚀工艺优化、阵列一致性与良率控制等关键环节开展研究。通过工程验证和系统集成,推动石英微透镜阵列在封装光刻、空间光调控等应用中的落地。

该方向培养研究生全面掌握微纳加工、光学器件工程化及产业级研发逻辑,是连接基础研究与高端制造的重要研究方向。

大面积薄膜微透镜阵列兼具轻量化、柔性化和可规模制造优势,在显示、成像和光场调控领域具有广泛应用前景。

本研究方向围绕薄膜微透镜阵列的大面积制造与高一致性复制开展研究,重点关注微透镜光学设计、微纳结构高保真转印工艺及工程放大技术,并进行应用原型验证。依托成熟的微纳制造与工程平台,探索面向显示与光子产业的实际应用方案。

本方向培养研究生深入理解微纳光学设计、薄膜制造工艺及工程转化方法,具备直接对接显示与光子产业的研究与应用能力。

二、依托工作平台与工程条件

长期依托苏州大学—苏州苏大维格科技集团股份有限公司共建的微纳光制造与工程化平台开展科研与人才培养工作。该平台建成了国内同行中设施最为完备、规模领先的微纳制造研发体系之一,拥有约 6000㎡超净实验室,近三年累计投入约 1.8亿元,系统布局微纳光制造关键技术与工程能力。平台共建江苏省柔性光电子与制造技术重点实验室、江苏省光电技术创新中心、国家地方联合工程研究中心等高水平创新载体,先后获得 3项国家科技进步二等奖、5项江苏省科学技术一等奖、5项中国专利优秀奖及多项省部级科技奖励。平台汇聚微纳光学、材料、工艺、光机电算等多学科交叉团队,为先进光子器件的工程验证与产业化研究提供坚实支撑。


二、研究生在平台上可以获得什么

依托该平台,研究生可系统参与真实工程背景下的微纳光学器件研发,从光学设计、微纳加工、工艺调试到器件表征与系统验证,完整经历科研与工程化全过程。学生将直接接触紫外激光直写、电子束与三维光刻、纳米压印、干法刻蚀及多维光学表征等关键技术,并参与部分微纳制造装备与工艺模块的自主开发。在科研训练之外,平台强调工程逻辑与产品意识,使研究生不仅具备扎实的科研能力,同时具备面向产业需求开展技术研发和问题解决的综合能力。




开授课程

开授课程:

科研项目

科研项目:
  • 1、2022.01.01-,黄文彬,国家自然基金面上项目
  • 2、2016.01.01-,黄文彬,国家自然基金青年项目
  • 3、2015.07.01-,黄文彬,江苏省自然基金青年项目
  • 4、2021-,黄文彬,苏州大学光电学院优秀青年
  • 5、2022.07.01-,黄文彬,JKW973课题
  • 6、2024.01.01-,黄文彬,苏州市产业前瞻与关键核心技术项目

论文

论文:
  • 1、Mechanically bendable and conformally attachable polymer membrane microlaser array enabled by digital interference lithography,Nanoscale ,2020,Wenbin Huang,12: 6736
  • 2、Stimulated transformation of soft helix among helicoidal, heliconical, and their inverse helices,Science Advances,2019,Cong-Long Yuan‡, Wenbin Huang‡,5: eaax9501
  • 3、Low-threshold triple-wavelength lasing from a subwavelength triangle microcavity polymer laser fabricated by imaging holography,Organic Electronics,2019,Wenbin Huang,75: 105319
  • 4、Low-threshold organic lasing from a square optical microcavity fabricated by imaging holography,Optics Express,2019,Wenbin Huang,27: 10022
  • 5、Dynamically manipulated lasing enabled by a reconfigured fingerprint texture of a cholesteric self-organized superstructure,J. Mater. Chem. C,2017,Wenbin Huang,5: 6923
  • 6、Highly flexible electrochromic devices enabled by electroplated nickel grid electrodes and multifunctional hydrogels,Optics Express,2019,Wenbin Huang*,27: 29547
  • 7、Compact compound-eye imaging module based on the phase diffractive microlens array for biometric fingerprint capturing,Optics Express,2019,Wenbin Huang*,27: 7513
  • 8、Microfludic channels incorporating organic distributed Bragg reflector lasers for in situ sensing applications,J. Mater. Chem. C,2019,Wenbin Huang*,6: 2565
  • 9、High-throughput and controllable manufacturing of liquid crystal polymer planar microlens array for compact fingerprint imaging,Optics Express,2022,Wenbin Huang*,30: 3101-3112
  • 10、ultra-thin and highly transparent conducting nickel grids for extremely flexible and stretchable electrochromic devices,Optics Express,2021,Wenbin Huang*,29: 25254-25269
  • 11、low-cost near-infrared meta-surface reflector based on a pixelated two-dimensional silicon disk array,Optics Express,2020,Wenbin Huang*,28: 38355-38365
  • 12、Wide field of view chiral imaging with a liquid crystal planar lens enabled by digitalized nanogratings,Optics Express,2022,Wenbin Huang*,30: 44864
  • 13、Large aperture and defect-free liquid crystal planar optics enabled by high-throughput pulsed polarization patterning,Optics Express,2023,Wenbin Huang*,31: 30435-30445
  • 14、Dynamic Polarization Patterning Technique for High-Quality Liquid Crystal Planar Optics,Photonics,2024,Wenbin Huang*,11: 350
  • 15、Transparent multicolor electrochromic displays with ingenious hues adjustment by integrating cholesteric liquid crystal with viologen gel,Advanced Optical Materials,2023,Wenbin Huang*,11: 2300503
  • 16、Programmable Jigsaw Puzzles of Soft Materials Enabled by Pixelated Holographic Surface Reliefs,Advanced Materials,2023,Yifei Wang‡, Cong-Long Yuan‡, Wenbin Huang‡,35: 2211521
  • 17、A hair-trigger self-powered electrochromic window and a rechargeable battery ignoring charging process,Applied Materials Today,2023,Wenbin Huang*,28: 101543

科研成果

软件著作 著作:
  • 1、Light reconfigurable chiral liquid crystal superstructure for dynamic diffraction manipulations,2021,DE GRUYTER
  • 2、Holographic polymer-dispersed liquid crystals: From materials and morphologies to applications,2018,CRC Press
专利 专利:
  • 1、一种树脂全息波导镜片及其制备方法、及三维显示装置,ZL201710006845.5,黄文彬、陈林森、浦东林、朱鸣、乔文、罗明辉、赵改娜,发明,授权
  • 2、光波导镜片及显示装置,ZL201721617035.5,黄文彬、赵铎、乔文、浦东林、朱鸣、罗明辉、陈林森,发明,授权
  • 3、微腔激光器阵列及包括它的可见光光度计,ZL201610041567.2,黄文彬、陈林森、乔文、万文强、朱鸣、浦东林、朱鹏飞,发明,授权
  • 4、一种激光显示装置及其制作方法,ZL201510745306.4,黄文彬、陈林森、乔文、万文强、朱鸣、浦东林、朱鹏飞,发明,授权
  • 5、大幅面可控偏振图案生成装置,CN211123505U,郑致刚、黄文彬、张新君、王骁乾,实用新型,授权
  • 6、高速曝光图案化液晶光取向装置,CN211123567U,郑致刚; 黄文彬、张新君、 杨天池、王骁乾,实用新型,授权
  • 7、具有相位补偿功能的图案化液晶光取向装置,CN210690999U,陈成; 黄文彬、郑致刚、张新君、王骁乾,实用新型,授权
  • 8、基于正交圆偏振光干涉的图案化液晶光取向装置,CN210720960U,陈成; 黄文彬、郑致刚、张新君、王骁乾,实用新型,授权
  • 9、基于数字微反射镜的大幅面任意分布的光取向装置,CN211956075U,黄文彬、郑致刚、张新君、王骁乾,实用新型,授权
  • 10、一种基于液晶的芯片化滤波器,CN214409494U,吴佳辰、黄文彬、张新君,实用新型,授权
  • 11、一种基于液晶的可调谐激光器,CN214411755U,张新君、黄文彬、吴佳辰,实用新型,授权

荣誉及奖励

荣誉及奖励:
  • 1、苏州市自然科学优秀论文二等奖,乔文、黄文彬,2018
  • 2、中科院院长奖学金优秀奖,黄文彬,2014
  • 3、中国专利优秀奖,光电学院,陈林森、乔文、朱鸣、万文强、黄文彬、浦东林、朱鹏飞,2021
  • 4、苏州大学教学先进个人,黄文彬,2021
  • 5、中国电子学会科学技术奖 ,苏州大学,周小红,陈林森,浦东林,魏国军,姚益明,基亮亮,方宗豹,黄文彬,2022,省部级,二等奖
  • 6、江苏机械工业科技进步奖,陈林森,浦东林,乔文,罗明辉,刘艳花,黄文彬,叶燕,朱鹏飞,朱鸣,张瑾,2024,一等奖

招生信息

招生信息:

1.招收光学工程、光学、物理、材料、电子信息背景的本科生、硕士/博士生、博士后。

2.欢迎相关专业的青年教师或青年科研人员加入本团队,共同从事科学和工程研究。

依托苏州大学现代光学技术重点实验室、上市企业苏大维格、数码激光成像与显示教育部工程研究中心等平台。

联系方式:wbhuang@suda.edu.cn,18351088839。


诚聘博士后

一、研究方向

1.微透镜阵列设计及应用

2.体效应全息器件及复制技术

3.液晶平面器件

二、岗位要求

1.具有良好的政治素质和道德修养,遵纪守法,身心健康;

2.有志于微纳光学器件的工程和产业化;

3.在国(境)内外取得博士学位不超过 3 年;

4.年龄一般不超过 35 周岁;

5.在光学、电子学、物理学、光学工程等领域具备一定的基础;

6.在微纳加工、光学、材料、激光光刻等方面具备实验基础、动手能力强。

三、聘期及待遇

1.博士后聘期为三年;

2.博士后研究人员聘期待遇:

(1)基本年薪:20万元人民币(去除学校承担社会保险和公积金后的税前收入),在站期间按月发放;

(2)奖补金:根据绩效评估结果按年度发放,聘期内绩效评估优秀者奖补金40万元,聘期内绩效评估良好者奖补金20万元;

(3)租房补贴:统招博士后提供租房补贴1000/月;

(4)在站期间获得国家博士后创新人才支持、博士后国际交流计划引进项目、博士后国际交流项目派出项目、香江学者计划、澳门青年学者计划、中德博士后交流项目等资助的,所获得资助补贴叠加发放;

(5)对于特别优秀的人才,课题组将另外给予补贴,年薪可另议。


有意向者请将详细的个人简历(包括个人联系方式,学习研究工作经历,前期主要研究基础,代表论文等)发送到电子邮箱:wbhuang@suda.edu.cn,电子邮件标题请注明:姓名+现单位+博士后申请。





学位:博士

毕业院校:中科院长春光机所

电子邮箱:wbhuang@suda.edu.cn

办公地址:光电信息科学与工程学院

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