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第七届光电材料与器件国际研讨会(ICOMD 2025)圆满落幕

2025-12-29
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2025 年 12 月 27 日,第七届光电材料与器件国际研讨会(ICOMD 2025)在珠海圆满落幕。本次会议由中山大学主办,中山大学微电子科学与技术学院承办,AEIC 学术交流中心协办 ,吸引了来自国内外高校、科研机构以及企业界的 80 余位专家学者和行业精英齐聚一堂,围绕光电材料与器件领域的前沿技术和创新应用展开深入交流与探讨。


会议伊始,在中山大学徐政基副教授简短而庄重的开幕式后,进入了备受期待的大会报告环节。多位行业顶尖专家依次登台,带来了一场场精彩纷呈、高屋建瓴的学术报告。

首先,深圳平湖实验室的张道华教授带来了题为《第四代半导体研究进展》的报告。张教授是新加坡工程院院士,在半导体领域有着深厚的造诣和丰富的研究经验。他指出,第四代半导体因在高压、高温、高辐射环境应用中的巨大潜力,正受到越来越多的关注。在报告中,他深入剖析了目前第四代半导体研究面临的挑战,并分享了其团队在超窄禁带半导体新型探测器和超宽禁带半导体功率器件方面取得的重要进展。

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紧接着,中山大学的郑伟教授发表了《真空极紫外探测技术》的精彩演讲。郑教授凭借其在该领域的深入研究和独到见解,系统地介绍了真空极紫外探测技术的原理、发展现状以及面临的挑战,为在场的听众带来了一场知识的盛宴,也让大家对这一前沿领域有了更清晰的认识。

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中山大学 郑伟教授

随后,深圳大学的贺廷超教授以《手性半导体的构筑、光学性质及应用研究》为主题展开报告。贺教授长期致力于半导体材料的超快光学和手性光学性质研究,成果丰硕。他在报告中详细介绍了手性半导体的构筑方法、独特的光学性质以及在圆偏振光二极管、自旋电子器件和圆偏振光探测等领域的广泛应用前景,引发了与会者的浓厚兴趣和深入思考。

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深圳大学 贺廷超教授

深圳技术大学的董波教授则带来了《柔性薄膜体声波谐振器使能的触觉传感器》的报告。董教授在光子集成器件、SAW/BAW 芯片、光电检测等方面成果显著。他在报告中指出,在人机交互、智能机器人、生物医疗等前沿领域,触觉感知技术至关重要。传统刚性触觉传感器存在诸多缺陷,难以满足复杂动态场景的需求。为此,他的团队提出了一种基于柔性聚酰亚胺基底与锆钛酸铅敏感层构建的薄膜体声波谐振器型柔性触觉传感器,该传感器具有高灵敏度感知压力、温度、湿度的能力,在射频驱动式柔性触觉传感领域具有显著的技术优势和潜在应用价值 。

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深圳技术大学 董波教授

最后,马来西亚国立大学的 Mohammad Syuhaimi Ab - Rahman 教授作了题为《Towards a Future of WDM - POF Network with User And Environmentally Friendly》的报告。他在光通信系统领域经验丰富,深入探讨了聚合物光纤(POFs)在短距离通信系统中逐步取代传统通信介质的趋势,以及波分复用(WDM)技术在 POF 网络中的应用前景。他还分享了其团队在相关技术研发中的创新成果和实践经验,为推动光通信领域的发展提供了新的思路和方向 。

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大会报告环节在热烈的掌声中圆满结束,专家们的精彩报告不仅展示了光电材料与器件领域的前沿研究成果,也为后续的讨论和交流奠定了坚实的基础。

下午的特邀报告环节亮点纷呈,4位学者聚焦前沿方向分享核心成果。中山大学沐浩然副教授介绍二维范德华异质结的高灵敏光电探测研究,其团队研发的探测器展现出低暗电流、高灵敏度等优势,部分器件可实现多级光电子存储与实时光谱识别。中山大学杨志强副教授围绕铌酸锂-硫系异质平台声光调制芯片展开,阐述其在微波光子学领域的应用潜力,分享异质集成调制器的最新研究进展。中山大学许适溥副教授提出低维材料界面工程策略,通过优化界面异质结,有效提升气体传感、光电探测及压力传感的核心性能。中山大学黄展锋助理教授则分享全无机钙钛矿光电探测器的制备技术,其团队通过新型方法制备出高质量薄膜,基于此器件实现水下无线光通信演示,可应用于低光照场景运动识别。

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随后的口头汇报环节。来自西安交通大学、大连海事大学、汕头大学、西南大学以及电子科技大学等青年学者依次上台,分享了他们在各自研究领域的最新成果。他们的研究内容涵盖了等离子体响应调控、光纤生物传感器、温度不敏感折射计、波前误差分离、钙钛矿薄膜载流子输运性质评估、紫精衍生物的合成与光电应用、光纤振动传感器技术研究以及掺杂工程与工艺优化等多个前沿方向。这些青年学者的汇报展现了他们扎实的学术功底和创新的研究思路,也为会议注入了新的活力。

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此次研讨会取得了丰硕的成果,极大地促进了光电材料与器件领域的学术交流与合作。此外,会议还为高校、科研机构和企业之间搭建了沟通与合作的桥梁,有助于推动产学研深度融合,加速科研成果的转化和应用。

第七届光电材料与器件国际研讨会(ICOMD 2025)的成功举办,为光电材料与器件领域的发展注入了新的活力,也为该领域的未来发展指明了方向 。期待在未来的研究中,能够看到更多创新性的成果,推动光电材料与器件技术实现更大的突破。

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