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。
