浙江工业大学物理学院
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教师简介
刘玉玲

学校教师主页介绍


刘玉玲博士,副教授。

        1994 年毕业于东北师范大学物理系物理专业,获理学学士学位。2004 年毕业于中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,获光学专业博士学位。2013年美国西北大学访问学者一年。2004年4月以来在浙江工业大学理学院从事教学与科研工作。

研究方向:

    微纳光子器件的分析与设计,基于光谱分析的光纤传感器,基于表面等离子体激元(SPP)的光子器件等。  

主持的科研项目:

(1) 基于表面等离子体激元的薄膜太阳能电池的高效光吸收纳米结构的设计与分析, 浙江省自然科学基金, 2011

(2) 微纳光子器件的严格电磁场分析,中科院长春光学精密机械与物理研究所委托项目,2010。

(3) 光子晶体光纤特性的严格矢量分析,负责人,浙江省教育厅项目,2005。

一作代表论文:

(1) Strong intensity modulation of surface plasmon polaritons by a dielectric layer, ” IEEE Photonics Technology Letters, 2012.

(2)“Formulation of the finite-difference time-domain method for the analysis of axially symmetric metal nanodevices,” Journal of Modern Optics, 2012.

(3) Analysis of diffractive microlens using the finite-difference time-domain method, Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS (JM3) 2010.

(4) Broadband dispersion characteristics of diffractive microlenses based on the finite-difference time-domain method, Optics & Laser Technology, 2010.

(5) Perfectly matched layer absorbing boundary conditions in rigorous vector analysis of axially symmetric diffractive optical elements, Optics Communications,  2003.

(6)  “Rigorous vector analysis of diffractive microlens by using of finite difference time-domain method”Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering2009.



教师简介
刘玉玲

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刘玉玲博士,副教授。

        1994 年毕业于东北师范大学物理系物理专业,获理学学士学位。2004 年毕业于中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,获光学专业博士学位。2013年美国西北大学访问学者一年。2004年4月以来在浙江工业大学理学院从事教学与科研工作。

研究方向:

    微纳光子器件的分析与设计,基于光谱分析的光纤传感器,基于表面等离子体激元(SPP)的光子器件等。  

主持的科研项目:

(1) 基于表面等离子体激元的薄膜太阳能电池的高效光吸收纳米结构的设计与分析, 浙江省自然科学基金, 2011

(2) 微纳光子器件的严格电磁场分析,中科院长春光学精密机械与物理研究所委托项目,2010。

(3) 光子晶体光纤特性的严格矢量分析,负责人,浙江省教育厅项目,2005。

一作代表论文:

(1) Strong intensity modulation of surface plasmon polaritons by a dielectric layer, ” IEEE Photonics Technology Letters, 2012.

(2)“Formulation of the finite-difference time-domain method for the analysis of axially symmetric metal nanodevices,” Journal of Modern Optics, 2012.

(3) Analysis of diffractive microlens using the finite-difference time-domain method, Journal of Micro/Nanolithography, MEMS, and MOEMS (JM3) 2010.

(4) Broadband dispersion characteristics of diffractive microlenses based on the finite-difference time-domain method, Optics & Laser Technology, 2010.

(5) Perfectly matched layer absorbing boundary conditions in rigorous vector analysis of axially symmetric diffractive optical elements, Optics Communications,  2003.

(6)  “Rigorous vector analysis of diffractive microlens by using of finite difference time-domain method”Proceedings of SPIE -The International Society for Optical Engineering2009.