<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>最新动态 | 唐浩东课题组</title><link>https://nanophotonics.cc/zh/post/</link><atom:link href="https://nanophotonics.cc/zh/post/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><description>最新动态</description><generator>Hugo Blox Builder (https://hugoblox.com)</generator><language>zh-Hans</language><lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 00:00:00 +0800</lastBuildDate><image><url>https://nanophotonics.cc/media/icon_hu3c861dd92db2e8c6b96172937e5b3f16_84294_512x512_fill_lanczos_center_3.png</url><title>最新动态</title><link>https://nanophotonics.cc/zh/post/</link></image><item><title>喜报 | 课题组在《科学通报》发表胶体量子点短波红外探测与成像综述</title><link>https://nanophotonics.cc/zh/post/26-05-07-csb-swir-cqd-review/</link><pubDate>Thu, 07 May 2026 00:00:00 +0800</pubDate><guid>https://nanophotonics.cc/zh/post/26-05-07-csb-swir-cqd-review/</guid><description>&lt;p>近日，我组唐浩东老师联合合作者在《科学通报》“光电探测材料与器件专题”发表评述文章 &lt;strong>《高性能胶体量子点短波红外探测及成像技术》&lt;/strong>。文章系统总结了胶体量子点短波红外探测从材料设计、器件架构到成像芯片集成的关键进展，为低成本、高分辨、易集成红外成像技术提供了清晰的领域图谱。&lt;/p>
&lt;blockquote>
&lt;p>&lt;strong>这篇综述的核心贡献，是把胶体量子点短波红外探测技术从“材料可调”到“系统可用”的完整链条讲清楚。&lt;/strong>&lt;/p>
&lt;/blockquote>
&lt;h2 id="本期封面">本期封面&lt;/h2>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="Figure 1 | 胶体量子点材料体系、响应波段与薄膜制备路线" srcset="
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&lt;/div>&lt;/figure>
&lt;/p>
&lt;p>Figure 1 展示了胶体量子点短波红外探测的材料基础：PbS 量子点的吸收峰可随尺寸变化而调控，不同红外量子点材料覆盖不同波段，而配体置换和成膜工艺则决定胶体材料能否转化为高质量半导体薄膜。&lt;/p>
&lt;h2 id="硬核解析三条主线看懂这篇综述">硬核解析：三条主线看懂这篇综述&lt;/h2>
&lt;h3 id="-01-材料体系从带隙可调到波段覆盖">🔬 01. 材料体系：从带隙可调到波段覆盖&lt;/h3>
&lt;p>短波红外（SWIR）通常覆盖 1.2-3 μm 波段，在夜视增强、生物成像、工业检测、环境感知和激光通信等场景中具有重要价值。传统 InGaAs、InSb 等材料性能优异，但成本高、工艺复杂；胶体量子点（CQDs）则具有带隙可调、溶液加工、低温工艺兼容等优势。&lt;/p>
&lt;p>文章梳理了 PbS、PbSe、HgTe、银基量子点等材料体系，比较其波段覆盖、稳定性、毒性、工艺成熟度与应用适配性。材料选择不是简单罗列名字，而是要回答一个更实际的问题：什么材料能在目标波段、目标工艺和目标应用之间取得平衡。&lt;/p>
&lt;h3 id="-02-器件结构从能吸光到能成像">⚙️ 02. 器件结构：从能吸光到能成像&lt;/h3>
&lt;p>材料能够吸收短波红外光，并不意味着探测器自然具备高灵敏度、低噪声和快速响应。文章系统对比了光电导、光电二极管、光电三极管以及集成化器件结构，指出器件架构会直接影响暗电流、响应速度、工作电压、串扰和读出电路兼容性。&lt;/p>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="Figure 2 | 光电导、光电二极管、光电三极管和集成结构" srcset="
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&lt;/div>&lt;/figure>
&lt;/p>
&lt;p>Figure 2 给出主流器件路线。光电导器件结构简单、可获得较高增益，但暗电流和速度常受限制；光电二极管依靠内建电场分离载流子，更适合低噪声、低功耗阵列；光电三极管可以提供放大能力，但也要平衡速度、串扰和制备复杂度。&lt;/p>
&lt;h3 id="-03-系统集成从单个器件到红外相机">🎯 03. 系统集成：从单个器件到红外相机&lt;/h3>
&lt;p>短波红外技术真正走向应用，需要的不只是单个器件性能，还包括阵列一致性、读出电路、低温兼容工艺、封装和系统稳定性。文章特别讨论了 CMOS 和 TFT 读出平台，为胶体量子点短波红外成像芯片的低成本、大面积和高分辨集成提供了路线图。&lt;/p>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="Figure 8 | CQD-SWIR 成像与读出电路集成" srcset="
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&lt;/div>&lt;/figure>
&lt;/p>
&lt;p>Figure 8 展示了 CQD 短波红外相机、CMOS 集成技术和 TFT 低成本集成方案。CMOS 读出平台成熟，适合高分辨图像传感器；TFT 读出电路则在低成本和大面积阵列方面具有潜力。&lt;/p>
&lt;h2 id="逐图读懂文章重点">逐图读懂文章重点&lt;/h2>
&lt;h3 id="figure-3指标体系决定图像质量">Figure 3：指标体系决定图像质量&lt;/h3>
&lt;p>论文中的暗电流密度、噪声、响应度、外量子效率、比探测率、响应速度、线性动态范围，看起来像一组参数表。但对成像系统来说，它们分别对应很具体的画面问题。&lt;/p>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="Figure 3 | 关键电学与光学表征指标" srcset="
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&lt;/div>&lt;/figure>
&lt;/p>
&lt;p>Figure 3 展示了这些指标如何被表征：J-V 曲线和暗电流拟合用于理解漏电与界面问题；噪声谱密度决定弱信号下限；响应度、EQE 和探测率决定光电转换与灵敏度；响应速度和带宽决定能不能做高帧率成像；LDR 决定强弱光共存时能不能保留细节。&lt;/p>
&lt;p>这部分把“材料-器件-图像”连接起来：暗电流越低，弱光背景越干净；响应速度越快，运动目标越不容易拖影；线性动态范围越大，亮部和暗部越能同时保留细节。&lt;/p>
&lt;h3 id="figure-4降暗电流是弱光成像的前提">Figure 4：降暗电流，是弱光成像的前提&lt;/h3>
&lt;p>红外探测器常常工作在弱光条件下。暗电流越高，背景越脏，读出链路压力越大，图像对比度也越差。&lt;/p>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="Figure 4 | 暗电流抑制策略" srcset="
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&lt;/div>&lt;/figure>
&lt;/p>
&lt;p>Figure 4 总结了几类暗电流抑制策略，包括减少界面水吸附、多层配体置换和界面优化、传输层处理、混合尺寸量子点改善输运，以及通过低温处理减少传输层裂纹。&lt;/p>
&lt;p>这些方法虽然形式不同，但目标一致：减少缺陷辅助复合和漏电通道，让弱光信号不被背景噪声淹没。&lt;/p>
&lt;h3 id="figure-5提高光电转换效率让弱光信号更强">Figure 5：提高光电转换效率，让弱光信号更强&lt;/h3>
&lt;p>暗电流降下来之后，还要让入射光更有效地变成电信号。响应度和 EQE 的提升，直接关系到低照度下的信噪比。&lt;/p>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="Figure 5 | EQE、响应度和光子倍增相关策略" srcset="
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&lt;/div>&lt;/figure>
&lt;/p>
&lt;p>Figure 5 展示了表面重构、平面阳离子钝化、高偏压光子倍增、双模探测和光学谐振腔等路线。它们有的改善量子点表面和晶面耦合，有的引入增益机制，有的增强光吸收。&lt;/p>
&lt;p>&lt;span style="color:#c62828;font-weight:700">这一部分的核心是：不是只追求一个更大的 EQE 数字，而是要理解信号增强来自哪里。&lt;/span>如果增益来自高偏压或陷阱辅助机制，就还要同步关注噪声、线性范围和稳定性。&lt;/p>
&lt;h3 id="figure-6线性动态范围决定复杂场景能不能看全">Figure 6：线性动态范围，决定复杂场景能不能看全&lt;/h3>
&lt;p>实际成像场景很少只有一种光强。夜间交通、逆光场景、组织成像和工业检测中，强光与弱光往往同时存在。&lt;/p>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="Figure 6 | 线性动态范围提升案例" srcset="
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&lt;/div>&lt;/figure>
&lt;/p>
&lt;p>Figure 6 聚焦 LDR。柔性宽带 PbS 量子点光电二极管阵列通过降低暗电流、提升载流子提取效率来改善动态范围；叠氮离子修饰 ZnO 电子传输层则通过减少深能级陷阱和氧空位来提升线性响应能力。&lt;/p>
&lt;p>LDR 的提升意味着亮部不容易饱和、暗部不容易丢失。对后端识别算法来说，这些细节往往比单个峰值指标更重要。&lt;/p>
&lt;h3 id="figure-7响应速度决定能不能拍高速画面">Figure 7：响应速度，决定能不能拍高速画面&lt;/h3>
&lt;p>响应速度对应的不只是器件曲线，而是成像系统的帧率上限和快速目标捕捉能力。&lt;/p>
&lt;p>
&lt;figure >
&lt;div class="d-flex justify-content-center">
&lt;div class="w-100" >&lt;img alt="Figure 7 | 高速响应提升策略" srcset="
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&lt;/div>&lt;/figure>
&lt;/p>
&lt;p>Figure 7 给出三条高速化路径：超薄全耗尽器件配合低电容电极设计，可以显著缩短响应时间；乙酸钠辅助固相配体交换可以缩短量子点间距、优化载流子提取；表面重构 InAs/ZnSe 核壳纳米棒量子点则通过钝化表面陷阱态来提升速度。&lt;/p>
&lt;p>所以，快响应不是单靠“加电压”解决，而是由器件电容、薄膜厚度、载流子路径和界面陷阱共同决定。&lt;/p>
&lt;h2 id="团队风采">团队风采&lt;/h2>
&lt;p>这篇综述汇聚了南方科技大学与深圳技术大学相关团队在胶体量子点材料、红外光电器件和成像系统方向的长期积累，系统呈现了 CQD-SWIR 技术从基础材料到芯片集成的发展脉络。&lt;/p>
&lt;p>&lt;strong>祝贺作者团队！&lt;/strong>&lt;/p>
&lt;h2 id="论文信息">论文信息&lt;/h2>
&lt;ul>
&lt;li>题目：高性能胶体量子点短波红外探测及成像技术&lt;/li>
&lt;li>英文题目：High-performance shortwave infrared detection and imaging based on colloidal quantum dots&lt;/li>
&lt;li>期刊：《科学通报》&lt;/li>
&lt;li>专题：光电探测材料与器件&lt;/li>
&lt;li>网络发表：2025 年 9 月 30 日&lt;/li>
&lt;li>作者：唐浩东、程硕、陈威、吴丹、王恺&lt;/li>
&lt;li>通讯作者：唐浩东、陈威、王恺&lt;/li>
&lt;li>作者单位：南方科技大学电子与电气工程系；深圳技术大学集成电路与光电芯片学院；深圳技术大学工程物理学院；深圳技术大学新材料与新能源学院&lt;/li>
&lt;li>DOI / 阅读原文：&lt;a href="https://doi.org/10.1360/CSB-2025-5138" target="_blank" rel="noopener">https://doi.org/10.1360/CSB-2025-5138&lt;/a>&lt;/li>
&lt;/ul>
&lt;p>注：本文图片来自论文 PDF 中的 Figure 1-8，用于官网论文解读；详细图注和参考文献请见原文。&lt;/p></description></item><item><title>课题组在 Nature Electronics 发表 Comment 文章</title><link>https://nanophotonics.cc/zh/post/25-09-04-nature-electronics/</link><pubDate>Thu, 04 Sep 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://nanophotonics.cc/zh/post/25-09-04-nature-electronics/</guid><description>&lt;p>唐浩东和陈伟团队在 Nature Electronics 发表 Comment 文章，呼吁推动新兴光电探测器外量子效率测试标准化。&lt;/p>
&lt;p>文章题为 “Time to standardize external quantum efficiency testing of emerging photodetectors”，DOI 为 10.1038/s41928-025-01446-7。&lt;/p>
&lt;p>量子点、钙钛矿等新型半导体光电探测器发展迅速，但不同实验室在光源、功率与光子通量标定、照明几何、偏压、带宽和滤波条件等方面存在差异，使 EQE 测试结果的可比性和可重复性受到影响。&lt;/p>
&lt;p>该 Comment 文章并非追求报告更高的 EQE 数值，而是提出更透明、可复现和可比较的测试框架，为新兴光电探测器研究建立更加规范的评价基础。&lt;/p></description></item><item><title>课题组学生参加 EMP 2025 国际会议</title><link>https://nanophotonics.cc/zh/post/25-08-10-emp/</link><pubDate>Sun, 10 Aug 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://nanophotonics.cc/zh/post/25-08-10-emp/</guid><description>&lt;p>课题组十余名学生参加在澳门举办的 International Conference on Energy, Materials, and Photonics 2025 (EMP25)，并进行学术交流。&lt;/p>
&lt;p>EMP25 于 2025 年 8 月 8 日至 10 日在澳门举行，会议汇聚能源、材料、半导体、光子学和光电器件等方向的专家学者、期刊编辑和产业界代表。&lt;/p>
&lt;p>课题组学生在会议中进行了口头报告和学术交流，展示了在新型光电材料、能源技术和光子集成方向的研究进展。&lt;/p>
&lt;p>通过参与国际会议，学生们进一步拓展了学术视野，也加强了与国内外同行的交流。祝贺所有参会同学。&lt;/p></description></item><item><title>本科生论文被 ACS Applied Nano Materials 接收并入选封面</title><link>https://nanophotonics.cc/zh/post/25-07-15-acs-anm/</link><pubDate>Tue, 15 Jul 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://nanophotonics.cc/zh/post/25-07-15-acs-anm/</guid><description>&lt;p>祝贺王鉴开、饶磊两位本科生以共同第一作者身份在 ACS Applied Nano Materials 发表研究论文，并入选期刊封面。&lt;/p>
&lt;p>论文题为 “A Search-and-Verification Framework for Efficient Annealing Optimization in PbS Quantum Dot Films”，聚焦 PbS 量子点薄膜退火工艺的高效优化。&lt;/p>
&lt;p>溶液法半导体材料，如量子点和钙钛矿，因其低成本、低温制备和可调带隙等优势，在下一代光电器件中具有重要应用潜力。对于 PbS 量子点薄膜而言，退火工艺会显著影响薄膜结晶、缺陷密度和载流子输运，是器件性能优化中的关键环节。&lt;/p>
&lt;p>该工作提出结合蚁群优化与爬山算法的 “Search-and-Verification” 退火优化框架，在较少实验次数下实现高分辨率参数搜索。实验结果显示，该方法显著提升器件响应度，并大幅减少工艺探索成本。&lt;/p>
&lt;p>这一成果体现了课题组本科生科研训练体系的成效，也展示了数据驱动方法在低维材料工艺优化中的应用潜力。&lt;/p></description></item><item><title>祝贺课题组 2025 届同学顺利毕业</title><link>https://nanophotonics.cc/zh/post/25-06-18-graduation/</link><pubDate>Tue, 17 Jun 2025 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://nanophotonics.cc/zh/post/25-06-18-graduation/</guid><description>&lt;p>祝贺课题组 2025 届同学顺利毕业，开启人生新的阶段。&lt;/p>
&lt;p>今年，课题组共有六名同学完成学习和科研训练，踏上新的发展道路。其中四名同学进入工作岗位，将所学知识和能力应用到新的领域。&lt;/p>
&lt;p>另有两名同学将继续深造：方淦同学将前往香港理工大学，王薇薇同学将前往南方科技大学。&lt;/p>
&lt;p>课题组为同学们取得的成绩感到骄傲，也祝愿大家在未来的学习、科研和工作中继续保持热情，取得更多进步。&lt;/p></description></item><item><title>郑翌馨同学在 IDW 2024 展示研究成果</title><link>https://nanophotonics.cc/zh/post/24-12-04-idw/</link><pubDate>Wed, 04 Dec 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://nanophotonics.cc/zh/post/24-12-04-idw/</guid><description>&lt;p>祝贺郑翌馨同学在 International Display Workshops (IDW) 2024 上进行海报展示。&lt;/p>
&lt;p>郑翌馨同学展示的研究题为 “Characterization of Electrical Crosstalk in PbS Quantum Dot CMOS Image Sensors for Ultra-high-resolution Imaging”，关注 PbS 量子点 CMOS 图像传感器中的电串扰表征及其对超高分辨率成像的影响。&lt;/p>
&lt;p>IDW 是显示技术领域的重要国际会议，议题覆盖显示材料、器件结构、图像传感器、超高分辨率成像以及新兴显示应用等方向。&lt;/p>
&lt;p>本次展示体现了课题组在量子点图像传感与显示成像交叉方向的持续探索，也为学生提供了与国际同行交流研究工作的机会。&lt;/p></description></item><item><title>饶磊同学在 IEEE OGC 2024 获最佳海报奖</title><link>https://nanophotonics.cc/zh/post/24-09-27-ogc/</link><pubDate>Fri, 27 Sep 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://nanophotonics.cc/zh/post/24-09-27-ogc/</guid><description>&lt;p>祝贺唐浩东老师课题组本科生饶磊同学在第九届 IEEE Optoelectronics Global Conference (IEEE OGC 2024) 上获得最佳海报奖。&lt;/p>
&lt;p>饶磊同学的海报题为 “Efficient SWIR PbS QD Photodetector Based on A Hot Spin-coating Method”，展示了基于热旋涂工艺的高性能短波红外 PbS 量子点光电探测器研究。&lt;/p>
&lt;p>该工作通过调控旋涂过程中的溶剂挥发速率，获得均匀的量子点薄膜，并进一步改善器件暗电流、光电流和响应速度等关键指标。&lt;/p>
&lt;p>感谢唐浩东助理教授和陈伟副教授对该项目的指导，也再次祝贺饶磊同学在国际会议中取得这一优秀成绩。&lt;/p></description></item><item><title>饶磊同学在 NCOSE 2024 获最佳海报奖</title><link>https://nanophotonics.cc/zh/post/24-07-27-chengdu-conference/</link><pubDate>Sat, 27 Jul 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://nanophotonics.cc/zh/post/24-07-27-chengdu-conference/</guid><description>&lt;p>祝贺饶磊同学在 2024 全国光电科学与工程学术会议 (NCOSE 2024) 上获得最佳海报奖。&lt;/p>
&lt;p>饶磊同学展示的工作题为 “Efficient SWIR PbS QD Photodetector Based on a Hot Spin-Coating Method”，聚焦基于热旋涂方法的短波红外 PbS 量子点光电探测器。&lt;/p>
&lt;p>该研究通过改进量子点薄膜制备工艺，提升薄膜结晶质量、载流子输运和器件响应性能，为高性能短波红外探测器提供了新的工艺思路。&lt;/p>
&lt;p>全国光电科学与工程学术会议是光电领域重要学术交流平台。本次获奖体现了课题组学生在量子点光电探测器方向的扎实研究积累。&lt;/p></description></item><item><title>孙小卫教授一行访问深圳技术大学</title><link>https://nanophotonics.cc/zh/post/24-07-16-sun-visit/</link><pubDate>Tue, 16 Jul 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://nanophotonics.cc/zh/post/24-07-16-sun-visit/</guid><description>&lt;p>孙小卫教授访问深圳技术大学并参加 INOW 2024，推动纳米光电方向的交流与合作。&lt;/p>
&lt;p>近日，INTERNATIONAL NANO-OPTOELECTRONICS WORKSHOP (INOW 2024) 在深圳技术大学成功举办。会议吸引了来自国内外的专家学者，共同探讨纳米光电领域的前沿技术与应用。&lt;/p>
&lt;p>南方科技大学纳米科学与应用研究院执行院长、MiLEDA 联盟主席孙小卫教授受邀参会，并参观了深圳技术大学集成电路与光电芯片学院。孙教授长期致力于高水平科技人才培养，其团队多名学生和教师已在深圳技术大学相关学院开展教学与科研工作。&lt;/p>
&lt;p>唐浩东老师课题组热烈欢迎孙小卫教授一行到访。期待未来双方围绕纳米光电材料、器件和芯片应用开展更深入的合作交流。&lt;/p></description></item><item><title>王鉴开同学论文摘要入选 Display Week 2024 学生海报展示！</title><link>https://nanophotonics.cc/zh/post/24-02-04-sid-received/</link><pubDate>Sun, 04 Feb 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://nanophotonics.cc/zh/post/24-02-04-sid-received/</guid><description>&lt;p>祝贺王鉴开同学的论文摘要入选 2024 年 SID Display Week 学生论文海报展示。&lt;/p>
&lt;p>SID Display Week 是电子显示技术领域的重要国际会议，汇聚来自全球高校、研究机构和产业界的专家，集中展示显示材料、器件、系统和应用方面的最新进展。&lt;/p>
&lt;p>本次入选体现了课题组本科生在显示与光电器件方向的科研训练成果。Display Week 的技术议题覆盖 OLED、量子点、柔性显示、电子纸、触控技术以及高分辨率显示等方向，为青年学生提供了与国际同行交流和展示工作的机会。&lt;/p>
&lt;p>课题组将继续鼓励学生参与高水平学术交流，在真实科研问题中提升实验、表达和合作能力。&lt;/p></description></item></channel></rss>