专家信息:
陆建钢,男,现任上海交通大学电子工程系研究员,博士生导师。2003年获浙江大学电子科学与技术专业博士学位。国际信息显示学会(SID)程序委员会委员和SID北京分会的LCT技术委员会主席,Laser Research and Application编委,中国图象图形学学会三维成像与显示专业委员会委员。研究领域包括液晶材料与光子器件,三维显示光学系统,集成式微结构光子器件与柔性传感器件等。发表相关领域论文100余篇,其中SCI论文60篇(1篇ESI高引论文),国际会议邀请报告20余篇。SID年会杰出论文2篇, ICDT 年度杰出论文3篇 ,JSID期刊年度杰出论文1篇。申请光电子材料与器件方向专利百余项,授权60余项。先后主持参与国家自然科学基金面上/仪器专项、863、973课题和重点研发计划等重大科研项目,主持了与三星电子、华为、华星光电、友达光电、星星科技和龙腾光电等企业的多个横向项目。
教育及工作经历:
2003年-2009年,韩国三星电子新世代液晶技术研究所高级研究员。
2009年-至今,上海交通大学光电材料与器件中心副研究员。
学术兼职及社会任职:
1. 国际信息显示学会(SID)程序委员会委员
2. SID北京分会的LCT技术委员会主席
3. Laser Research and Application编委
4. 中国图象图形学学会三维成像与显示专业委员会委员。
5. Journal of electrical and computer engineering客座编辑。
6. Photonics Technology Letters,Journal of Lightwave Technology,IEEE/OSA Journal of Display Technology,Optics Communications,Applied Physics,Optical Materials Express,Journal of Remote Sensing Technology等国际期刊审稿人。
主讲课程:
1. 光电子器件仿真设计及实验(本科生课程)
2. 显示光学(研究生课程)
研究方向:
1. 液晶材料与光子器件
2. 三维显示光学系统
3. 集成式微结构光子器件
4. 柔性传感器件。
承担科研项目情况:
1. 国家自然基金面上项目,62175148,高光效高精度相位分布空间光调制器研究,2022.01-2025.12,主持。
2. 国家自然基金面上项目,61775135,模板化蓝相液晶显示的关键技术研究,2018.01-2021.12,主持。
3. 国家自然基金面上项目, 61275026,高分辨率裸眼三维显示机理与关键器件研究,2013.01-2016.12,主持。
4. 863课题(课题负责人),2015AA017001, 波长选择开关及宽带可调滤波器阵列核心芯片研究, 2015.1-2017.12,主持。
5. 华为公司产学研项目,YBN2020115056,可调透镜技术研究项目,2021.03-2023.11,主持。
6. 华为公司创新研究计划,HO2018115045,LCD simulation technology and analysis技术项目,2018.12-2019.06,主持。
7. 华为公司产学研项目,HO2017050001BE,显示触控仿真建模技术合作项目,2017.12-2018.11,主持。
8. 韩国三星电子产学研项目,新介电材料器件性能研究,2017.03-2018.02,主持。
9. 华星光电产学研合作项目,蓝相液晶材料与元件开发,2012.08-2016.12,主持。
10.负责教育部留学归国基金项目“时空因子工作作用的新型三维显示器件研究”。
11. 参与973计划课题“波前重建三维显示器件的实时刷新机理”。
12. 昆山龙腾光电合作项目“蓝相液晶材料特性研究”与“液晶透镜式裸眼二维三维可转换显示研究”。
13. 星星科技合作项目“支持多点触控的集成式传感器件研究。
14. 友达光电合作项目“蓝相液晶透镜研究案”。
15. 扬昕科技合作项目“光学集成式背光系统研究”。
科研成果:
1. 2003年至2009年在韩国三星电子新世代液晶技术研究所担任高级研究员,从事新型液晶材料与液晶器件结构研究。主持开发了快速响应OCB模式场序列液晶显示,DFS新型液晶模式,液晶透镜式二维三维可转换显示器;参与了世界上第一台蓝相液晶显示器的研发,并于2008年的SID上进行了展示,获得当年会议的技术金奖。同期撰写多个液晶材料与器件方向的专利,部分专利被应用于高端商用液晶显示产品中,累计产生数千万美元的经济效益。
2. 曾主持开发了快速响应OCB液晶模式,并将其应用于场序列显示,在2006年的国际信息显示年会(SID)上展示了脉冲驱动OCB模式液晶显示器与OCB模式彩色场序列液晶显示器;主持开发了液晶透镜式二维三维可转换显示器;参与了世界上第一台蓝相液晶显示器的研发,并于2008年的SID上进行了展示,获得当年会议的技术金奖。
3. 研究的快速响应蓝相液晶显示器件,可以大幅度降能耗,符合国家的发展战略,有着非常广阔的应用前景。但随之而来的驱动、稳定性和电学特性等问题,在显示领域会有许多应用方面的限制。目前,通过与国内各研究机构和企业的合作,这项研究取得了不错的进展,不但稳定性可以满足应用的要求,而且还第一个提出了可以同步提升驱动性能和响应特性的材料体系,得到了国内外同行的高度评价。而且随着其驱动效能近50%的提升,蓝相液晶的大规模应用也即将来临。
美国代表性专利:
[1]Jian-Gang Lu, Sung-Woon Kim, Seung-Hoon Lee, Hee-seop Kim, Chun-Seok Ko, Jung; Mee-Hye Jung, Si-Duk Sung, Kwang-Chul Jung, “1G1D viewing quality high pixel Cst less charge pump structure,” US patent, 20090268112
[2]Jian-Gang Lu, Hong-Jo Park, “Dual polarity charge up driving on high voltage structure for blue phase mode display,” US patent, 20090289887
[3]Jian-Gang Lu, Hwa-Sung Woo, “Viewing quality and transmittance improvement driving precept for fast response Vertical alignment display,” US patent, 20090262106
[4]陆建钢,罗宇翔,黄凯,一种混合调制方法与系统,中国专利,CN202011277719.1,美国专利,PCT/CN2021/129003
国内发明公开:
[1]陆建钢, 唐鸣元, 孙长俐, 张雨梦, 丁伟平, 陈乾, 杨建鑫. 一种无色差胆甾相衍射光栅模板及其制备和无色差胆甾相衍射光栅的制备[P]. 上海市: CN117666223A, 2024-03-08.
[2]陆建钢, 陈乾, 唐鸣元, 丁伟平, 孙长俐. 一种微纳尺度液晶器件的场相位调制方法、系统及设备[P]. 上海市: CN117215122A, 2023-12-12.
[3]孙长俐, 陆建钢, 唐鸣元, 张雨梦, 丁伟平, 陈乾, 杨建鑫. 一种模板化聚合物稳定胆甾相液晶节能窗器件及其制备方法和应用[P]. 上海市: CN116560146A, 2023-08-08.
[4]陆建钢, 陈乾. 一种液晶透镜阵列的相位调制方法、系统、设备及介质[P]. 上海市: CN116338992A, 2023-06-27.
[5]陆建钢, 张雨梦, 罗淼, 高垚. 一种实现偏振无关液晶器件大相位大FOV的方法[P]. 上海市: CN113917719A, 2022-01-11.
[6]陆建钢, 潘亦晨, 罗宇翔. 提高波长选择开关端口隔离度的调制方法及系统[P]. 上海市: CN113608369A, 2021-11-05.
[7]陆建钢, 罗淼, 黄凯, 张雨梦, 朱智康, 高垚. 一种液晶聚合物拉伸与压力集成式传感器件及其制备方法[P]. 上海市: CN113029400A, 2021-06-25.
[8]陆建钢, 高垚, 张雨梦, 罗宇翔, 罗淼. 一种高反射率液晶滤波器件制作方法[P]. 上海市: CN113009744A, 2021-06-22.
[9]陆建钢, 高垚, 朱智康, 张雨梦, 罗淼, 罗宇翔. 一种大带宽液晶滤波器制作方法[P]. 上海市: CN113009745A, 2021-06-22.
[10]陆建钢, 张鸿州. 一种相位分布曲面的调控方法及系统[P]. 上海市: CN112731692A, 2021-04-30.
[11]陆建钢, 罗宇翔, 黄凯. 一种混合调制方法及系统[P]. 上海市: CN112269226A, 2021-01-26.
[12]陆建钢, 张鸿州. 一种飞秒激光双光子加工装置[P]. 上海市: CN111999902A, 2020-11-27.
[13]陆建钢, 黄凯. 一种光控取向方法[P]. 上海市: CN111308791A, 2020-06-19.
[14]陆建钢, 黄凯. 一种基于准直背光源的屏下指纹识别液晶显示装置[P]. 上海市: CN110737132A, 2020-01-31.
[15]孙长俐, 陆建钢. 一种可同时抑制纹波效应与杂散光的液晶调制器[P]. 上海市: CN109164651A, 2019-01-08.
[16]孙长俐, 陆建钢. 一种偏振非依赖硅基液晶器件[P]. 上海: CN108681129A, 2018-10-19.
[17]孙长俐, 陆建钢, 张彬, 刘诗雨, 查升毫. 一种提高向列相液晶光调制器件衍射效率的方法[P]. 上海: CN106896546A, 2017-06-27.
[18]胡德春, 陆建钢, 陈梓平, 陈昭远, 韩文明, 李泳锐, 马小龙, 陈兴武. 一种蓝相液晶器件及其制作方法[P]. 上海: CN106842753A, 2017-06-13.
[19]刘诗雨, 陆建钢, 谢汉萍. 一种透明压力传感器及其压阻式材料的制作方法[P]. 上海: CN106648226A, 2017-05-10.
[20]刘诗雨, 胡德春, 陆建钢, 谢汉萍. 一种高灵敏度压力式传感器及其制作方法[P]. 上海: CN105738013A, 2016-07-06.
[21]冯金玲, 陆建钢. 一种三维显示装置[P]. 上海: CN105717655A, 2016-06-29.
[22]刘诗雨, 陆建钢, 谢汉萍. 一种电阻电容混合式压力传感器及其使用方法[P]. 上海: CN105607790A, 2016-05-25.
[23]孙长俐, 陆建钢, 胡德春, 李伟欢. 一种蓝相液晶相位调制器件及其偏振非依赖的方法[P]. 上海: CN105425496A, 2016-03-23.
[24]李伟欢, 陆建钢, 胡德春, 俞哲伟, 刘诗雨. 一种电控聚合物稳定蓝相液晶聚合过程的方法及其器件[P]. 上海: CN105093765A, 2015-11-25.
[25]王祎君, 陆建钢, 谢汉萍. 提高光萃取效率的结构及其方法[P]. 上海: CN104466019A, 2015-03-25.
[26]俞哲伟, 刘诗雨, 王祎君, 李伟欢, 陆建钢. 一种利用微结构提高光萃取效率的OLED器件[P]. 上海: CN104362260A, 2015-02-18.
[27]王祎君, 陆建钢, 谢汉萍. 可视角可调的节能型背光模组[P]. 上海: CN103925524A, 2014-07-16.
[28]王祎君, 陆建钢, 谢汉萍. 用于全分辨率三维裸眼立体显示的高指向性背光模组[P]. 上海: CN103901627A, 2014-07-02.
[29]王祎君, 陆建钢, 谢汉萍. 高指向性背光模组[P]. 上海: CN103899994A, 2014-07-02.
[30]刘诗雨, 王祎君, 陆建钢, 谢汉萍. 一种基于单层触摸传感器的投射电容式触控面板及其定位方法[P]. 上海: CN103902125A, 2014-07-02.
[31]李燕, 苏翼凯, 荣娜, 陈超平, 陆建钢, 吴佳旸, 高武然. 空间光调制器及其光场三维显示系统[P]. 上海: CN103777432A, 2014-05-07.
[32]陆建钢, 谈健. 基于蓝相液晶透镜的旋转式立体显示设备及显示方法[P]. 上海: CN103499883A, 2014-01-08.
[33]陆建钢, 谈健, 王祎君, 倪水彬, 刘诗雨. 基于液晶棱镜阵列的全分辨率自由立体显示设备及方法[P]. 上海: CN103176308A, 2013-06-26.
[34]陈昭远, 陆建钢, 朱吉亮, 钱皓, 王盼盼, 董昆. 一种广视角液晶光调制器件[P]. 江苏: CN103091889A, 2013-05-08.
[35]陆建钢, 王祎君, 谢汉萍. 基于准直背光的可视角度可调变的节能型背光模组[P]. 上海: CN102759051A, 2012-10-31.
[36]陆建钢, 王祎君, 宋悦, 谢汉萍. 2D/3D可切换自动立体显示设备和方法[P]. 上海: CN102692721A, 2012-09-26.
[37]陆建钢, 王祎君, 宋悦, 谢汉萍. 基于视差屏障的 2D/3D可切换自动立体显示设备和方法[P]. 上海: CN102692722A, 2012-09-26.
[38]梁英喆, 陆建钢, 李承勋. 显示设备[P]. 韩国: CN102662285A, 2012-09-12.
[39]陆建钢, 钟恩伟, 朱吉亮. 半透半反式蓝相液晶显示装置[P]. 江苏: CN102650778A, 2012-08-29.
[40]李昶勋, 金熙燮, 李准宇, 陆建钢, 韩银姬. 液晶显示器[P]. 韩国: CN102253552A, 2011-11-23.
[41]陆建钢, 孙雄飞, 欧阳世宏, 朱吉亮, 苏翼凯. 液晶菲涅尔透镜[P]. 上海: CN101950085A, 2011-01-19.
[42]陆建钢, 谢汉萍, 孙雄飞, 宋悦, 朱吉亮. 可选择性区域三维显示的双向背光与图像信号处理装置[P]. 上海: CN101945300A, 2011-01-12.
[43]陆建钢, 欧阳世宏, 孙雄飞, 朱吉亮, 苏翼凯. 基于单像素液晶透镜的三维立体显示屏[P]. 上海: CN101852923A, 2010-10-06.
[44]陆建钢, 欧阳世宏, 孙雄飞, 朱吉亮, 苏翼凯. 基于液晶透镜的三维立体显示器[P]. 上海: CN101840071A, 2010-09-22.
[45]金熙燮, 李昶勋, 李准宇, 陆建钢, 韩银姬. 显示装置[P]. 韩国: CN101825794A, 2010-09-08.
[46]金熙燮, 李昶勋, 李准宇, 陆建钢, 韩银姬. 显示装置[P]. 韩国: CN101825795A, 2010-09-08.
[47]陆建钢, 朱吉亮, 苏翼凯. 降低蓝相液晶显示器驱动电压的装置[P]. 上海: CN101782702A, 2010-07-21.
[48]李承勋, 申暻周, 尹海荣, 金成云, 陆建钢. 立体图像显示设备[P]. 韩国: CN101630068, 2010-01-20.
[49]尹海荣, 李承勋, 金熙燮, 金成云, 陆建钢. 显示装置和显示装置的透镜片[P]. 韩国: CN101566729, 2009-10-28.
[50]陆建钢, 金成云, 李承勋, 金熙燮, 高春锡, 郑美惠, 成始德, 郑光哲. 含连接至子像素电极的晶体管的显示装置[P]. 韩国: CN101566771, 2009-10-28.
[51]金成云, 金熙燮, 郑美惠, 陆建钢, 李承勋, 郑光哲. 液晶显示器[P]. 韩国: CN101498874, 2009-08-05.
[52]梁英喆, 陆建钢, 李承勋. 液晶显示器[P]. 韩国: CN101446723, 2009-06-03.
[53]李赫珍, 金熙燮, 罗柄善, 陆建钢, 禹和成, 权知炫. 液晶显示面板及薄膜晶体管基板的制造方法[P]. 韩国: CN101308307, 2008-11-19.
[54]权知炫, 李赫珍, 罗柄善, 陆建钢, 奇桐贤, 禹和成. 液晶显示面板[P]. 韩国: CN101236339, 2008-08-06.
[55]李昶勋, 金熙燮, 李准宇, 陆建钢, 韩银姬. 液晶显示器[P]. 韩国: CN1982999, 2007-06-20.
[56]金熙燮, 李昶勋, 李准宇, 陆建钢, 韩银姬. 显示装置[P]. 韩国: CN1971349, 2007-05-30.
[57]陆建钢, 金熙燮, 李昶勋, 李准宇, 韩银姬. 液晶显示器[P]. 韩国: CN1924674, 2007-03-07.
[58]李准宇, 李昶勋, 韩银姬, 金熙燮, 陆建钢. 光学补偿弯曲液晶显示器和操作所述显示器的方法[P]. 韩国: CN1908747, 2007-02-07.
[59]崔洛初, 柳在镇, 李昶勋, 李东基, 仓学璇, 金洙真, 都熙旭, 陆建钢, 孙智媛, 郑美惠, 许一国. 液晶显示器及其面板[P]. 韩国: CN1637479, 2005-07-13.
发明授权:
[1]陆建钢, 罗淼, 黄凯, 张雨梦, 朱智康, 高垚. 一种液晶聚合物拉伸与压力集成式传感器件及其制备方法[P]. 上海市: CN113029400B, 2022-08-30.
[2]陆建钢, 张雨梦, 罗淼, 高垚. 一种实现偏振无关液晶器件大相位大FOV的方法[P]. 上海市: CN113917719B, 2022-06-24.
[3]陆建钢, 张鸿州. 一种相位分布曲面的调控方法及系统[P]. 上海市: CN112731692B, 2022-05-20.
[4]陆建钢, 罗宇翔, 黄凯. 一种混合调制方法及系统[P]. 上海市: CN112269226B, 2022-02-01.
[5]陆建钢, 张鸿州. 一种飞秒激光双光子加工装置[P]. 上海市: CN111999902B, 2021-11-16.
[6]陆建钢, 黄凯, 冯一凡, 何金蔓. 一种光控取向方法[P]. 上海市: CN111308791B, 2021-04-27.
[7]陆建钢, 黄凯. 一种基于准直背光源的屏下指纹识别液晶显示装置[P]. 上海市: CN110737132B, 2021-01-01.
[8]孙长俐, 陆建钢. 一种可同时抑制纹波效应与杂散光的液晶调制器[P]. 上海市: CN109164651B, 2020-12-25.
[9]胡德春, 陆建钢, 陈梓平, 陈昭远, 韩文明, 李泳锐, 马小龙, 陈兴武. 一种蓝相液晶器件及其制作方法[P]. 上海市: CN106842753B, 2020-11-10.
[10]孙长俐, 陆建钢. 一种偏振非依赖硅基液晶器件[P]. 上海市: CN108681129B, 2020-08-04.
[11]孙长俐, 陆建钢, 张彬, 刘诗雨, 查升毫. 一种提高向列相液晶光调制器件衍射效率的方法[P]. 上海市: CN106896546B, 2019-12-06.
[12]冯金玲, 陆建钢. 一种三维显示装置[P]. 上海市: CN105717655B, 2019-07-02.
[13]刘诗雨, 陆建钢, 谢汉萍. 一种电阻电容混合式压力传感器及其使用方法[P]. 上海市: CN105607790B, 2018-10-19.
[14]刘诗雨, 胡德春, 陆建钢, 谢汉萍. 一种高灵敏度压力式传感器及其制作方法[P]. 上海市: CN105738013B, 2018-07-13.
[15]李燕, 苏翼凯, 荣娜, 陈超平, 陆建钢, 吴佳旸, 高武然. 空间光调制器及其光场三维显示系统[P]. 上海市: CN103777432B, 2016-10-05.
[16]王祎君, 陆建钢, 谢汉萍. 可视角可调的节能型背光模组[P]. 上海市: CN103925524B, 2016-03-09.
[17]陆建钢, 谈健. 基于蓝相液晶透镜的旋转式立体显示设备及显示方法[P]. 江苏省: CN103499883B, 2016-03-02.
[18]王祎君, 陆建钢, 谢汉萍. 用于全分辨率三维裸眼立体显示的高指向性背光模组[P]. 上海市: CN103901627B, 2016-02-10.
[19]王祎君, 陆建钢, 谢汉萍. 高指向性背光模组[P]. 上海市: CN103899994B, 2016-01-13.
[20]陆建钢, 谈健, 王祎君, 倪水彬, 刘诗雨. 基于液晶棱镜阵列的全分辨率自由立体显示设备及方法[P]. 上海市: CN103176308B, 2015-10-14.
[21]陈昭远, 陆建钢, 朱吉亮, 钱皓, 王盼盼, 董昆. 一种广视角液晶光调制器件[P]. 江苏省: CN103091889B, 2015-09-02.
[22]李昶勋, 金熙燮, 李准宇, 陆建钢, 韩银姬. 液晶显示器[P]. 韩国: CN102253552B, 2015-07-15.
[23]梁英喆, 陆建钢, 李承勋. 显示设备[P]. 韩国: CN102662285B, 2015-07-15.
[24]陆建钢, 王祎君, 谢汉萍. 基于准直背光的可视角度可调变的节能型背光模组[P]. 上海市: CN102759051B, 2015-07-15.
[25]陆建钢, 钟恩伟, 朱吉亮. 半透半反式蓝相液晶显示装置[P]. 江苏省: CN102650778B, 2014-11-26.
[26]陆建钢, 王祎君, 宋悦, 谢汉萍. 2D/3D可切换自动立体显示设备和方法[P]. 上海市: CN102692721B, 2014-09-10.
[27]王祎君, 陆建钢, 宋悦, 谢汉萍. 基于视差屏障的 2D/3D可切换自动立体显示设备和方法[P]. 上海市: CN102692722B, 2014-07-09.
[28]权知炫, 李赫珍, 罗柄善, 陆建钢, 奇桐贤, 禹和成. 液晶显示面板[P]. 韩国: CN101236339B, 2013-11-27.
[29]金熙燮, 李昶勋, 李准宇, 陆建钢, 韩银姬. 显示装置[P]. 韩国: CN101825795B, 2013-11-27.
[30]金熙燮, 李昶勋, 李准宇, 陆建钢, 韩银姬. 显示装置[P]. 韩国: CN101825794B, 2013-11-06.
[31]尹海荣, 李承勋, 金熙燮, 金成云, 陆建钢. 显示装置和显示装置的透镜片[P]. 韩国: CN101566729B, 2013-07-10.
[32]陆建钢, 金成云, 李承勋, 金熙燮, 高春锡, 郑美惠, 成始德, 郑光哲. 显示装置及其制造方法[P]. 韩国: CN101566771B, 2013-03-13.
[33]金成云, 金熙燮, 郑美惠, 陆建钢, 李承勋, 郑光哲. 液晶显示器[P]. 韩国: CN101498874B, 2012-12-12.
[34]陆建钢, 谢汉萍, 孙雄飞, 宋悦, 朱吉亮. 可选择性区域三维显示的双向背光与图像信号处理装置[P]. 上海市: CN101945300B, 2012-11-14.
[35]陆建钢, 孙雄飞, 欧阳世宏, 朱吉亮, 苏翼凯. 液晶菲涅尔透镜[P]. 上海市: CN101950085B, 2012-08-22.
[36]梁英喆, 陆建钢, 李承勋. 液晶显示器[P]. 韩国: CN101446723B, 2012-07-18.
[37]李赫珍, 金熙燮, 罗柄善, 陆建钢, 禹和成, 权知炫. 液晶显示面板及薄膜晶体管基板的制造方法[P]. 韩国: CN101308307B, 2012-03-28.
[38]李准宇, 李昶勋, 韩银姬, 金熙燮, 陆建钢. 光学补偿弯曲液晶显示器和操作所述显示器的方法[P]. 韩国: CN1908747B, 2011-05-18.
[39]金熙燮, 李昶勋, 李准宇, 陆建钢, 韩银姬. 显示装置[P]. 韩国: CN1971349B, 2011-04-13.
[40]崔洛初, 柳在镇, 李昶勋, 李东基, 仓学璇, 金洙真, 都熙旭, 陆建钢, 孙智媛, 郑美惠, 许一国. 液晶显示器及其面板[P]. 韩国: CN100549770C, 2009-10-14.
代表性英文论文:
[1] Qian Chen, Yumeng Zhang and Jiangang Lu*, A Machine Learning Phase Modulation of Liquid Crystal Devices for Three-dimensional Display, Optics Express, 31(12), 19675-19685, 2023
[2]Yumeng Zhang, Qian Chen, Yao Gao and Jiangang Lu*, High phase retardation polarization-independent liquid crystal devices, Optics Communications, 531, 129244, 2023
[3]Changli Sun and Jiangang Lu*, Optical Filters Based on Cholesteric, Blue and Sphere Mesophases, Polymer, 14(22), 4898, 2022
[4]Yao Gao, Weiping Ding and Jiangang Lu*, Templated Twist Structure Liquid Crystals and Photonic Applications, Polymers, 14(15), 2455, 2022
[5]Yao Gao, Yuxiang Luo and Jian-Gang Lu*, High-reflective Templated Cholesteric Liquid Crystals Filters, Molecules, 26(22), 6889, 2021
[6]Miao Luo, Yumeng Zhang, Yuxiang Luo, Jiangang Lu*, A tension/pressure integrated resistive sensor comprising of a PDMS-LC-MWCNT composite, Sensors, 21(18), 6078, 2021
[7]Zhikang Zhu, Yao Gao and Jiangang Lu*, Multi-Pitch Liquid Crystal Filters with Single Layer Polymer Template, Polymers, 13(15), 2521, 2021
[8]Yao Gao, Tengfei Huang and Jian-Gang Lu*, Template Effect of Multi-Phase Liquid Crystals, Crystals, 11(6),602, 2021
[9]Yifan Feng, Zhikang Zhu , Hongzhou Zhang , Kai Huang , Tengfei Huang , Wen-Ming Han , Dong-Qing Wu and Jiangang Lu*, Chiral polymer network stabilised blue phase liquid crystals, Liquid Crystals. 47(14-15), 2184-2193, 2020
[10]Kai Huang, Zhikang Zhu, Hongzhou Zhang and Jiangang Lu*, High SNR fingerprinting structure for LC displays, Optics Express, 28(12), 17801-17808, 2020
[11]Changli Sun and Jiangang Lu*, A polarization-independent blue phase liquid crystal on silicon with low operation voltage, Scientific Reports, 9, 16900, 2019
[12]Jin Pan, Shiyu Liu , Hongzhou Zhang and Jiangang Lu*, A Flexible Temperature Sensor Array with Polyaniline/Graphene–Polyvinyl Butyral Thin Film, Sensors, 19, 4105, 2019
[13]Shenghao Zha, Hongzhou Zhang, Changli Sun, Yifan Feng and Jiangang Lu*, Multi-Wavelength Filters of Templated Blue Phase Liquid Crystal, Crystals, 9, 451, 2019
[14]Changli Sun and Jiangang Lu*, A Tunable NIR Filter with Sphere Phase Liquid Crystal, Crystals, 9, 349, 2019
[15]Changli Sun and Jiangang Lu*, Effect of Sectional Polymerization Process on Tunable Twist Structure Liquid Crystal Filters, Crystals, 9, 268, 2019
[16]Changli Sun, Bin Zhang, Shenghao Zha, Zhilin Yuan and Jiangang Lu*, High-Efficiency Beam Steering LCOS for Wavelength Selective Switch, IEEE Photonics Technology Letters, 30(19), 1686-1686, 2018
[17]Jin Pan, Shi-Yu Liu, Yi-Cheng Yang and Jiangang Lu*, A Highly Sensitive Resistive Pressure Sensor with MWCNT-Liquid Crystal-PDMS Composite, Nanomaterials, 8, 413, 2018
[18]Shi-Yu Liu, Jin Pan, Jiangang Lu* and Han-Ping D. Shieh, A Pressure-Sensitive Impedance-Type Touch Panel with High Sensitivity and Water-Resistance, IEEE Electron Device Letters, 39 (7), 1061-1064, 2018
[19]Shi-Yu Liu, Lu Lian, Jin Pan, Jiangang Lu* and Han-Ping D. Shieh, Highly Sensitive and Optically Transparent Resistive Pressure Sensors Based on a Graphene/Polyaniline-Embedded PVB Film, IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, 65(5), 1939-1945, 2018
[20]Shi-Yu Liu, Jiangang Lu* and Han-Ping D. Shieh, Influence of Permittivity on the Sensitivity of Porous Elastomer-Based Capacitive Pressure Sensors, IEEE Sensors Journal, 18 (5), 1870-1876, 2018
[21]Zi-Ping Chen, De-Chun Hu, Xin-Wu Chen, De-Ren Zeng, Yung-Jui Lee, Xiao-Xian Chen and Jiangang Lu*, Templated sphere phase liquid crystals for tunable random lasing, Nanomaterials, 7(11), 392, 2017
[22]Jin-Ling Feng, Yi-Jun Wang, Shi-Yu Liu, De-Chun Hu and Jiangang Lu*, Three-dimensional display with directional beam splitter array, Optics Express, 25(2), 1564-1572, 2017
[23]De-Chun Hu, Wei-Huan Li, Xing-Wu Chen, Xiao-Long Ma, Yung-Jui Lee and Jiangang Lu*, Template effect on reconstruction of blue phase liquid crystal, Journal Social for Information Display, 24(10), 593-599, 2016
[24]Bin Zhang, Shiyu Liu, Xianzhu Tang and Jiangang Lu*, Adaptive modulation system for liquid crystal phase modulator, Chinese, Optics Letters, 14(9), 090604, 2016
[25]Zhe-Wei Yu, Bin Zhang, Shi-Yu Liu, Yi-Jun Wang and Jiangang Lu*, Scanning Prism with Polymer-Stabilized Blue Phase Liquid Crystals, Journal of Display Technology, 12(7) 6, 721-726, 2016
[26]Yi-Jun Wang, Jian-Gang Lu* and Han-Ping D. Shieh, Efficiency Enhancement of Organic Light-Emitting Diodes on Flexible Substrate with Patterned Inverted Conical Structure, IEEE Photonics Journal, 8(1), 1600108, 2016
[27]Wei-Huan Li, De-Chun Hu, Yan Li, Chao Ping Chen, Yung-Jui Lee, Alan Lien, Jiangang Lu* and Yikai Su, Fringing field-induced monodomain of a polymer-stabilized blue phase liquid crystal, Applied Physics Letters, 107(24), 241105, 2015
[28]Yi-Jun Wang, Jiangang Lu*, Wei-Chung Chao and Han-Ping D. Shieh, Switchable Viewing Angle Display with a Compact Directional Backlight and Striped Diffuser, Optics Express, 23(16), 21443-21454, 2015
[29]Yi-Jun Wang, Shi-Hong Ouyang, Jiangang Lu* and Han-Ping D. Shieh, Light Extraction from Electroluminescent Devices Using Micro-rod Array Embedded within Glass Substrate, Optics Express, 23(15), A819-A828, 2015
[30]Ji-Liang Zhu, Wei-Huan Li, Yubao Sun, Jiangang Lu*, Xiao-Long Song, Chao-Yuan Chen, Zhidong Zhang and Yikai Su, Random laser emission in a sphere-phase liquid crystal, Applied Physics Letters, 106, 191903, 2015
[31]Shi-Yu Liu, Yi-Jun Wang, Wei-Huan Li, Zhe-Wei Yu, Jiangang Lu* and Han-Ping D. Shieh, One Glass Solution with a Single Layer of Sensors for Large Size Projected-Capacitive Touch Panels, Journal of Display Technology, 11 (9), 725-729, 2015
[32]Yi-Jun Wang, Shi-Hong Ouyang, Wei-Chung Chao, Jiangang Lu* and Han-Ping D. Shieh, High Directional Backlight Using an Integrated Light Guide Plate, Optics Express, 23(2), 1567-1575, 2015
[33]Ji-Liang Zhu, Shui-Bin Ni, Chao Ping Chen, Dong-Qing Wu, Xiao-Long Song, Chao-Yuan Chen, Jiangang Lu*, Yikai Su and Han-Ping D. Shieh, Chiral-induced self-assembly sphere phase liquid crystal with fast switching time, Applied Physics Letters, 104, 091116, 2014
[34]Yi-Jun Wang, Jun Liu, Jian Tan, Bo-Ru Yang, Wei-Xian Ding, Gu-Feng He, Wei-Chung Chao, Jiangang Lu* and Han-Ping D. Shieh, A Novel Architecture for Autostereoscopic 2D/3D Switchable Display Using Dual Layer Strip Patterned OLED Backlight Module, Journal of Display Technology, 10 (5), 352-356, 2014
[35]Ji-Liang Zhu, Shui-Bin Ni, Chao Ping Chen, Xiao-Long Song, Chao-Yuan Chen, Jiangang Lu* and Yikai Su, The Influence of Polymer System on Polymer-Stabilized Blue Phase Liquid Crystals, Liquid Crystals, 41(6), 891-896, 2014
[36]En-Wei Zhong, Shui-Bin Ni, Jian-Tan, Yue-Song, Shi-Yu Liu, Yi-Jun Wang, Ji-Liang Zhu and Jiangang Lu*, A Transflective Display Using Blue Phase Liquid Crystal, Journal of Display Technology, 10 (5), 357-361, 2014
[37]Shuibin Ni, Hongjing Li, Shuang Li, Jiliang Zhu, Jian Tan, Xiaoyang Sun, Chao Ping Chen, Gufeng He, Dongqing Wu, Kuan-Cheng Lee, Chang-Cheng Lo, Alan Lien, Jiangang Lu* and Yikai Su, Low-voltage Blue-Phase Liquid Crystal with Polyaniline-Functionalized Graphene Nanosheets, Journal of Materials Chemistry C, 2(9), 1730-1735, 2014
[38]Jian Tan, Yue Song, Ji-Liang Zhu, Shui-Bin Ni, Yi-Jun Wang, Xiao-Yang Sun, Jiangang Lu*, Bo-Ru Yang and Han-Ping D. Shieh, Blue phase LC-polymer Fresnel lens fabricated by holographics, Journal of Display Technology, 10 (2), 157-161, 2014
[39]Shui-Bin Ni, Ji-Liang Zhu, Jian Tan, Xiao-Yang Sun, En-Wei Zhong, Yi-Jun Wang, Chao Ping Chen, Zhi-Cheng Ye, Gu-Feng He, Jiangang Lu* and Yikai Su, Critical Temperature in Phase Transition of Blue Phase Liquid Crystal, Optical Materials Express, 3(7), 928-934, 2013
[40]Ji-Liang Zhu, Shui-Bin Ni, Yue Song, En-Wei Zhong, Yi-Jun Wang, Chao Ping Chen, Zhicheng Ye, Gufeng He, Dong-Qing Wu, Xiao-Long Song, Jiangang Lu* and Yikai Su, Improved Kerr constant and response time of polymer-stabilized blue phase liquid crystal with a reactive diluents, Applied Physics Letters, 102, 071104, 2013
[41]Ji-Liang Zhu, Jiangang Lu*, Jing Qiang, En-Wei Zhong, Zhi-Cheng Ye, Zhenghong He, Xiaojun Guo, Cheng-Yuan Dong, Yikai Su and Han-Ping D. Shieh, 1D/2D switchable grating based on field-induced polymer stabilized blue phase liquid crystal, Journal of Applied Physics, 111(3), 033101, 2012
[42]Jiangang Lu*, Xiong-Fei Sun, Yue Song and Han-Ping D. Shieh, 2D3D Switchable Display by Fresnel-type LC Lens, Journal of Display Technology, 7(4), 215-219, 2011
代表性中文论文:
[1]朱智康, 黄凯, 张鸿州, 陆建钢. 多波长与带宽可调液晶滤波器[J]. 液晶与显示, 2021, 36 (04): 516-521.
[2]张鸿州, 朱智康, 黄凯, 陆建钢. 光学相位分布曲面的自适应调制系统[J]. 液晶与显示, 2021, 36 (04): 522-528.
[3]范丽, 陆建钢, 姜炜. 色阻对残像影响的研究[J]. 数字通信世界, 2020, (01): 63-64.
[4]查升毫, 孙长俐, 冯一凡, 陆建钢. 模板化蓝相液晶多波长滤波器[J]. 液晶与显示, 2019, 34 (09): 835-840.
[5]焦亚茹, 陆建钢. 基于负性液晶FFS模式对比度与响应时间的改善研究[J]. 数字通信世界, 2019, (01): 254.
[6]潘进, 杨一诚, 刘诗雨, 陆建钢. 一种基于碳纳米管-液晶-PDMS复合材料的高灵敏度压力传感器[J]. 中国基础科学, 2018, 20 (05): 35-40+2.
[7]朱梦青, 陆建钢. 基于FFS架构实现宽窄视角切换[J]. 液晶与显示, 2018, 33 (03): 182-187.
[8]张彬, 刘诗雨, 唐先柱, 陆建钢. Adaptive modulation system for liquid crystal phase modulator[J]. Chinese Optics Letters, 2016, 14 (09): 24-27.
[9]尹刚, 李成龙, 陆建钢. IPS模式液晶显示器件中COG Mura的改善[J]. 工业设计, 2016, (03): 173+179.
[10]李伟欢, 孙骁扬, 李泳锐, 罗长诚, 连水池, 陆建钢. 基于多重掺杂的高科尔常数聚合物稳定蓝相液晶[J]. 液晶与显示, 2015, 30 (04): 576-580.
[11]李潇, 陈超平, 李燕, 姜新红, 李洪婧, 胡伟, 何谷峰, 陆建钢, 苏翼凯. Color holographic display based on azo-dye-doped liquid crystal(Invited Paper)[J]. Chinese Optics Letters, 2014, 12 (06): 12-15.
[12]范金强, 陆建钢, 朱健. 热处理时间控制对液晶取向膜预倾角的影响研究[J]. 科技创新与应用, 2013, (31): 36-37.
[13]唐先柱, 钟德镇, 简廷宪, 陆建钢, 谢汉萍. 一种液晶透镜盒间隙的测试方法[J]. 物理学报, 2013, 62 (17): 279-283.
[14]王旭东, 陆建钢, 朱健. 摩擦工艺对产品预倾角的影响[J]. 数字化用户, 2013, 19 (09): 55-56.
[15]唐先柱, 钟德镇, 简廷宪, 陆建钢, 谢汉萍. 低压驱动液晶透镜设计的研究[J]. 物理学报, 2013, 62 (16): 224-229.
[16]黄赛君, 叶志成, 陆建钢, 苏翼凯, 陈超平, 何谷峰. Position dependence of extraction ef f iciency in organic light-emitting diodes with photonic crystal structure[J]. Chinese Optics Letters, 2013, 11 (06): 77-80.
[17]杜国球, 陆建钢, 林志光, 杨宗杰. 液晶显示屏色度评价和研究[J]. 现代显示, 2013, (04): 40-45.
[18]倪水彬, 朱吉亮, 钟恩伟, 陆建钢. 蓝相液晶光电特性研究[J]. 液晶与显示, 2012, 27 (06): 719-723.
[19]苏子芳, 黄霞, 张少楠, 毛联波, 邱郁雯, 钟德镇, 简廷宪, 陆建钢. 制程停留时间对液晶显示器件影像残留的影响[J]. 液晶与显示, 2012, 27 (01): 70-74.
[20]欧阳世宏, 陆建钢, 崔宏青, 苏翼凯. 基于单像素液晶透镜的自由立体显示技术[J]. 液晶与显示, 2010, 25 (04): 561-564.
[21]陆建钢,李志能,毕岗. 张紧式荫罩微振动的分析测量[J]. 浙江大学学报(工学版), 2004, (02): 27-31.
[22]陆建钢,李志能,张兴义. VFD光电参数自动测试系统的研究[J]. 仪器仪表学报, 2002, (06): 632-634+648.
[23]胡章芳,陆建钢,李志能. 反射式光纤传感器在高清晰度CPT荫罩振动测试中的应用[J]. 激光与红外, 2002, (05): 330-332.
[24]陆建钢,庄友谊,毕岗,李志能. 彩色显像管电子束亮度分布自动测量系统[J]. 光电工程, 2002, (02): 24-27.
学术交流:
2013年8月,在韩国大邱举办的IMID 2013国际显示会议上做邀请报告。
2013年4月,在第二届液晶光子学国际研讨会上做邀请报告。
2012年8月,在IMID2012上发表邀请论文。
2012年3月,在液晶光子学国际研讨会上做邀请报告。
11月8日,台湾新竹交通大学副校长谢汉萍一行来访上海交通大学,副校长黄震会见了来宾。
黄震向来访团表示热烈欢迎,并介绍了我校在联合培养研究生、夏季学期、学生交换交流等方面的工作情况,并提出进一步促进交流与合作的设想。谢汉萍表示,两校已有很好的交流与合作基础,可以进一步共同努力促进教授团队之间的合作。此前,上海交大已与新竹交大就联合培养博士生签订了合作协议。通过联合培养,博士候选人的交流、互动将有利于两校研究团队之间的交流,推动合作研究。
新竹交通大学光电工程学系郭浩中、刘柏村、冉晓雯教授,邹志伟副教授,电机工程学系方凯田教授,电子工程系黄俊副教授随同来访,并与我校电子信息与电气工程学院郭小军研究员、陆建钢副研究员,微电子学院院长毛志刚教授,微纳科学技术研究院王庆康教授、李海华副教授进行了深入交流,探讨双方在相关领域可行的合作方案。
新竹交通大学与我校同根同源,两校间长期以来保持了良好的交流与合作关系。两校将以此次会谈交流为契机,逐步推进教授之间的常态化交流,进一步提升交流与合作的层次与质量。
来源:上海交通大学新闻网 2013年11月15日
荣誉奖励:
参与了世界上第一台蓝相液晶显示器的研发,并于2008年的SID上进行了展示,获得当年会议的技术金奖。
1、SID2014杰出论文奖2篇。
2、ICDT2023杰出论文奖。
3、ICDT2022杰出论文奖。
4、ICDT2019杰出论文奖。
陆建钢:用科技创造价值
陆建钢,上海交通大学光电材料与器件中心副研究员。主要从事液晶材料与光电器件研究。研究领域包括聚合物蓝相液晶材料与器件,三维显示光学系统,集成式微结构光子器件,与触摸式及非接触式交互系统等。几年来,在相关领域发表期刊与会议论文60余篇(SCI论文22篇),国际国内专利100余项。
科技人才最重要的价值体现在他们的创造价值上。科技人才能够利用他们掌握的专业知识进行创造性的劳动,提出新的理论和行之有效的方法,并转化为新的生产力。这是一条产学研用协同创新之路,上海交通大学光电材料与器件中心副研究员陆建钢在这条路上探索、发现、总结、收获。
他曾主持开发了快速响应OCB液晶模式,并将其应用于场序列显示,在2006年的国际信息显示年会(SID)上展示了脉冲驱动OCB模式液晶显示器与OCB模式彩色场序列液晶显示器;主持开发了液晶透镜式二维三维可转换显示器;参与了世界上第一台蓝相液晶显示器的研发,并于2008年的SID上进行了展示,获得当年会议的技术金奖。
毫不夸张地说,拥有众多的专利是陆建钢的一大特色,从事科研以来,他在液晶研究领域已获得国际国内专利100余项。尤其令他自豪的是,部分专利被应用于高端商用液晶显示产品中,累计产生数千万美元的经济效益。
从高校到企业的磨合
创新力求将自主创新的成果实现产业化,变为最终的产品和商品,真正转化为现实生产力。陆建钢是产学研合作的忠实实践者,从学校到企业,又从企业回到学校,在反复的磨合中,他逐渐找到了一条适合自身的“研以致用”的道路。
尽管在博士期间他也为企业做应用型的研究,但是刚进入韩国公司时,他的一些想法、设计的理念,被公司认为过于理想化,这种状况直到接触实际应用后逐步磨合,才得以转变。在浙大攻读博士期间,陆建钢研究的是光学和图像处理。虽然与现在的研究方向——液晶光子器件有所不同,但是经过在韩国这家世界著名显示企业液晶研究所5年多的经历,他全面接触并从事液晶材料与光学方向的研究,并快速了解了工作中会接触到的、与之相关各方面的前沿知识。
陆建钢所在的公司里人才济济,各种专业的人才汇聚一堂,可以迅速地沟通并解决各类交叉学科的技术难点。在那里,公司非常重视对外交流,定期会与国外大学及科研机构开展人员、学术交流,这段经历让他受益匪浅。
陆建钢认为,韩国在液晶上技术领先的原因是,人才储备很多。韩国没有中国那么多高校,但几乎所有好的高校都有液晶相关的研究方向,在本科和研究生阶段都能接受这方面的专业培训。毕业后,到企业稍微培训一下就能很快上手,因此,韩国比我国的液晶人才更加专业,这就是他们的优势。而我国高校液晶相关研究专业分散在各基础学科领域,大多数研究人员都从事材料和物理的基础研究,真正做应用研究的非常少。他谈到,液晶显示是一个非常大的产业,应该有足够多的人才能支撑起来。
科研成果产业化之路
在韩国发展了几年之后,陆建钢敏锐地感觉到,中国将成为以液晶显示为代表的显示产业的未来。机缘巧合,当时国家要在上海组建一个液晶显示相关的国家工程实验室,于是陆建钢决定回国发展。他说,虽然当时国内相关企业的技术含量不是很高,但正因为如此,发展空间也越大。
在高校做科研自由度相对较高,可以有更多的个人研究方向,是在企业无法比拟的。但这并不意味着在高校做科研会比在企业轻松,相反,企业的目标比较明确,研究人员的压力集中在比较窄的方向,而高校面临的研究压力相对要大得多。在公司做科研更偏重于实用化,在学校科研主要侧重基础研究,从应用转到基础,陆建钢回来之后又面临着自身的调整。好在他原来从事过一些新型液晶材料和三维显示等方面的研究,这些方向正符合国家对新型显示发展的研究方向,所以,在随后的研究中,不论是主持或参与的“973”、“863”和自然基金等项目,基本上都是围绕这两个方向开展的。
凭借之前自己在光学基础研究上的积淀,陆建钢主攻了新材料和三维显示的研究。他研究的快速响应蓝相液晶显示器件,可以大幅度降能耗,符合国家的发展战略,有着非常广阔的应用前景。但随之而来的驱动、稳定性和电学特性等问题,在显示领域会有许多应用方面的限制。目前,通过与国内各研究机构和企业的合作,这项研究取得了不错的进展,不但稳定性可以满足应用的要求,而且还第一个提出了可以同步提升驱动性能和响应特性的材料体系,得到了国内外同行的高度评价。而且随着其驱动效能近50%的提升,蓝相液晶的大规模应用也即将来临。
回顾自己从学校到公司,又回到学校的这段经历,陆建钢更深刻地认识到,应用领域研究与基础研究不应是互不相干的,而应是相辅相成的两个方面。“像‘973项目’,虽然更侧重基础研究,但现在也强调产业应用性,要对应用领域起到理论支撑的作用。”经过国家这些年的倡导,这个理念已经深入人心,大家逐渐接受并开始逐步开展。
在陆建钢看来,“研以致用”是每个国家在工业化的过程中都是要走的路。我国要想从产业大国发展到产业强国,必须有深厚的基础研究做支撑。基础研究要更面向应用,而应用的主体企业也必须提升自身的技术含量。产学研三方各自的准确定位,应该是目前急需理顺的。
以前在三星的时候,陆建钢也跟高校有很多合作经历。有趣的是,即便对非常强调工程应用的韩国高校,企业也并不指望学校能做出自己能直接应用的成果,而是希望通过合作吸引学生的参与,客观上为企业培养了人才。因为这些学生毕业后可能最终会加盟到企业中。陆建钢说,这为我们提供了一个很好的思路。
他举例说,学校在做科研时,往往会有许多极限条件,只能在实验室才能实现。这些纯科研的内容是企业不太需要的,但是随着研究的进展,各种着限制条件会逐渐放宽,实用性才会慢慢展现,这就是科研的价值所在。“企业与学校院所会有磨合期,产学研经过一段时间的磨合之后才会找准位置,实现互补。”
液晶研究的光明未来
随着液晶显示领域近20年的研究,基本上已经解决了如对比度、色彩、视野角和清晰度等问题,目前只有响应速度是亟待解决的问题,而响应速度又正是提升液晶显示能效的关键。陆建钢目前研究的蓝相液晶是解决上述问题的有力方案。基于蓝相液晶的彩色场序列显示,可以提升光效三倍以上,同时可以消除色分离现象。而且蓝相液晶的光学各向同性可以实现对非偏振光的调制,在光通讯、雷达和天文观测等很多其他领域,都有着广阔的应用前景。陆建钢说,在该领域各国发展情况比较接近,我们是有希望成为技术领先者的。
在目前的三维显示研究中,如何利用现有二维显示器件产生三维景象,向观看者提供心理和生理上完备的三维空间感知信息,是现代显示科技发展的重要研究课题。为此,陆建钢提出一种建立在快速响应液晶基础上的动态扫描液晶透镜技术,可实现不依赖于偏振光的,高分辨率广三维视野角的多视点二维三维可转换自由立体显示。其特色在于将快速响应蓝相液晶引入二维时序显示和三维动态光学系统,提出了基于时序扫描投影的高分辨率三维显示,可望改变传统的以降低二维显示分辨率为代价来获得三维显示效果的方法,同时在自由立体显示技术中实现广三维视野角和优质三维光特性,为未来的高性能三维显示技术发展打下坚实的理论与技术基础。
陆建钢拥有的专利主要集中在液晶显示和三维显示方向。他仍然记得,在韩国时,申请了一项像素内电路的专利后,公司专利部门不无遗憾地说:“如果你早点申请,我们可以少付上千万美元的专利费了。”后来,公司放弃了重金购买的国外专利,转而用了该项专利技术。自己研究的成果能够真正被企业用上,陆建钢感觉很不错。
谈到培养学生方面,陆建钢也有自己独特的方式。他说,现在大多数的学生基础都挺好,只需要给他空间就可以了;而少量独立研究能力较弱的学生,则需要给他明确方向和详细的指导。近些年来,我们的学生在执行力上有所提高,与国外的学生相比并不逊色。
未来,陆建钢说自己主要会做两个方面的工作。一是偏基础的材料与光学领域的研究工作,二是偏应用的器件、系统和工艺相关的研究。他期待,自己的成果能够真正应用在产品上,实现产业化。在他看来,这才是科研的应有之义。
来源:科学中国人 2014年第12期
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