个人信息

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姓名: 陈耀飞

部门: 物理与光电工程学院

性别:

职务:

职称: 教授

学位: 博士

毕业院校: 天津大学

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荣誉奖励:

联系方式

电子邮箱:chenyaofei@jnu.edu.cn

个人简介

陈耀飞,博士/教授/博士生导师

20181月博士毕业于天津大学光电子与光子学技术专业(导师:刘铁根),主要从事光纤传感技术、弱磁测量及应用、光学生物传感、量子精密测量等方面的研究。目前已在Advanced Optical MaterialsACS SensorsPhotonics ResearchOptics Letters等国际期刊上发表论文70余篇,单篇最高他引超220次,申请国家发明专利10余项,主持各类别项目总计11项。积极指导本科生参与科技竞赛并获得包括三大赛在内的各类别奖励20项。荣获:

l  天津市优秀博士毕业论文

l  天津大学优秀博士毕业论文

l  第八届暨南大学本科课程教学竞赛,一等奖(2019

l  第十二届全国大学生创新创业年会,优秀指导教师(2019

l  暨南大学教育教学成果奖,特等奖(排名第六,2021

l  广东省本科高校在线教学优秀课程案例,一等奖(排名第二,2021

l  第十六届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛,优秀指导教师(2021

l  暨南大学本科教学校长奖(2022

l 广东省一流本科课程建设成员(排名第四,2022


学习经历

2012.09~2018.01:硕博连读,天津大学,光电子与光子学技术,导师:刘铁根

2015.12~2017.09:国家公派博士生联合培养,美国哥伦比亚大学

2008.09~2012.06:本科,长春理工大学,理学院王大珩班,光信息科学与技术

工作经历

2023.10~至今:暨南大学物理与光电工程学院光电工程系,教授

2019.10~2023.09:暨南大学物理与光电工程学院光电工程系,副教授

2018.01~2019.10暨南大学物理与光电工程学院光电工程系,讲师

研究方向

光纤传感技术、光学生物传感、弱磁测量和应用、精密量子测量

主要论文

[1]. A nanodiamonds-engineered optical-fiber plasmonic interface for sensitivity-enhanced biosensing. Journal of Lightwave Technology, 2023-741(13)4352-4358.(第一作者)

[2]. High-sensitivity optical-fiber magnetic sensor based on diamond and magnetic flux concentrators,Optics Express, 2023-4, 31(9)14685-14693. (通讯作者)

[3]. Nanodiamond-based optical-fiber quantum probe for magnetic field and biological sensing. ACS Sensors, 2022-12, 7(12):3660-3670. (第一作者)

[4]. Highly sensitive vector magnetic fiber sensor based on hyperbolic metamaterials.Science China Physics, Mechanics & Astronomy, 2022-11, 65(11): 1-10.(通讯作者)

[5]. 磁流体型光纤磁场传感研究进展:从标量到矢量;半导体光电2022-8, 43(4): 626-636.(第一作者,特邀综述)

[6]. MoS2-nanoflower enhanced programmable adsorption/desorption plasmonic detection for bipolar-molecules with high sensitivity.Biosensors and Bioelectronics, 2022-2, 198: 113787. (第一作者)

[7]. Ultrahigh-sensitive and compact temperature sensor based on no-core fiber with PMMA coating, Optics Express, 2021-11, 29(23)37591-37601. (第一作者)

[8]. Side-Polished Single-Mode-Multimode-Single-Mode Fiber Structure for the Vector Magnetic Field Sensing, Journal of Lightwave Technology, 2020-10-15, 38(20)5837-5843. (第一作者)

[9]. Half-side gold-coated hetero-core fiber for highly sensitive measurement of a vector magnetic field,Optics Letters, 2020-9, 45(17)4746-4749. (通讯作者)

[10]. High-performance fiber plasmonic sensor by engineering the dispersion of hyperbolic metamaterials composed of Ag/TiO2, Optics Express, 2020-8, 28(17)25562-25573. (第一作者)

[11]. A MoS2 nanoflower and gold nanoparticle-modified surface plasmon resonance biosensor for a sensitivity-improved immunoassay, Journal of Materials Chemistry C, 2020-5, 8(20)6861-6868. (第一作者)

[12]. Photonic cavity enhanced high-performance surface plasmon resonance biosensor, Photonics Research, 2020-4, 8(4)448-456. (通讯作者)

[13]. MoS2 Nanosheets Modified Surface Plasmon Resonance Sensors for Sensitivity Enhancement, Advanced Optical Materials, 2019-7, 7(13): 1900479. (第一作者)

[14]. Side-polished few-mode fiber based surface plasmon resonance biosensor. Optics Express, 2019, 27(8): 11348-11360.(通讯作者)

[15]. Plasmonic interface modified with graphene oxide sheets overlayer for sensitivity enhancement.ACS Applied Materials & Interfaces, 2018, 10(41): 34916-34923.(第一作者)

[16]. High-sensitivity vector magnetic field sensor based on side-polished fiber plasmon and ferrofluid. Optics Letters, 2018, 43(19): 4743-4746.(通讯作者)

[17]. Sensitivity-enhanced surface plasmon sensor modified with MoSe2 overlayer. Optics Express, 2018, 26(26): 34250-34258.(通讯作者)

[18]. Fiber loop ring-down cavity integrated U-bent single-mode-fiber for magnetic field sensing. Photonics Research, 2016, 4(6): 322-326.(第一作者)

[19]. Self-temperature-compensative refractometer based on singlemodemultimodesinglemode fiber structure.Sensors and Actuators B: Chemical, 2015, 212: 107-111.(第一作者)

[20]. Optical fiber magnetic field sensor based on single-mode-multimode-single-mode structure and magnetic fluid. Optics Letters, 2013, 38(20): 3999-4001.(第一作者


主要著作

承担课题

[1]. 国家自然科学基金面上项目,光、磁共增强的高灵敏金刚石NV色心光纤磁场传感研究,622751092023-01-012026-12-31, 52万元,主持

[2]. 国家自然科学基金青年项目,基于侧抛光纤损耗模谐振的高灵敏矢量磁场传感研究,618051082019-01-012021-12-3125万元,主持

[3]. 国家级先进技术项目,2023-112025-10, 300万元,主持

[4]. 国家级先进技术项目,2022-072023-05, 200万元,主持

[5]. 广东省自然科学基金面上项目,面向弱磁矢量检测的高灵敏光纤表面等离子体共振传感器研究,2020A15150114982019-10-012022-09-3010万元,主持

[6]. 横向项目,重2021059即时检测石墨烯生物传感器关键技术研发,JSGG202011021638000032021-07-282023-12-3074.7万元,主持

[7]. 横向项目,高通量SPR生物分子相互作用检测系统关键技术研发-课题4JSGG202107130918060212022-06-282024-12-3172万元,主持

[8]. 广州市基础与应用基础研究项目,纳米金刚石增敏光纤SPR生物传感的机理和方法研究,2023A04J17372023-04-012025-03-305万元,主持

[9]. 暨南大学科研培育与创新基金项目,便携式高灵敏光纤矢量磁场传感仪研究,216184042018-012019-1212万元,主持

[10]. 光电信息技术教育部重点实验室(天津大学)开放基金项目,表面等离基元增强纳米钻石光纤磁场传感的研究,2022KFKT0061万元,主持

[11]. 暨南大学2021年虚拟仿真实验教学培育项目,光纤光栅高速激光直写虚拟仿真实验,20万元,主持

发明专利

讲授课程

本科生课程:《物理光学》,《信息光子学实验》,《计算机控制系统》

研究生课程:《工程光学基础》,《高等光学》

荣誉奖励

社会职务

[1]. 《半导体光电》期刊第九届编辑委员会青年编委

[2]. 中国光学学会光电技术专委会/光机电分委会委员

[3]. 中国光学学会、广东省光学学会、美国光学学会会员

[4]. 国家/广东省自然科学基金通讯评审专家