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    • 姓名:沈少鑫
    • 学历/学位:博士
    • 所属部门:电科系
    • 办公地址 :华侨大学机电信息实验大楼A504
    • E-mail:sxshen@hqu.edu.cn
    • 个人主页网址链接:
    • 研究方向:

【个人简介】

沈少鑫,厦门大学理学博士,副教授,硕士生导师(光学工程专业)。

2016年博士毕业于厦门大学物理学系,获“光学”博士学位;2018年人才引进至华侨大学(厦门校区)信息科学与工程学院工作至今。近年来主要致力于纳米光子学及其先进光学功能材料、近场增强非线性光谱机理及其应用等前沿基础和应用基础研究工作,研究方向包括:金属、介质、金属/介质复合纳米超材料/超表面的设计开发、纳米尺度非线性光场调控、非线性光频转换技术的机理及应用、超灵敏非线性光学传感检测等。该研究方向可为未来纳米集成光电子学的发展提供必要的理论和实验支持,对我国芯片技术中的高集成度、超小型化和低功耗研究具有重要的实际意义。

截至目前,主持有国家自然科学基金青年科学基金项目、福建省自然科学基金青年创新项目、华侨大学中青年教师科技创新资助计划、华侨大学科研启动费项目等各类科研项目4项,并以骨干成员参与国家自然科学基金面上项目2项;以第一作者/通讯作者、主要参与作者在Nano Letters、Advanced Optical Materials (2)、Physical Review Applied、Optics Letters、Optics Express (2)、The Journal of Chemical Physics、Journal of Physics: Condensed Matter、Nanomaterials、Optical Engineering、Acta Physica Sinica、激光与光电子学进展等国内外权威期刊发表学术论文近20篇,获得相关授权发明专利3项、实用新型专利3项;所负责弱光非线性光谱实验室拥有适用于开展纳米光子学研究的完备实验检测平台,包括飞秒激光器、皮秒激光器、共聚焦显微成像及光谱微区表征测试平台、高分辨电子倍增CCD及单色仪、角分辨反射\吸收\透射光谱表征平台等。

【研究领域】

(1)金属、介质、金属/介质复合纳米超材料/超表面的设计开发

(2)纳米尺度非线性光场调控

(3)非线性光频转换技术的机理及应用

(4)超灵敏非线性光学传感检测

【讲授课程】

(1)本科生课程:《MATLAB编程》《封装与设计》《高级编程语言》

(2)研究生课程:《非线性光学》

【主持科研项目】

[1]国家自然科学基金青年项目(12004121)

[2]福建省自然科学基金青年创新项目(2020J05057)

[3]华侨大学中青年教师科技创新资助计划(ZQN-1006)

[4]华侨大学高层次引进人才科研启动基金(605-50X19028)

【社会兼职】

漳州顺来电新能源科技有限公司技术顾问

【硕士研究生招生专业】

光学工程(学硕)

【发表论著(标黑为第一作者或通讯作者)】

1.S. X. Shen*, W. X. Liu, Y. Zeng, Z. J. Wu, and Z. L. Yang, “Substrate-mediated plasmon hybridization toward high-performance light trapping,” Optics Letters 48, 1914-1917 (2023). JCR二区,编辑推荐(Editors’ Pick)

2.S. X. Shen*, R. X. Gao, G. Y. Sun, and Z. L. Yang, “Nonlinear light amplification governed by structural asymmetry,” Advanced Optical Materials 2102215 (2022). JCR一区,TOP期刊

3.S. X. Shen*, Y. Zeng, Z. H. Zheng, R. X. Gao, G. Y. Sun, and Z. L. Yang, “Nonlinear light amplification via 3D plasmonic nanocavities,” Optics Express 30, 2610-2625 (2022). JCR二区,TOP期刊

4.S. X. Shen*, J. Zheng, Z. J. Lin, Y. Chen, R. X. Gao, Y. Jin, G. Y. Sun, T. -M. Shih, and Z. L. Yang, “Quasi-Bragg plasmon modes for highly efficient plasmon-enhanced second-harmonic generation at near-ultraviolet frequencies,” Optics Express 29, 21444-21457 (2021). JCR二区,TOP期刊

5.S. X. Shen*, J. J. Shan, T. -M. Shih, J. B. Han, Z.W. Ma, F. Zhao, F. Z. Yang, Y. L. Zhou, and Z. L. Yang, “Competitive effects of surface plasmon resonances and interband transitions on plasmon-enhanced second-harmonic generation at near-ultraviolet frequencies,” Physical Review Applied 13, 024045 (2020). JCR二区

6.S. X. Shen, W. M. Yang, J. J. Shan, G. Y. Sun, T. -M. Shih, Y. L. Zhou, and Z. L. Yang, “Multiband enhanced second-harmonic generation via plasmon hybridization,” The Journal of Chemical Physics 153, 151102 (2020). JCR三区

7.Z. -W. Yang, L. -Y. Meng, J. -S. Lin, W. -M. Yang, P. Radjenovic, S. -X. Shen, Q. -C. Xu, Z. -L. Yang, Z. -Q. Tian, and J. -F. Li, “3D hotspots platform for plasmon enhanced Raman and second harmonic generation spectroscopies and quantitative analysis,” Advanced Optical Materials 1901010 (2019). JCR一区,TOP期刊

8.S. X. Shen, M. Gao, R. C. Ban, H. Y. Chen, X. J. Wang, L. H. Qian, J. Li, and Z. L. Yang, “Spatially-controllable hot spots for plasmon-enhanced second-harmonic generation in AgNP-ZnO nanocavity arrays,” Nanomaterials 8, 1012 (2018). JCR二区

9.M. M. Yang, S. X. Shen(共一), X. J. Wang, B. B. Yu, S. L. Huang, D. Xu, J. W. Hu, and Z. L. Yang, “Plasmon-enhanced second-harmonic generation from hybrid ZnO-covered silver-bowl array,” Journal of Physics: Condensed Matter 28, 214003 (2016). JCR三区

10.Z. W. Ma, Y. Yu, S. X. Shen, H. W. Dai, L. H. Yao, Y. B. Han, X. Wang, J. -B. Han, and L. Li, “Origin of the avalanche-like photoluminescence from metallic nanowires,” Scientific Reports 6, 18857 (2016). JCR三区

11.S. X. Shen, L. Y. Meng, Y. J. Zhang, J. B. Han, Z. W. Ma, S. Hu, Y. H. He, J. F. Li, B. Ren, T.-M. Shih, Z. H. Wang, Z. L. Yang, and Z. Q. Tian, “Plasmon-enhanced second-harmonic generation nanorulers with ultrahigh sensitivities,” Nano Letters 15, 6716 (2015). JCR一区,TOP期刊

12.S. X. Shen, X. C. Ren, S. Liu, Z. L. Yang, Y. Y. Zhang, “Fabrication of large-scale photonic phased array using a holographic lithography system,” Optical Engineering 52, 095103 (2013).

13.陈子阳,陈丽,范伟如,卢腾飞,沈少鑫,蒲继雄,“基于相关全息原理的散射成像技术及其进展,”(封面文章 特邀综述) 激光与光电子学进展 58, 0200001 (2021).

14.张鹏程,温秋玲,姜峰,沈少鑫,陆静,“纳米孔阵列加工技术研究进展,” 机械工程学报 56, 223-233 (2020).

15.冯仕靓,王靖宇,陈舒,孟令雁,沈少鑫,杨志林,“表面等离激元“热点”的可控激发及近场增强光谱学,”(专题:等离激元增强光与物质相互作用) 物理学报 Acta Phys. Sin. 68, 147801 (2019).

【授权发明专利】

1. 发明专利:具有宽频段光能存储特性的亚波长光栅结构及其制备方法。专利号:ZL 2022 1 0829787.7,沈少鑫,刘雯萱,曾越。

2. 发明专利:具有红外光调制特性的亚波长非对称光栅结构及制作方法。专利号:ZL 2022 1 1587644.6,沈少鑫,刘雯萱。

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