科研方向

   未来光网络和系统的发展很大程度上基于信息光子学基础理论、光功能材料和光器件的创新,一系列使能技术(Enabling Technologies)的发展将改变系统与网络技术的发展方向;而系统与网络又牵引着基础理论和材料、器件的发展。本实验室据此设定了3个主要的研究方向,即“信息光子学相关基础研究”、“新型光子学材料与器件”和“先进光通信系统与光子网络”,并致力于形成光子学与光通信“驱”“牵”互动、光通信与光信息处理交叉融合、基础理论和工程技术相互促进的研究格局。

1)信息光子学相关基础研究
  • 非线性光子学与复杂系统
  • 低维结构半导体光子学理论
  • 量子光学与量子调控

2)新型光子学材料与器件研究

  • 新型半导体材料系与异质兼容晶格-带隙工程
  • 半导体纳异质结构与新型功能微结构
  • 新型半导体光子学器件与集成技术
  • 基于特殊功能结构的信息器件及系统集成
  • 新型光纤波导器件与微结构光纤光子学
  • 光纤光缆设计、检测与应用技术

 

3)先进光通信系统与光子网络研究

  • 宽带融合光接入与光传感网络技术
  • 超高速超长距离高效光传输理论与技术
  • 低能耗自适应光子交换/路由机制与技术
  • 动态灵活智能光联网架构与技术
  • 微波光子学与光载无线通信技术
  • 空天地融合光网络技术
  • 量子(保密)光通信技术及其系统应用
  • 光子网络中的信息获取、处理与显示技术