国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

“光子時(shí)代”的追光者
——記北京航空航天大學(xué)物理學(xué)院教授王帆

2023-03-13 07:40:48謝明昊
科學(xué)中國(guó)人 2023年1期
關(guān)鍵詞:光子光學(xué)納米

謝明昊

王帆

《圣經(jīng)》的開(kāi)篇用“神說(shuō),要有光”來(lái)講述萬(wàn)物誕生的過(guò)程。在流傳至今的宗教故事和神話傳說(shuō)中,光也被普遍視作萬(wàn)物誕生的先決條件。當(dāng)?shù)厍蚪?jīng)過(guò)數(shù)十億年演化,物種幾經(jīng)更迭、變得空前豐富以后,人類(lèi)對(duì)于生物的研究也逐漸進(jìn)入了“由表及里”、探尋本質(zhì)的階段。在這個(gè)時(shí)候,光又成為人類(lèi)用以進(jìn)一步研究生物問(wèn)題的一把“鑰匙”——通過(guò)產(chǎn)生、操縱和檢測(cè)光子和量子單位中的光,用于研究生物分子、細(xì)胞和組織,以及相關(guān)成像技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用,即是以超分辨成像、光鑷及納米區(qū)域傳感等生物光子學(xué)技術(shù)為主要工具,涉及生物學(xué)和(生物)光子裝置交叉研究的生物光子學(xué)。

2020年,《科學(xué)》(Science)在創(chuàng)刊125周年之際,對(duì)外公布了125個(gè)最具挑戰(zhàn)性的科學(xué)問(wèn)題。在物理學(xué)相關(guān)領(lǐng)域中,第一個(gè)問(wèn)題是:“有衍射極限嗎?(Is there a diffraction limit?)”這個(gè)問(wèn)題正與從事多年生物光子學(xué)研究的北京航空航天大學(xué)物理學(xué)院教授王帆的日常工作息息相關(guān)。他說(shuō):“由于現(xiàn)在所研究的生物樣本越來(lái)越小,例如一般線粒體的溝回可能只有50納米,大概相當(dāng)于頭發(fā)絲橫截面的1/1000,這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了我們現(xiàn)在已知的衍射極限。在這么小的尺度上,我們沒(méi)有辦法用傳統(tǒng)的手術(shù)刀、鑷子來(lái)對(duì)其進(jìn)行分割和研究,這時(shí)候光子學(xué)的手段就成為研究這些樣本的主要手段之一。在追尋類(lèi)似衍射極限問(wèn)題答案的路上不斷精進(jìn),用光子學(xué)的手段來(lái)研究這些‘特別小’的東西,就是我現(xiàn)在的工作內(nèi)容?!?/p>

快樂(lè)科研:涓滴匯聚“逐光”夢(mèng)

熱愛(ài)運(yùn)動(dòng)、喜歡嘗試的王帆,自學(xué)生時(shí)代起,身上便自有一種肆意的自由氣質(zhì)。在高考填報(bào)志愿時(shí),長(zhǎng)于數(shù)學(xué)和物理的他和自己打了一個(gè)頗有自信的賭:“高考數(shù)學(xué)和物理哪個(gè)考了滿分我就報(bào)考哪個(gè)專業(yè)?!倍罱K,物理滿分的成績(jī)也讓他選擇報(bào)考北京航空航天大學(xué)應(yīng)用物理專業(yè),并在此度過(guò)了4年充實(shí)的大學(xué)時(shí)光。

瑰麗的物理世界,吸引著王帆繼續(xù)探索。“讀萬(wàn)卷書(shū),行萬(wàn)里路”,本科畢業(yè)后,王帆決定去看一看世界之大,而大洋彼岸的澳大利亞就成了他出行的第一站。那時(shí)候的王帆還不知道,這里將是他所做研究逐漸走向精深、確立自身研究理念和方向并成果頻出的重要一站。

在澳大利亞新南威爾士大學(xué)物理系,王帆度過(guò)了為期5年的碩博時(shí)光。對(duì)王帆欣賞有加的邁克爾·加爾(Michael Gal)教授曾斷言,王帆是非常適合做科研的人。而他的這番鼓勵(lì)和支持,也讓王帆在研究之路上堅(jiān)定地走了下去,先后涉足非線性光學(xué)、光鑷技術(shù)、納米光子學(xué)及生物光子學(xué)等研究領(lǐng)域。王帆暢游在知識(shí)的海洋中,不知寒暑、樂(lè)以忘憂。

事實(shí)上,在新南威爾士大學(xué)頗具歷史的老實(shí)驗(yàn)室里做新的交叉學(xué)科研究,并不是一件容易的事。團(tuán)隊(duì)最初只有導(dǎo)師皮特·J.李斯(Peter J. Reece)博士和王帆兩個(gè)人,在承擔(dān)科研任務(wù)的同時(shí),王帆還要擔(dān)當(dāng)起團(tuán)隊(duì)“大師兄”的職責(zé),挑戰(zhàn)和忙碌幾乎成了他博士階段的主題詞。但實(shí)驗(yàn)室一以貫之的快樂(lè)科研宗旨,讓這段忙碌的時(shí)光充滿了樂(lè)趣?!拔覀冋麄€(gè)實(shí)驗(yàn)室的氛圍很好,導(dǎo)師不會(huì)以發(fā)文章或出成果為目標(biāo)來(lái)催促我們,他更重視讓我們?cè)诳蒲械倪^(guò)程中找到自己真正的興趣所在。亦師亦友的導(dǎo)師、以熱愛(ài)驅(qū)動(dòng)的事業(yè)、志同道合的同窗,都是‘快樂(lè)科研’的最佳注解。在這里,我也以參與者的身份,較早地就加入半導(dǎo)體納米線等前沿交叉研究領(lǐng)域并取得了不錯(cuò)的成果,可以說(shuō)是很快樂(lè)也很有收獲的一段經(jīng)歷?!蓖醴χ貞浀馈?/p>

自此,快樂(lè)科研的理念在王帆心中生了根,在博士期間與澳大利亞科學(xué)院院士、澳大利亞國(guó)立大學(xué)謝諾帕提·賈加迪仕(Chennupati Jagadish)教授團(tuán)隊(duì)的良好合作經(jīng)歷,也為他贏得了赴澳大利亞國(guó)立大學(xué)開(kāi)展博士后研究的機(jī)會(huì)。兩年之后,王帆又應(yīng)金大勇教授(現(xiàn)澳大利亞工程院院士)的邀請(qǐng),先后進(jìn)入澳大利亞麥考瑞大學(xué)國(guó)家納米生物光子學(xué)中心和悉尼科技大學(xué)數(shù)理學(xué)院進(jìn)行博士后研究工作。提及這段“三做博士后”的經(jīng)歷,王帆極為感念在研究路上對(duì)他幫助和支持頗多的良師益友:“讓我潛心科研的老教授和帶領(lǐng)我探索前沿領(lǐng)域的博士生導(dǎo)師,到今天都仍舊是我非常好的朋友。在他們身上,我收獲了跨越文化差異的真誠(chéng)友誼。而賈加迪仕教授、伊戈?duì)枺↖gor Aharonovich)教授等學(xué)術(shù)等級(jí)大我很多的‘忘年交’,不僅在我最初從事相關(guān)研究工作時(shí)給予我詳盡的指導(dǎo),更是在我自己帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)、組建實(shí)驗(yàn)室的時(shí)候?yàn)槲姨峁┝丝犊募夹g(shù)和資金支持。”而對(duì)于研究過(guò)程中面對(duì)的困難,王帆也有自己的一番理解:“在研究的過(guò)程中,遇到自己解釋不了甚至‘前無(wú)古人’的問(wèn)題,第一感覺(jué)是興奮,因?yàn)槟鞘恰龌顑旱牡胤健?。我曾?jīng)有過(guò)這樣的經(jīng)歷,遇到一個(gè)問(wèn)題我自己解釋不了,查閱資料發(fā)現(xiàn)別人也解釋不了,我就告訴我自己:‘這太好太棒了,那就我來(lái)嘗試解釋。’經(jīng)過(guò)討論、模擬,我很幸運(yùn)地走通了這個(gè)研究,還產(chǎn)出了一篇不錯(cuò)的文章。所以說(shuō),這不是挫折,反倒是機(jī)會(huì)。研究中不遇到困難是不可能的,但是只要一直做下去,總有柳暗花明的可能?!?/p>

王帆(左一)與金大勇院士(中)及單旭晨博士合影

在研究路上行進(jìn)日久,擁有深厚交叉學(xué)科背景、思維活躍的王帆并不苦于捕捉新鮮靈感,也不畏懼探索全新領(lǐng)域,他思考更多的是如何圈定自己的發(fā)展方向,并最終實(shí)現(xiàn)從0到1的開(kāi)拓創(chuàng)新過(guò)程。在這個(gè)不斷思索、不斷前行的過(guò)程中,王帆在與“光”有關(guān)的不同研究領(lǐng)域收獲了亮眼的成果,這也成了他一路走來(lái)最為醒目的路標(biāo)。

三叩其門(mén):專注尋求最優(yōu)解

作為研究生命科學(xué)的重要工具,生物光子學(xué)借由單分子、納米探針等技術(shù)手段,極大地推動(dòng)了生命科學(xué)、光學(xué)成像、光力作用、納米材料及生物物理等諸多科學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展。而納米材料的豐富和進(jìn)步,更是為生物光子學(xué)特別是多功能納米光學(xué)探針的發(fā)展提供了充足條件。除此之外,光學(xué)超分辨顯微技術(shù)、光鑷技術(shù),以及單分子、納米顆粒的示蹤技術(shù)等技術(shù)成果先后應(yīng)用于生物光子學(xué)研究中,也為生物光子學(xué)的發(fā)展提供了強(qiáng)大的推力。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,在生物組織和細(xì)胞內(nèi)部對(duì)單納米顆粒、細(xì)胞器的成像和操控,以及納米區(qū)域內(nèi)的測(cè)溫和溫度控制成為現(xiàn)階段生物光子學(xué)面臨的瓶頸挑戰(zhàn),而開(kāi)發(fā)新的超分辨成像與傳感技術(shù)、光鑷?yán)碚撆c方法,提高成像深度與分辨率則是當(dāng)下亟須解決的關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題。

荊棘叢中,自有鮮花盛開(kāi);困難之上,亦有碩果待采。富有挑戰(zhàn)精神的王帆選擇迎難而上,從納米材料的光學(xué)響應(yīng)出發(fā),圍繞超分辨成像、納米光鑷及納米光源的表征與傳感等方面開(kāi)展了深入、系統(tǒng)的研究,先后叩響了超分辨成像、納米光鑷及納米光源傳感的三扇大門(mén),以探究之心、專注之志摘取納米材料及生物光子學(xué)相關(guān)研究的“荊棘王冠”。

光學(xué)超分辨成像是一種觀察亞細(xì)胞尺度的生物樣品的活動(dòng)及形態(tài)的光學(xué)顯微技術(shù)。當(dāng)觀察對(duì)象越來(lái)越小,普通光學(xué)顯微技術(shù)“下限”約為200納米的分辨率遠(yuǎn)不能滿足研究需求,而可以提供20~50納米分辨率的超分辨技術(shù)就順勢(shì)成為更小尺度上的主要研究形式。然而由于穿透深度的局限,大多數(shù)超分辨技術(shù)僅限于單細(xì)胞成像,并不能很好地用于深層組織生物樣品,如何在“夠小”的同時(shí)保證“夠深”?王帆給出了如下的答案:針對(duì)深層生物組織的吸收問(wèn)題,他運(yùn)用上轉(zhuǎn)換顆粒雙光子能級(jí)的近紅外飽和光學(xué)響應(yīng)性質(zhì),結(jié)合01模式的拉格朗日高斯光線(LG01 beam)開(kāi)發(fā)了激發(fā)和發(fā)射均為近紅外光的單入射光超分辨技術(shù),首次在93微米深的生物組織切片下實(shí)現(xiàn)了超過(guò)50納米的分辨率;通過(guò)將入射光線調(diào)制為模態(tài)1的貝塞爾光線(First order Bessel beam),王帆緩解了生物組織的散射問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了在類(lèi)器官內(nèi)50微米深度下的單納米顆粒成像,分辨率超過(guò)100納米。此外,在與金大勇教授合作的過(guò)程中,王帆利用稀土離子多能級(jí)非線性差異響應(yīng),將不同頻率的空間信息分散至各能級(jí)發(fā)射波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的圖像通道上,再將不同發(fā)射波長(zhǎng)通道的圖像在傅里葉平面進(jìn)行剪裁拼接,進(jìn)一步提高成像質(zhì)量和分辨率;同時(shí)利用納米顆粒的高斜率系數(shù)實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量的二階非線性結(jié)構(gòu)光照明超分辨,將深層超分辨的成像速度提升到了1赫茲。這一系列深組織超分辨成像技術(shù)不僅為生物物理研究提供了新的研究工具,并且為納米熒光探針的開(kāi)發(fā)提供了新的研究方向,諸如“該技術(shù)解決了超分辨系統(tǒng)復(fù)雜的激發(fā)同步和耦合問(wèn)題,用簡(jiǎn)單的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)深層超分辨率高于50納米”“此技術(shù)在深組織超分辨達(dá)到了里程碑式的成績(jī)”等評(píng)價(jià)接踵而來(lái),相關(guān)成果也被應(yīng)用于類(lèi)器官內(nèi)部納米藥物追蹤等領(lǐng)域,潛在應(yīng)用前景極為廣闊。而王帆并沒(méi)有沉溺于成績(jī),他很快打點(diǎn)行裝,叩響了研究路上的第二扇大門(mén)。

作為與光鑷頗有淵源的研究者,王帆深知,在將光鑷技術(shù)用以操縱納米尺度顆粒的熱門(mén)研究之下,如何研究和強(qiáng)化低折射率光鑷納米探針的光力響應(yīng)始終是光鑷技術(shù)研究中的一個(gè)難點(diǎn)。早在2010年與賈加迪仕教授團(tuán)隊(duì)合作的過(guò)程中,王帆即參與到共同開(kāi)發(fā)納米熒光光鑷并將其應(yīng)用于研究納米探針力學(xué)與光學(xué)性質(zhì)的研究中。自2015年起,王帆又“舊事重提”,開(kāi)始使用納米熒光光鑷來(lái)研究稀土摻雜納米顆粒光力性質(zhì)。

針對(duì)納米顆粒的力學(xué)測(cè)量,王帆創(chuàng)造性地開(kāi)發(fā)了熒光全息光鑷技術(shù)。這一技術(shù)的獨(dú)特之處在于,其可以在快速操控納米顆粒三維位置的同時(shí),對(duì)光力強(qiáng)度和納米顆粒不同位置的熒光光譜和強(qiáng)度進(jìn)行測(cè)量。在具體的應(yīng)用過(guò)程中,這一技術(shù)實(shí)現(xiàn)了在單一及多光學(xué)勢(shì)阱內(nèi)單對(duì)納米線平衡位置的測(cè)量和驅(qū)動(dòng)力的優(yōu)化,從而得以對(duì)單一半導(dǎo)體納米線的非線性光學(xué)性質(zhì)展開(kāi)研究,并首次在單一納米線內(nèi)同時(shí)實(shí)現(xiàn)了光學(xué)二次諧波與雙光子吸收熒光。此外,針對(duì)強(qiáng)化低折射率納米顆粒的光力問(wèn)題,王帆使用熒光全息光鑷技術(shù)對(duì)上轉(zhuǎn)換納米顆粒的光力進(jìn)行了全面系統(tǒng)的測(cè)量,首次提出了稀土離子的共振增強(qiáng)納米顆粒的電磁張量及光力的原理。這一原理可以通過(guò)調(diào)制激光波長(zhǎng)及摻雜濃度來(lái)增強(qiáng)Clausius-Mossotti系數(shù)的實(shí)數(shù)部分,減小其虛數(shù)部分,從而達(dá)到最大光力效果,比傳統(tǒng)納米探針的光力效果高30倍;熒光光鑷領(lǐng)域的開(kāi)拓還為不同納米探針的力學(xué)及光學(xué)響應(yīng)研究開(kāi)發(fā)了新的技術(shù),并據(jù)此構(gòu)建完整的離子共振增強(qiáng)光鑷?yán)碚摗6@項(xiàng)技術(shù)更為劃時(shí)代的意義在于,這是自光鑷被發(fā)明以來(lái),首次突破了光鑷捕捉顆粒所需要的折射率落差限制、實(shí)現(xiàn)了單納米顆粒最強(qiáng)的光力效果,并在研究中第一次引入了“光力染色劑”這一概念,為多功能納米顆粒的光學(xué)捕捉開(kāi)辟了新的路徑的同時(shí),也為擬開(kāi)展的光鑷生物制冷技術(shù)做了鋪墊。

而在納米光源器件及傳感層面,針對(duì)如何提高測(cè)量的空間分辨率及增加測(cè)量模態(tài)的問(wèn)題,王帆選擇開(kāi)發(fā)針對(duì)單納米顆粒及二維半導(dǎo)體材料的光學(xué)表征方法,并應(yīng)用單納米顆粒的表征結(jié)果來(lái)開(kāi)發(fā)新的納米監(jiān)測(cè)器件及傳感技術(shù)。據(jù)此形成的光學(xué)表征方法和系統(tǒng),目前已應(yīng)用于稀土離子摻雜納米熒光探針內(nèi)的淬滅機(jī)理和內(nèi)部缺陷的研究,極大程度提高了其發(fā)光效率;研究了殼層厚度對(duì)納米探針內(nèi)部能量傳輸?shù)挠绊?;通過(guò)分析半導(dǎo)體材料的能級(jí)動(dòng)態(tài)數(shù)理方程,催生出一種高于300納米的分辨率快速準(zhǔn)確地表征半導(dǎo)體納米線摻雜和內(nèi)量子效率的純光學(xué)方法。利用單納米顆粒發(fā)射光子數(shù)的定量表征結(jié)果,王帆及其團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了在寬場(chǎng)下單顆粒的識(shí)別及三維定位,同時(shí)利用不同的激發(fā)條件下不同稀土離子濃度顆粒的差異響應(yīng),他們還實(shí)現(xiàn)了細(xì)胞內(nèi)的單納米顆粒識(shí)別和五維追蹤,并為黏滯系數(shù)傳感技術(shù)研究提供強(qiáng)大推力,在相關(guān)合作研究中誕生的自干涉軸向位置傳感技術(shù)等一系列技術(shù)成果,也為針對(duì)新型納米材料開(kāi)發(fā)的一系列測(cè)量拓寬了應(yīng)用場(chǎng)景。

相關(guān)論文先后見(jiàn)諸《自然·納米技術(shù)》(Nature Nanotechnology)、《自然·通訊》(Nature Communications)、《光:科學(xué)與應(yīng)用》(Light: Science &Applications)、《納米快報(bào)》(Nano Letters)、《先進(jìn)材料》(Advanced Materials)等期刊,收獲大衛(wèi)·賽姆(David Syme)研究獎(jiǎng)、iCANX青年科學(xué)家獎(jiǎng)和澳大利亞青年學(xué)者獎(jiǎng)等榮譽(yù),王帆在從研路上始終干勁滿滿。無(wú)論是在熒光納米探針的非線性能量輸運(yùn)、離子共振及熒光自干涉效應(yīng)等光學(xué)響應(yīng)機(jī)理方面深耕細(xì)作,或是基于上述機(jī)理實(shí)現(xiàn)的深組織超分辨成像、離子共振光鑷和納米等級(jí)距離傳感技術(shù),探索和發(fā)現(xiàn)始終是他不變的主旋律。而當(dāng)他回望來(lái)時(shí)路,中國(guó)在生物光子學(xué)領(lǐng)域取得的成就更讓王帆心潮澎湃。2022年年初,暌別祖國(guó)十余年的王帆毅然回國(guó),他決心在母校北京航空航天大學(xué)中,將自己所學(xué)所研所思的成果傳遞給更多后來(lái)人。

重回母校:扛起傳承的重任

從求學(xué)其間的學(xué)子,到成為授業(yè)解惑的教師,王帆回到北京航空航天大學(xué)的第一感受,就是“學(xué)校的變化挺大的”——“實(shí)驗(yàn)設(shè)備空前豐富、各級(jí)支持力度特別大、教學(xué)人才梯隊(duì)建設(shè)有序進(jìn)行、學(xué)院整體發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,整個(gè)物理學(xué)院都呈現(xiàn)出一種蓬勃向上的積極狀態(tài)?!蓖醴榻B道。這種昂揚(yáng)的氛圍給了剛剛?cè)肼毜耐醴蟮男判?,他與鐘曉嵐副教授一起成立納米光量子學(xué)團(tuán)隊(duì),就此“落戶”于北京航空航天大學(xué)物理學(xué)院,展開(kāi)熒光納米探針的光學(xué)響應(yīng)、新型生物光子學(xué)技術(shù)、光量子的顯微學(xué)等方面的研究。

回國(guó)以后忙碌的生活,讓精力充沛、愛(ài)好廣泛的王帆也不時(shí)發(fā)出“太忙了”的感慨。不過(guò)這并沒(méi)有讓王帆放松自己在科研層面的高要求,反而催生了他與團(tuán)隊(duì)更大的探索熱情。提及目前的研究方向,王帆用“大融合”來(lái)為其作注?!疤貏e是將超分辨成像與凝聚態(tài)技術(shù)結(jié)合到一起的相關(guān)研究,目前在國(guó)內(nèi)還屬于‘冷門(mén)’,技術(shù)和設(shè)備門(mén)檻‘雙高’和對(duì)從研人員交叉研究背景的嚴(yán)格要求,是這一研究尚未成為大熱議題的關(guān)鍵。但這一研究?jī)?nèi)容的獨(dú)特之處,就是借由相關(guān)技術(shù),我們不僅可以觀測(cè)到待研究粒子的‘樣子’,更能了解到其在細(xì)胞中的具體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)是怎樣的。相關(guān)研究將有助于我們從更小的尺度分析生命體,更有助于我們更透徹地了解生命的本源,這無(wú)疑是一個(gè)有趣且非常有意義的研究方向,更是一個(gè)從0到1的新方向。不簡(jiǎn)單重復(fù)曾經(jīng)獲得成果的‘舊路’,而是從基礎(chǔ)研究的緯度入手探索新領(lǐng)域,將是我和我的團(tuán)隊(duì)走出的第一步?!蓖醴敿?xì)地介紹道。除此之外,王帆同樣重視推動(dòng)相關(guān)技術(shù)成果實(shí)現(xiàn)有效轉(zhuǎn)化及應(yīng)用,并期待相關(guān)研究可以在與眾多企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)的合作過(guò)程中取得良好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)收益。例如在國(guó)內(nèi)已經(jīng)取得頗多階段性成果的光學(xué)超分辨領(lǐng)域,王帆就其芯片化和多模態(tài)化的兩種主要發(fā)展趨勢(shì),著力構(gòu)建產(chǎn)品小型化理論體系及技術(shù)體系,并積極探索多種超分辨技術(shù)打“組合拳”的可行性方案。他說(shuō):“在已經(jīng)取得成績(jī)的超分辨成像、納米光鑷、納米光源傳感領(lǐng)域繼續(xù)攻堅(jiān),在新的研究方向勇敢沖鋒,往不同的方向多走一走,自然會(huì)看到不同的風(fēng)景?!?/p>

王帆(左二)與《光》執(zhí)行主編白雨虹女士(左一)、《自然光子學(xué)》主編奧利弗·格雷頓(左三)、《自然》物理方向主編卡爾·澤梅里斯(左四)及中國(guó)科學(xué)院大學(xué)重慶學(xué)院張煒教授合影

與此同時(shí),王帆也時(shí)刻謹(jǐn)記傳承的責(zé)任。從自身的經(jīng)歷出發(fā),王帆在向?qū)W生傳授知識(shí)的同時(shí),也積極地傳遞著快樂(lè)科研的科研理念。在日常的學(xué)習(xí)和工作過(guò)程中,王帆很少給自己的學(xué)生“派雜活兒”,他期望學(xué)生將全部的精力投入到科研和學(xué)習(xí)的過(guò)程中,并在這一過(guò)程中發(fā)掘自己真正的興趣所在。在王帆看來(lái),正處于“當(dāng)打之年”的學(xué)生在科研路上具有無(wú)限可能,而他要做的,就是逐步搭建自己的團(tuán)隊(duì),為團(tuán)隊(duì)成員和學(xué)生提供良好的研究環(huán)境,并通過(guò)有效的合作形式讓整個(gè)團(tuán)隊(duì)緊密地聯(lián)合在一起,進(jìn)而在不斷探索的過(guò)程中使其獲取“自行運(yùn)轉(zhuǎn)”的核心科研能力?!拔磥?lái)3到5年,我希望可以把現(xiàn)在十來(lái)個(gè)人的團(tuán)隊(duì)發(fā)展成一個(gè)擁有良好梯度的30人左右的科研團(tuán)隊(duì),并能夠在基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)化層面均有所建樹(shù)。我個(gè)人的力量是有限的,培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)的學(xué)術(shù)敏銳度,讓整個(gè)團(tuán)隊(duì)可以始終擁有蓬勃的科研生命力,同時(shí)通過(guò)良好的協(xié)作產(chǎn)出好的研究成果和產(chǎn)品,將是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的長(zhǎng)期目標(biāo)。”王帆堅(jiān)定地說(shuō)道。

猜你喜歡
光子光學(xué)納米
納米潛艇
《光子學(xué)報(bào)》征稿簡(jiǎn)則
滑輪組的裝配
光學(xué)常見(jiàn)考題逐個(gè)擊破
納米SiO2的制備與表征
在光子帶隙中原子的自發(fā)衰減
光學(xué)遙感壓縮成像技術(shù)
光子晶體在兼容隱身中的應(yīng)用概述
Endress+Hauser 光學(xué)分析儀WA系列
多光子Jaynes-Cummings模型中與Glauber-Lachs態(tài)相互作用原子的熵壓縮
泸水县| 龙山县| 综艺| 杭锦后旗| 饶阳县| 星座| 孙吴县| 盱眙县| 壶关县| 延川县| 固镇县| 海南省| 巩留县| 茌平县| 安龙县| 石柱| 保定市| 扎赉特旗| 大庆市| 桂东县| 湘潭市| 长丰县| 巴中市| 留坝县| 鹤峰县| 芜湖县| 宜川县| 恩施市| 海伦市| 和静县| 潍坊市| 盐池县| 临武县| 闸北区| 肇庆市| 云龙县| 白山市| 都江堰市| 甘德县| 鹰潭市| 潜江市|