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陈建平教授
地址:上海市东川路800号电信群楼5-200
电话:+86 21 64932756
邮箱:jpchen62@sjtu.edu.cn
研究中心:光子信号处理器件、系统与应用课题组
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个人简介
陈建平,博士,特聘教授/博士生导师。分别于1983年(浙江大学)、1986年和1993年(上海交通大学)获得学士、硕士和博士学位。主要从事光子信息处理器件、系统和应用研究。负责承担/完成国家科技部973计划项目(首席科学家)、863计划项目、重点研发任务,国家自然科学基金重点项目、重点国际合作项目和仪器专项,国防863计划项目,上海市重大专项等项目。在Light-Science & Applications、Nature
Communications、Optica、IEEE/OSA
Journal of Lightwave Technolgy国际光通信领域重要刊物上发表学术论文300余篇,持有美国和欧洲发明专利、国家发明专利60余项。曾获国家教学成果奖、教育部和上海市科技进步奖,一项成果入选2017中国光学十大进展(应用研究类)。曾任第七届国务院学位委员会学科评议组成员,先后担任上海交通大学电子工程系主任、“211/985工程”办公室主任、校学术委员会秘书长、规划发展处处长、上海电子学会秘书长等职,兼任IEEE Journal on Selected Areas in Communications、Micromachines、《中兴通讯技术》的刊物编委或特刊编委。
研究方向
1. 硅基光电子集成技术
2. 宽带光子信息处理技术与系统应用
3. 高精度光纤时间频率传递技术
获奖情况
1.国家973计划首席科学家
2.国家教学成果二等奖(2009年)
3.上海市科技发明一等奖获得者(2020年)、自然科学二等奖(2004年)
4.教育部科技进步三等奖(2000年)
5.中国光学十大进展(应用研究类,2017)
授课
《模拟电子技术》(本科大平台课程,上海市精品课程负责人)
科研项目
1.国家973计划项目,超高速低功耗光子信息处理集成芯片与技术基础研究(首席科学家,2011-2015)
2.国家自然科学基金重点项目,超高速高精度光学模数转换技术研究(项目负责人,2016-2020)
3.国家自然科学基金重点国际(地区)合作研究项目,面向高精度大范围光学频率传递的硅基光子芯片研究(项目负责人,2022-2026)
4.国家自然科学基金仪器专项,超高速数字式实时光电示波器研制(项目负责人,2012-2015)
5.硅光子上海市级重大专项,大规模光开关集成芯片研究(子项目负责人,2017-2021)
学术兼职
1.第七届国务院学位委员会学科评议组成员,全国高等教育自学考试指导委员会电子、电工与信息类第四届专业委员会秘书长,上海电子学会秘书长
2.上海交通大学学术委员会秘书长(2017-2023)
3. Area associate editor of IEEE Journal
on Selected Areas in Communications (2012), Associate editor of Micromachines, 《中兴通讯技术》编委
4.第32届欧洲光通信会议(ECOC’2006)TPC成员、第二届现代通信与网络技术国际学术会议(ChinaCom’2007)副主席、国际通信电路与系统学术会议(IEEE ICCSC’2008)共主席、第20届国际光电子与通信学术会议(OECC’2015)共主席
5.钱学森空间技术实验室、特种光纤与光接入网科技部上海市省部共建国家重点实验室学术委员会委员
重要论文
[1] Y. B.
Liu et al, Parallel wavelength-division-multiplexed signal
transmission and dispersion compensation enabled by soliton
microcombs and microrings, Nature Communications, 15 (1): 3645,
2024
[2] Z.Y. Xiao et al, Near-zero-dispersion soliton and
broadband modulational instability Kerr microcombs in anomalous
dispersion, Light-Science & Applications, 12 (1): 33, 2023.
[3] W.H. Xu et al, Fully integrated solid-state LiDAR
transmitter on a multi-layer silicon-nitride-on-silicon photonic
platform, Journal of Lightwave Technology, 41 (3): 832-840, 2023
(OFC topscored paper, Corning grand prize winner).
[4] D. Wu et al, Resonant multilevel optical
switching with phase change material GST, Nanophotonics, 11 (15):
3437-3446, 2022.
[5] M.L. Cai et al, Erbium-doped lithium niobate
thin film waveguide amplifier with 16 dB internal net gain, IEEE
Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 28 (3): 8200608, 2022.
[6] L. Hu et al, Free-space
point-to-multiplepoint optical frequency transfer with lens assisted integrated
beam steering, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement,
71: 7005610, 2022.
[7] Z. Chen et al, Silicon integrated microwave
photonic beamformer, Optica, 7(9): 1162-1170, 2020.
[8] K.P. Wang et al, Bacterially synthesized
tellurium nanostructures for broadband ultrafast nonlinear optical
applications, Nature Communications, 10(1): 3985, 2019.
[9] S.F. Xu et al, Deep-learning-powered photonic
analog-to-digital conversion, Light: Science & Applications,
8(1): 66, 2019.
[10] X.Y.Wang et al, Continuously tunable
ultra-thin silicon waveguide optical delay line, Optica, 5(4):
507-515, 2017.