一、个人简介
黄文彬,博士,研究员,博士生导师。围绕微纳光场调控与先进光制造,开展微纳光学器件设计、精密制造及系统集成研究,服务于光子集成、先进显示与智能光学系统。
2014年6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。2023年8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、工艺开发到原型应用验证的完整技术链条。
二、研究方向与创新工作
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 Advances、Advanced Materials、Nanoscale、Journal of Materials Chemistry C、Optics 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 年江苏机械工业科技进步奖一等奖
2022 年金燧奖·中国光电仪器品牌榜金奖
2022 年中国电子学会科学技术奖二等奖
2021 年中国专利优秀奖
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
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。
三、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。
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元/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。
基于几何相位的液晶平面光子技术是下一代光学技术,利用微米量级厚度获得复杂相位波前,实现特定光学功能。与传统反射/折射器件相比,液晶平面光学具有微型、轻量、阵列、集成、主动的优势。针对现有液晶平面光子器件在口径、分辨率、稳定性等方面的不足,本人结合自上而下的传统微纳加工技术和软物质自下而上自组装特性,提出多种图案化液晶配向技术,设计和实现液晶平面光子器件。从光配向和液晶高分子材料入手,开发高精度光配向装备,打通大口径液晶平面光学制备的工艺路线,完成了光学微腔、偏振光栅、涡旋相位片等核心元件的制作,并探索在生物传感、激光雷达、集成成像、智能防伪等新兴信息领域的应用。
图1基于几何相位的液晶平面光子器件的工作原理。

图2由于液晶平面光子器件在轻薄、高效、主动调控等方面的优势,在诸多领域有着重大应用前景。

图3本人致力于液晶平面光子学的全链条创新和应用。从图案化液晶配向技术与装备和液晶材料入手,打通了新型液晶平面光子器件的制备路线,并在工程和产业应用进行了探索。实现了在液晶光子学领域的新技术、新装备、新材料、新器件和新应用的突破创新。
近五年论文发表情况:
第一作者
1. W Huang, XJ Zhang, T Yang, X Yang, YH Liu, L Chen, Mechanically bendable and conformally attachable polymer membrane microlaser array enabled by digital interference lithography, Nanoscale 12, 6736-6743
2. Cong-long Yuan*, Wenbin Huang*, Zhi-gang Zheng*†, Binghui Liu, Hari Krishna Bisoyi, Yannian Li, Dong Shen, Yanqing Lu†, Quan Li†, Stimulated transformation of soft helix among helicoidal, heliconical, and their inverse helices, Science Advances, 2019, 5, eaax9501.
3. Wenbin Huang, Jing Wang, Yanjun Liu, Yan Ye, Linsen Chen, Zhi-gang Zheng, Yan-Hua Liu, Low-threshold triple-wavelength lasing from a subwavelength triangle microcavity polymer laser fabricated by imaging holography, Organic Electronics, 2019, 75, 105319.
4. Wenbin Huang, Yan-Hua Liu, Ke Li, Yan Ye, Dong Xiao, Linsen Chen, Zhi-Gang Zheng, and Yan Jun Liu, Low-threshold organic lasing from a square optical microcavity fabricated by imaging holography, Optics Express, 2019, 27, 10022-10033.
5. Wenbin Huang, Cong-long Yuan, Dong Shen and Zhi-gang Zheng, Dynamically manipulated lasing enabled by a reconfigured fingerprint texture of acholesteric self-organized superstructure, J. Mater. Chem. C, 2017, 5,6923-6928. (Highlighted as inside front cover)
6. Wenbin Huang, Xingtao Yu, Yanhua Liu, Wen Qiao, Linsen Chen, A review of the scalable nano-manufacturing technology for flexible devices, Frontiers of Mechanical Engineering, 12(1), 99-109. (Invited Review)
7. Wenbin Huang, Donglin Pu, Wen Qiao, Zongbao Fang, Xiaohong Zhou, Yan Ye, GuojunWei, Yanhua Liua, Linsen Chen, Nearly diffraction-limited conjugated polymer microlasers utilizing two-dimensional distributed Bragg resonators, Org. Electron., 2016, 38: 238–244.
8. Wenbin Huang, Donglin Pu, Xiaofei Yang, Guojun Wei, Zongbao Fang, Xiaohong Zhou,Wen Qiao and Linsen Chen, A high-order external distributed feedback polymer laser with low working threshold, J. Phys. D: Appl. Phys., 2016, 49(17):175106.
9. Wenbin Huang, Donglin Pu, Wen Qiao, Wenqiang Wan, Yanhua Liu, Yan Ye, Shaolong Wuand Linsen Chen, Tunable multi-wavelength polymer laser based on a triangular-lattice photonic crystal structure, J. Phys. D: Appl. Phys., 2016,49(33): 335103.
10. Wenbin Huang, Donglin Pu, Su Shen, Guojun Wei, Li Xuan, Linsen Chen, Effects of monomer functionality on performances of scaffolding morphologic transmission gratings recorded in polymer dispersed liquid crystals, J. Phys. D: Appl. Phys., 2015, 48: 375303.
11. Wenbin Huang, Su Shen, Donglin Pu, Guojun Wei, Yan Ye, Changsi Peng, Linsen Chen,Working characteristics of external distributed feedback polymer lasers with varying waveguiding structures, J. Phys. D: Appl. Phys., 2015, 48: 495105.
通讯作者
1. JP Chen, W Huang*, ZY Jiang, JL Xu, SQ Zhao, YH Liu*, Flexible and transparent planar supercapacitor based on embedded metallic mesh current collector, Journal of Physics D: Applied Physics, 53 (16), 165501
2. C Chen, YH Liu*, M Zhu, SQ Zhao, WW Xu, L Chen, W Huang*, High-performance embedded nickel grid electrodes for fast-response and bendable all-solid PEDOT: PSS electrochromic devices, Organic Electronics 77, 105506
3. Shi-Qing Zhao, Yan-Hua Liu*, Zhu Ming, Cheng Chen, Wen-Wen Xu, Linsen Chen, and Wenbin Huang*, Highly flexible electrochromic devices enabled by electroplated nickel grid electrodes and multifunctional hydrogels, Optics Express, 2019, 27, 29547-29557.
4. Zhou-ying Jiang, Wenbin Huang*, Lin-sen Chen, and Yan-hua Liu*, Ultrathin, lightweight, and freestanding metallic mesh for transparent electromagnetic interference shielding, Optics Express, 2019, 27, 24194-24206.
5. Tianchi Yang, Yan-Hua Liu, Quanquan Mu, Ming Zhu, Donglin Pu, LinsenChen, Wenbin Huang*, Compact compound-eye imaging module based onthe phase diffractive microlens array for biometric fingerprint capturing, Opt.Express, 2019, 27: 7513-7522.
6. Zhen Zhou, Wen Qiao, Qinhua Wang, Linsen Chen, and Wenbin Huang*, Microfludicchannels incorporating organic distributed Bragg reflector lasers for in situsensing applications, J. Mater. Chem. C, 2018, 6: 2565-2572.
7. Tianchi Yang,Quanquan Mu, Yanhua Liu, Cheng Chen, Shiqing Zhao, Linsen Chen, Wenbin Huang*,Stretchable phase-correcting Fresnel zone plates for focus tuning, Proc. SPIE,2018, 10815, 108151R-1.
8. Zongdai Liu,Rui Chen, Yanjun Liu, Xinhai Zhang, Xiaowei Sun, Wenbin Huang*, DanLuo*, Low-threshold, single-mode, and linearly polarized lasing from allorganic quasicrystal microcavity, Opt. Express, 2017, 25: 21519.
9. JianduZhang, Tianchi Yang, Wen Qiao, Wenqiang Wan, Linsen Chen, Wenbin Huang*,Short Distance Fingerprint Capturing System by Lateral Waveguide Backlighting,DEStech Transactions on Engineering and Technology Research, 2017.
10. Wenqiang Wan, Wenbin Huang*, Donglin Pu, Wen Qiao, Yan Ye, Guojun Wei, Zongbao Fang,Xiaohong Zhou, Linsen Chen, High performance organic distributed Braggreflector lasers fabricated by dot matrix holography, Opt. Express, 2015, 23:31926-31935.
已授权专利
1、黄文彬、陈林森、乔文、万文强、朱鸣、浦东林、朱鹏飞,一种激光显示装置及其制作方法,中国发明专利,ZL201510745306.4
2、黄文彬、赵铎、乔文、浦东林、朱鸣、罗明辉、陈林森,光波导镜片及显示装置,中国发明专利,ZL201721617035.5
3、黄文彬、陈林森、刘艳花、周小红、方宗豹,一种图形化精细导电薄膜及其制作方法,中国发明专利,201610917067.0
4、乔文、陈林森、朱鸣、万文强、黄文彬、浦东林、朱鹏飞、方宗豹,基于主动发光型显示技术的裸眼三维显示装置,中国发明专利,ZL201610280819.7
5、乔文、陈林森、朱鸣、万文强、黄文彬、浦东林、朱鹏飞、罗明辉、楼益民,一种投影式裸眼3D显示装置及其彩色化显示装置,中国发明专利, ZL201610034105.8
一、个人简介
黄文彬,博士,研究员,博士生导师。围绕微纳光场调控与先进光制造,开展微纳光学器件设计、精密制造及系统集成研究,服务于光子集成、先进显示与智能光学系统。
2014年6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。2023年8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、工艺开发到原型应用验证的完整技术链条。
二、研究方向与创新工作
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 Advances、Advanced Materials、Nanoscale、Journal of Materials Chemistry C、Optics 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 年江苏机械工业科技进步奖一等奖
2022 年金燧奖·中国光电仪器品牌榜金奖
2022 年中国电子学会科学技术奖二等奖
2021 年中国专利优秀奖
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
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。
三、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。
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元/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。
基于几何相位的液晶平面光子技术是下一代光学技术,利用微米量级厚度获得复杂相位波前,实现特定光学功能。与传统反射/折射器件相比,液晶平面光学具有微型、轻量、阵列、集成、主动的优势。针对现有液晶平面光子器件在口径、分辨率、稳定性等方面的不足,本人结合自上而下的传统微纳加工技术和软物质自下而上自组装特性,提出多种图案化液晶配向技术,设计和实现液晶平面光子器件。从光配向和液晶高分子材料入手,开发高精度光配向装备,打通大口径液晶平面光学制备的工艺路线,完成了光学微腔、偏振光栅、涡旋相位片等核心元件的制作,并探索在生物传感、激光雷达、集成成像、智能防伪等新兴信息领域的应用。
图1基于几何相位的液晶平面光子器件的工作原理。

图2由于液晶平面光子器件在轻薄、高效、主动调控等方面的优势,在诸多领域有着重大应用前景。

图3本人致力于液晶平面光子学的全链条创新和应用。从图案化液晶配向技术与装备和液晶材料入手,打通了新型液晶平面光子器件的制备路线,并在工程和产业应用进行了探索。实现了在液晶光子学领域的新技术、新装备、新材料、新器件和新应用的突破创新。
近五年论文发表情况:
第一作者
1. W Huang, XJ Zhang, T Yang, X Yang, YH Liu, L Chen, Mechanically bendable and conformally attachable polymer membrane microlaser array enabled by digital interference lithography, Nanoscale 12, 6736-6743
2. Cong-long Yuan*, Wenbin Huang*, Zhi-gang Zheng*†, Binghui Liu, Hari Krishna Bisoyi, Yannian Li, Dong Shen, Yanqing Lu†, Quan Li†, Stimulated transformation of soft helix among helicoidal, heliconical, and their inverse helices, Science Advances, 2019, 5, eaax9501.
3. Wenbin Huang, Jing Wang, Yanjun Liu, Yan Ye, Linsen Chen, Zhi-gang Zheng, Yan-Hua Liu, Low-threshold triple-wavelength lasing from a subwavelength triangle microcavity polymer laser fabricated by imaging holography, Organic Electronics, 2019, 75, 105319.
4. Wenbin Huang, Yan-Hua Liu, Ke Li, Yan Ye, Dong Xiao, Linsen Chen, Zhi-Gang Zheng, and Yan Jun Liu, Low-threshold organic lasing from a square optical microcavity fabricated by imaging holography, Optics Express, 2019, 27, 10022-10033.
5. Wenbin Huang, Cong-long Yuan, Dong Shen and Zhi-gang Zheng, Dynamically manipulated lasing enabled by a reconfigured fingerprint texture of acholesteric self-organized superstructure, J. Mater. Chem. C, 2017, 5,6923-6928. (Highlighted as inside front cover)
6. Wenbin Huang, Xingtao Yu, Yanhua Liu, Wen Qiao, Linsen Chen, A review of the scalable nano-manufacturing technology for flexible devices, Frontiers of Mechanical Engineering, 12(1), 99-109. (Invited Review)
7. Wenbin Huang, Donglin Pu, Wen Qiao, Zongbao Fang, Xiaohong Zhou, Yan Ye, GuojunWei, Yanhua Liua, Linsen Chen, Nearly diffraction-limited conjugated polymer microlasers utilizing two-dimensional distributed Bragg resonators, Org. Electron., 2016, 38: 238–244.
8. Wenbin Huang, Donglin Pu, Xiaofei Yang, Guojun Wei, Zongbao Fang, Xiaohong Zhou,Wen Qiao and Linsen Chen, A high-order external distributed feedback polymer laser with low working threshold, J. Phys. D: Appl. Phys., 2016, 49(17):175106.
9. Wenbin Huang, Donglin Pu, Wen Qiao, Wenqiang Wan, Yanhua Liu, Yan Ye, Shaolong Wuand Linsen Chen, Tunable multi-wavelength polymer laser based on a triangular-lattice photonic crystal structure, J. Phys. D: Appl. Phys., 2016,49(33): 335103.
10. Wenbin Huang, Donglin Pu, Su Shen, Guojun Wei, Li Xuan, Linsen Chen, Effects of monomer functionality on performances of scaffolding morphologic transmission gratings recorded in polymer dispersed liquid crystals, J. Phys. D: Appl. Phys., 2015, 48: 375303.
11. Wenbin Huang, Su Shen, Donglin Pu, Guojun Wei, Yan Ye, Changsi Peng, Linsen Chen,Working characteristics of external distributed feedback polymer lasers with varying waveguiding structures, J. Phys. D: Appl. Phys., 2015, 48: 495105.
通讯作者
1. JP Chen, W Huang*, ZY Jiang, JL Xu, SQ Zhao, YH Liu*, Flexible and transparent planar supercapacitor based on embedded metallic mesh current collector, Journal of Physics D: Applied Physics, 53 (16), 165501
2. C Chen, YH Liu*, M Zhu, SQ Zhao, WW Xu, L Chen, W Huang*, High-performance embedded nickel grid electrodes for fast-response and bendable all-solid PEDOT: PSS electrochromic devices, Organic Electronics 77, 105506
3. Shi-Qing Zhao, Yan-Hua Liu*, Zhu Ming, Cheng Chen, Wen-Wen Xu, Linsen Chen, and Wenbin Huang*, Highly flexible electrochromic devices enabled by electroplated nickel grid electrodes and multifunctional hydrogels, Optics Express, 2019, 27, 29547-29557.
4. Zhou-ying Jiang, Wenbin Huang*, Lin-sen Chen, and Yan-hua Liu*, Ultrathin, lightweight, and freestanding metallic mesh for transparent electromagnetic interference shielding, Optics Express, 2019, 27, 24194-24206.
5. Tianchi Yang, Yan-Hua Liu, Quanquan Mu, Ming Zhu, Donglin Pu, LinsenChen, Wenbin Huang*, Compact compound-eye imaging module based onthe phase diffractive microlens array for biometric fingerprint capturing, Opt.Express, 2019, 27: 7513-7522.
6. Zhen Zhou, Wen Qiao, Qinhua Wang, Linsen Chen, and Wenbin Huang*, Microfludicchannels incorporating organic distributed Bragg reflector lasers for in situsensing applications, J. Mater. Chem. C, 2018, 6: 2565-2572.
7. Tianchi Yang,Quanquan Mu, Yanhua Liu, Cheng Chen, Shiqing Zhao, Linsen Chen, Wenbin Huang*,Stretchable phase-correcting Fresnel zone plates for focus tuning, Proc. SPIE,2018, 10815, 108151R-1.
8. Zongdai Liu,Rui Chen, Yanjun Liu, Xinhai Zhang, Xiaowei Sun, Wenbin Huang*, DanLuo*, Low-threshold, single-mode, and linearly polarized lasing from allorganic quasicrystal microcavity, Opt. Express, 2017, 25: 21519.
9. JianduZhang, Tianchi Yang, Wen Qiao, Wenqiang Wan, Linsen Chen, Wenbin Huang*,Short Distance Fingerprint Capturing System by Lateral Waveguide Backlighting,DEStech Transactions on Engineering and Technology Research, 2017.
10. Wenqiang Wan, Wenbin Huang*, Donglin Pu, Wen Qiao, Yan Ye, Guojun Wei, Zongbao Fang,Xiaohong Zhou, Linsen Chen, High performance organic distributed Braggreflector lasers fabricated by dot matrix holography, Opt. Express, 2015, 23:31926-31935.
已授权专利
1、黄文彬、陈林森、乔文、万文强、朱鸣、浦东林、朱鹏飞,一种激光显示装置及其制作方法,中国发明专利,ZL201510745306.4
2、黄文彬、赵铎、乔文、浦东林、朱鸣、罗明辉、陈林森,光波导镜片及显示装置,中国发明专利,ZL201721617035.5
3、黄文彬、陈林森、刘艳花、周小红、方宗豹,一种图形化精细导电薄膜及其制作方法,中国发明专利,201610917067.0
4、乔文、陈林森、朱鸣、万文强、黄文彬、浦东林、朱鹏飞、方宗豹,基于主动发光型显示技术的裸眼三维显示装置,中国发明专利,ZL201610280819.7
5、乔文、陈林森、朱鸣、万文强、黄文彬、浦东林、朱鹏飞、罗明辉、楼益民,一种投影式裸眼3D显示装置及其彩色化显示装置,中国发明专利, ZL201610034105.8
