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研究方向:
趙振宇,男,1980年4月生,上海人,上海师范大学数理学院副研究员。华东师范大学物理系毕业,获学士(2002年)与硕士(2005年)学位。2005年至2008年期间,作为中法联合培养博士生,在法国政府奖学金的资助下赴法留学。分别获得法国巴黎大学“物理学”专业、华东师范大学“光学”专业,双博士学位。博士论文为“半导体纳米结构中的超快太赫兹光谱与非线性光学特性研究”。主要参与用太赫兹时域光谱研究半导体纳米结构材料以及相关器件中的增益与放大特性(法国科研中心项目,编号:ANR-JC05-49530)。并且研究了近场激发太赫兹与其它非线性光学效应的竞争关系,因工作成绩出色获颁法国巴黎第六大学Don et Legs奖。2008年赴德国马克斯•普朗克固体研究所开展博士后研究,在1985年诺贝尔物理奖获得者Klaus von Klitzing教授领导的课题组内开展ErAs纳米颗粒掺杂InGaAs光导天线的开发研究(德国联邦科研与教育部NanoFutur项目,编号:03X5503A),以及用光纤激光对太赫兹波电光采样的实验与理论研究(德国联邦科研与教育部TEKZAS项目,编号:13N9471)。2010年赴德国波鸿鲁尔大学继续从事博士后研究,在Martina Havenith教授课题组内工作,负责构建高速异步电光采样探测的太赫兹时域光谱系统,用于研究蛋白质折叠行为的动力学、水分子对蛋白质结构变化的时间分辨谱,并兼任分子反应动力学助教。同年成为德国太赫兹协会中国国籍会员。2011年8月受聘于奥地利著名的飞秒脉冲激光技术公司Femtolasers Produktions GmbH,参与色散补偿光纤耦合技术在太赫兹时域光谱系统中的应用研究。2012 年秋季作为高端引进人才赴上海师范大学数理学院执教,任副研究员,2013年创建了太赫兹微纳结构光子学及交叉学科应用基础研究团队;先后主持三项国家自然科学基金(青年基金、联合基金、面上项目)、教育部留学回国人员科研启动基金、上海市教委创新项目、中国科学院纳米器件与应用重点实验室开放课题基金两项(重点项目、一般项目)。累计在Applied Physics Letters、Optics Letters、Optics Express等应用物理学科、光学学科领域权威SCI刊物,以及国际会议上发表学术论文五十余篇,授权发明专利7项。现为中国光学学会会员、中国电子学会会员、《红外与毫米波学报》青年编委。
隶属:无线电物理学硕士学位点、大学物理教研室。 方向:面向生物医学传感器应用的太赫兹超构表面。
(以下信息源于科研管理系统)
学术成果:
论文
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[1] 赵振宇·Periodically tunable dual band terahertz electromagnetically-induced transparency of twisted tetramer metasurface·Optics Express,v 33,n 18,p38127-38138
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[2] 赵振宇·Polarization-insensitive terahertz spoof localized surface plasmon-induced transparency based on lattice rotational symmetry·APPLIED PHYSICS LETTERS,117
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[3] 赵振宇·Terahertz bound states in the continuum on-and-off-G point of a moiré photonic superlattice·OPTICS LETTERS,卷: 49期: 24页: 7016-7019
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[4] 赵振宇·Polarization dependent bound states in continuum in a tetramer metasurface discovered by random forest algorithm·SCIENTIFIC REPORTS,卷: 15期: 1
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[5] 赵振宇·剑桥IGCSE物理教材中学生科学态度与责任的培养·中学物理教学参考,2022年32期:54-57,4
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[6] 赵振宇·Coherently controllable terahertz plasmon-induced transparency using a coupled Fano-Lorentzian metasurface·OPTICS EXPRESS,卷: 28期: 10页: 15573-15586
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[7] 赵振宇·烷基修饰碳化钛MXene薄膜中波红外吸收增强效应(英文)·红外与毫米波学报,2024年06期:733-737,5
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[8] 赵振宇·Terahertz Selective Emission Enhancement from a Metasurface-Coupled Photoconductive Emitter in Quasi-Near-Field Zone·PLASMONICS,卷: 15期: 1页: 263-269
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[9] 赵振宇·柔性电磁超构表面的太赫兹等离子体诱导透明效应·上海师范大学学报(自然科学版中英文),2024年04期:465-477,13
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[10] 赵振宇·MXene-based ultra-thin film for terahertz radiation shielding·NANOTECHNOLOGY,卷: 31期: 50
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[11] 赵振宇·Ti3C2Tx MXene-based terahertz linear polarizer made by femtosecond pulse laser ablation·OPTICS EXPRESS,卷: 33期: 11页: 24072-24083
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[12] 赵振宇·Terahertz inner and outer edge modes in a tetramer of strongly coupled spoof localized surface plasmons·OPTICS LETTERS,卷: 48期: 6页: 1343-1346
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[13] 赵振宇·An insight into terahertz electromagnetic interference shielding of two-dimensional titanium carbide thin film: the key role of functional groups·APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING,卷: 129期: 2
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[14] 赵振宇·指向地理核心素养培养的青藏高原研学活动设计与实施——以札达土林国家地质公园为例·地理教育,2024年07期:72-75+80,5
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[15] 赵振宇·Ti3C2Tx MXene-based terahertz linear polarizer made by femtosecond pulse laser ablation·OPTICS EXPRESS,33
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[16] 赵振宇·Dual band symmetry-protected terahertz bound states in the continuum inside the spoof localized surface plasmon induced-transparency windows·JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS,卷: 56期: 4
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[17] 赵振宇·剖析VCE物理教材编排对学生树立物理观念的作用——以热学板块为例·物理教学,2021年08期:72-76+19,6
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[18] 赵振宇·Enhancement of mid-wavelength infrared absorbance by alkane-grafted Ti3C2Tx MXene thin-films·JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES,卷: 43期: 6页: 733-737
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[19] 赵振宇·SAT物理专项试卷与高考上海卷中核物理考题的比较研究·教育参考,2019年01期:56-62+78,8
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[20] 赵振宇·中英两国中学物理教材编排对学生非智力因素的影响——以“力和运动”为例·中学物理,2020年17期:31-35,5
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[21] 赵振宇·Identification of macrophage polarization phenotypes in agarose matrix using metasurface-based terahertz biosensor of quasi-bound state continuum·APPLIED PHYSICS LETTERS,卷: 123期: 18
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[22] 赵振宇·Governance of Friedrich-Wintgen bound states in the continuum by tuning the internal coupling of meta-atoms·OPTICS LETTERS,卷: 49期: 5页: 1301-1304
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[23] 赵振宇·Curved Nanoflakes of Alkane-Grafted Ti3C2T x MXene Thin Flims for Enhanced Terahertz Electromagnetic Interference Shielding·ACS APPLIED NANO MATERIALS,卷: 7期: 8页: 9609-9615
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[24] 赵振宇·Demonstration of group delay above 40 ps at terahertz plasmon-induced transparency windows·OPTICS EXPRESS,卷: 27期: 19页: 26459-26470
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[25] 赵振宇·中英两国高一物理课程对培养学生科学态度的对比研究——以IGCSE和上海物理课程为例·中学物理,2023年13期:20-23,4
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[26] 赵振宇·Identifying phenotypes of colorectal malignant tumors using the quasi-bound state in the continuum of a terahertz metasurface biosensor·BIOMEDICAL OPTICS EXPRESS,卷: 16期: 4页: 1471-1482
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[27] 赵振宇·Polarization-insensitive terahertz array-induced transparency in diffractively coupled metasurface of embedded square lattice·APPLIED PHYSICS EXPRESS,卷: 13期: 9
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[28] 赵振宇·Metasurfaces with high-Q resonances governed by topological edge state·OPTICS LETTERS,卷: 47期: 7页: 1822-1825
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[29] 赵振宇·美中两国大学先修课程物理考试力学部分的比较研究·物理与工程,2020年05期:107-112,6
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[30] 赵振宇·TerahertzBranchSelectionofFriedrich-WintgenBoundStatesinthe ContinuumviaAlteringtheIntra-ActionofMeta-Atom·ACS Applied Optical Materials,3
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[31] 赵振宇·Spatiotemporal Modeling of Carbon Fluxes over Complex Underlying Surfaces along the North Shore of Hangzhou Bay·ATMOSPHERE,卷: 15期: 6
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[32] 赵振宇·The impact of contact and contactless interactions between the meta-atoms on terahertz bound states in the continuum·JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS,卷: 57期: 5
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[33] 赵振宇·Tuning symmetry-protected quasi bound state in the continuum using terahertz meta-atoms of rotational and reflectional symmetry·OPTICS EXPRESS,卷: 30期: 13页: 23631-23639
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[34] 赵振宇·Terahertz inner and outer edge modes in a tetramer of strongly coupled spoof localized surface plasmons·Optics Letters,48
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[35] 赵振宇·看A-level物理试卷如何测评学生的物理语言表达能力·中学物理教学参考,2023年32期:59-62,4
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[36] 赵振宇·非智力因素影响学生国际课程学习的案例研究——以澳大利亚VCE物理课程为例·现代基础教育研究,2022年02期:57-62,6
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[37] 赵振宇·从认知规律视角剖析中澳两套高中物理教材的编写差异——以“万有引力”为例·课程教学研究,2021年10期:39-46+51,9
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[38] 赵振宇·从IBDP试卷看国际课程如何测评学生的物理语言表达能力·中学物理,2024年11期:2-5,4
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[39] 赵振宇·Identifying phenotypes of colorectal malignant tumors using the quasi-bound state in the continuum of a terahertz metasurface biosensor·Biomedical Optics Express,16
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[40] 赵振宇·方兴未艾的太赫兹生物医学传感器·光学仪器,2024年03期:18-31,14
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[41] 赵振宇·高考物理上海卷中单项选择题与美国SAT物理专项的比较·物理教学,2019年05期:69-76+5,9
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[42] 赵振宇·国际高中A-level物理课程AS学段教学评价的案例研究——基于决策导向型评价模型的调查·中学物理,2022年15期:7-10,4
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[43] 赵振宇·Terahertz multiple modes defined by fractal symmetry in complementary meta-atoms·OPTICAL MATERIALS EXPRESS,卷: 9期: 10页: 4138-4153
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[44] 赵振宇·Moire photonic superlattice-induced transparency at commensurate angle in a terahertz metasurface composed of triple layer square lattices·APPLIED PHYSICS LETTERS,卷: 125期: 14
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[45] 赵振宇·Polarization insensitive symmetry protected quasi-bound states in the continuum at terahertz band·JOURNAL OF APPLIED PHYSICS,卷: 130期: 23
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[46] 赵振宇·美国SAT物理专项考试与上海高考物理卷半定量试题编制的异同·物理教学,2020年08期:67-75,9
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[47] 赵振宇·Terahertz superlattice modes in moire metasurface composed of twisted square and hexagonal lattices·APPLIED PHYSICS EXPRESS,卷: 14期: 6
科研项目
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[1] 赵振宇.碳基光子Moiré超晶格构型的多维度太赫兹传感器件研究,在研
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[2] 赵振宇.用于太赫兹天文探测的新型滤波器件研究,验收
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[3] 赵振宇.基于新型铁电材料的THz波电控调制器,验收
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[4] 赵振宇.莫尔构型超表面光场调控特性测试,验收
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[5] 赵振宇.太赫兹近场激发型分子传感器,验收
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[6] 赵振宇.太赫兹超表面EIT与BIC效应及其在肿瘤相关巨噬细胞生物活性检测中的应用,在研
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[7] 赵振宇.对称破缺太赫兹超材料电磁响应研究,在研
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[8] 赵振宇.太赫兹波束与色散同步调控功能的莫尔构型超表面及其智能设计算法开发,在研
专利成果
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[1] 赵振宇,顾志东. 用于碳离子太赫兹特征谱线探测的滤波器及其制备方法. 中国专利:申请状态(申请号:201910301276.6).
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[2] 赵振宇,宋志强,罗从文. 氮离子太赫兹特征谱线探测的滤波器谐振单元及制造方法. 中国专利:ZL201510035761.5,2017-12-01.
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[3] 赵振宇,宋志强. 一种太赫兹双波段带阻式滤波器谐振单元及制造方法. 中国专利:申请状态(申请号:201510713514.6).
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[4] 赵振宇,赵辉. CO 太赫兹特征谱线检测的滤波器谐振单元及制备方法. 中国专利:申请状态(申请号:201910496922.9).
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[5] 赵振宇,宋志强,石旺舟. 一种双频率太赫兹带通滤波器. 中国专利:ZL201410401306.8,2017-07-11.
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[6] 赵振宇,宋志强,郑孝波. 一种电控太赫兹幅度调制器及其制造方法. 中国专利:ZL201610387859.1,2019-02-15.
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[7] 赵振宇,宋志强,郑孝波. 一种幅度可调的太赫兹近场激发型分子传感器及其制造方法. 中国专利:ZL201610387745.7,2017-10-03.
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[8] 赵振宇,赵辉. 一种面向第六代移动通讯的宽带带通滤波器及其谐振模块. 中国专利:ZL202010987620.4,2021-08-03.
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[9] 赵振宇,赵全忠,宋志强,石旺舟,凯沙夫?达尼,彼得?黑尔. 一种太赫兹光导天线及其制作方法. 中国专利:ZL201410280979.2,2018-01-26.
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[10] 赵振宇,陈桠娜,周重仪,兰银燕,方志云. 一种太赫兹波段的慢光器件及其制作. 中国专利:ZL201710585798.4,2019-12-13.
教学工作:| 开课学年 | 开课学期 | 课程名称 | | 2021-2022 | 2 | 数字电子技术 | | 2019-2020 | 2 | 数字电子技术 | | 2024-2025 | 2 | 中外物理基础教育比较 | | 2017-2018 | 1 | 电子技术(模拟) | | 2022-2023 | 1 | 大学物理Ⅱ | | 2024-2025 | 2 | 数字电子技术 | | 2018-2019 | 1 | 电子技术(模拟) | | 2016-2017 | 2 | 研究生课程 | | 2022-2023 | 2 | 数字电子技术 | | 2024-2025 | 2 | 大学物理Ⅰ | | 2025-2026 | 2 | 大学物理Ⅰ | | 2025-2026 | 1 | 中外物理基础教育比较 | | 2019-2020 | 1 | 模拟电子技术 | | 2022-2023 | 1 | 模拟电子技术 | | 2020-2021 | 2 | 数字电子技术 | | 2024-2025 | 1 | 大学物理Ⅱ | | 2021-2022 | 2 | 大学物理Ⅰ | | 2021-2022 | 1 | 模拟电子技术 | | 2023-2024 | 1 | 模拟电子技术 | | 2025-2026 | 1 | 大学物理Ⅱ | | 2018-2019 | 2 | 电子技术(数字) | | 2017-2018 | 2 | 电子技术(数字) | | 2016-2017 | 2 | 电子技术(数字) | | 2016-2017 | 1 | 电子技术(模拟) | | 2023-2024 | 2 | 中外物理基础教育比较 | | 2025-2026 | 2 | 中外物理基础教育比较 | | 2020-2021 | 1 | 模拟电子技术 | | 2024-2025 | 1 | 模拟电子技术 | | 2023-2024 | 2 | 数字电子技术 | | 2023-2024 | 1 | 大学物理Ⅱ | | 2023-2024 | 2 | 大学物理Ⅰ | | 2022-2023 | 2 | 大学物理Ⅰ |
荣誉奖励:2017年,获瑞士联邦科学基金会"International Short Visitor"奖; 2020年,法国驻华大使馆“徐光启”奖; 2021年,获以色列魏兹曼科学研究所“Feinburg Visiting Fellowship"
社会兼职:1. 德国太赫兹学会会员; 2. 法国太赫兹学会会员; 3. 中国光学学会会员。
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