该研I创新性地利用准相位匹配(QPMQ技术在非线性光子晶体中构?/span>QPM晶格Q首ơ在三L混频q程中实C四种偶极光孤子的E_传输。这一成果不仅解决了偶极孤子在二次非线性系l中难以E_传输的科学难题,qؓ(f)全光逻辑器g的开发提供了重要的理论支撑和应用前景?/span>《Chinese Physics Letters》是国际物理学界公认的高水^期刊Q此ơ论文入选精选文章标志着?jng)山大学在非U性光学领域的前沿研究实力Q展C学校在研I生培养和科研创新方面的卓越成果?
Eg来源Q物理与光电(sh)工程学院
通讯员:(x)郭宇?
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?jng)山大学机?sh)工程与自动化学院“智见曲面”团?/span>在广东云凌丰集团进行专调?
立国家战略需求,“高校智慧”结题智造升U?/strong>
凌丰集团是中国不锈钢厨具制造领域的龙头企业Q品远销全球高端市场Q它的生产规模和工艺水^体现了中国制造的“硬实力”。不q,面对国际市场竞争的加剧和刉业数字化{型的势Q传lh工检模式在效率、精度和成本斚w的局限越来越明显?/span>
?jng)山大学“智见曲面”团队依?b>q东省工业智能检技术重点实验室q_Q紧扣广东省“十四五”规划中“强化科技创新支撑Q打造世界先进刉业集群”的目标Q把凌丰集团作ؓ(f)实践hQ探索智能检技术在高端刉?/span>业领域的应用路径。团队根植业,服务刉业高端化与_港澛_湑产业集群需求?
d“卡脖子”难题,“国产方案”实现技术超?/strong>
针对高反光异形金属曲面品检这一行业共同的难题,“智见曲面?/span>团队和凌丰集团一起开展学研协同dQ成功研发出国内首套高反光金属曲面全自动~陷系l。该pȝ通过三大核心技术突_(d)(x)多光路高动态成像攻克内腔盲?/b>?/b>矫正技术消除线扫图像畸?/b>?/b>多曝光融合技术精准识别微缺?/b>Q实C国技术对国际同类Ҏ(gu)的超?
赋能产业提质增效Q?/strong>“提质增效”结出双赢硕?/strong>
自这套智能检系l在凌丰集团核心产线落地应用14个月以来Q成效斐Ӟl出“提质增效”的丰硕果实Q检环节h工成本显著降?0%Q整体检效率大q跃?0%Q品出厂合格率q上新台阶。技术革新带来的直接效益是显著的——带动企业营收实现同比增长超30%。更重要的是Q该技术打破了国外企业寚w端检设备的垄断Qؓ(f)产业链供应链自主可控提供了关键技术支?/span>Q?span>q不仅ؓ(f)企业带来了可观的l济效益Q更提升?/span>“广东制造”在国际市场的核心竞争力Q嘪显了U技创新赋能实体l济的巨大社?x)h(hun)|实现了经效益与C会(x)效益的“双丰收”?/span>
?jng)山大学机?sh)工程与自动化学院“智见曲面”团?/span>在企业生产R间和产品展示厅调?
“挑战杯”沃土生花,校地合作q智造新?/strong>
此次深入凌丰的回访,不仅?/span>“智见曲面”团队对其“挑战杯”省赛特{奖目成果应用成效的实地检验,更是?jng)山大学深化校地合作、践行“高校服务地方”命的生动~媄。未来,团队以2025q“挑战杯”广东大学生译֤学术U技作品竞赛特等奖作为新的v?span>Q瞄准即到来的“挑战杯”国赛更高目标,持箋p高反光曲面领域,不断优化法适应性、提升设备集成度与智能化水^Q?/span>助力更多q东本土刉企业实现质量升U与转型Q让“挑战杯”的智慧之花在南_制造业转型升的广袤田野上l烂l放Q谱写高校青q科技报国、赋能“百千万工程”的崭新章?/span>
投稿单位Q机?sh)工E与自动化学?
通讯员:(x)U江
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6?3日至15日,׃(jng)山大学、华南理工大学食品科学与工程学院及广东省食品刉重点实验室联合dQ佛(jng)山大学食品科学与工程学院承办?/span>“佛(jng)山大学食品科学与工程论坛”在?jng)山大学仙溪校区成功?/span>?span>。论坛采用线上线下结合Ş式,?/span>“探索植物和动物蛋白以推动食品、健康与工业领域可持l创新”ؓ(f)主题Q聚焦蛋白的l构表征、功能特性与生物zL,旨在深化食品U学领域的国际合作与交流Q推动学研协同创新。论坛吸引了来自巴基斯坦、印度、埃及、意大利{近10个国家知名学者,以及?jng)山大学U学研究部、国际合作与交流部、农学部食品U学与工E学院、农业与生物工程学院?span>动物U技学院{部门的负责人及师生代表Q线上线下共?/span>200余h参会(x)?
?jng)山大学副校长曾新安教授出席论坛q致开q辞。曾新安首先Ҏ(gu)v内外嘉宾的到来表C欢q,q指Z(jng)山大学扎根于_港澛_湑刉业名城Q努力徏设成为服务地方特色鲜明的高水q_用研I型大学Q始l坚持以服务地方发展为己任,依托学科优势推动产学研用深度融合。本ơ论坛旨在充分利用佛(jng)山市作ؓ(f)重要刉业基地和创新型城市的业基Q结合学校在食品U学与工E等领域的科研与人才优势Q搭建国际化产学研用q_Q促q中外专家学者在U学研究与交合作等斚w建立更加紧密的联p,共同为食品领域可持箋创新贡献力量?
论坛期间Q专家们围绕蛋白技术前沉K域的创新H破与业应用,展开深度研讨与经验分享。格拉菲卡学?/span>Narpinder Singh院士探讨了植物蛋白在替代动物蛋白产品中的关键作用。曾新安教授提出脉冲?sh)场技术在水牛奶灭菌中优势显著Q能最大限度保护^球蛋白活性。此外,专家们还分n了蛋白资源挖掘、改性、功能提升、可持箋生及应用等领域的最新成果与z见Qؓ(f)产业发展提供了新思\?/span>
本次论坛的成功D办,Z外专家学者搭Z一个聚焦食品科学与工程前沿的知识共享与技术创新^台。与?x)专家学者纷UC,期待以此为契机,持箋推动跨学U协作,加速科技成果向高效低食品体p{化,共同q向更健L(fng)食品产业的美好未来?nbsp;
Eg来源Q食品科学与工程学院
q东省食品智能制造重点实验室
通讯员:(x)陈博?/p> ]]>
q日Q物理与光电(sh)工程学院肖鹏副教?span>指导2022U光学工E研I生谭v星在国际期刊?/span>Advanced Functional Materials》(影响因子Q?/span>18.5Q上发表论文 ?/span>ZrAlOX-PVP Hybrid Dielectric Enables High-Performance Phototransistors for Full-Spectral Response and Full-Color Quantum-Dot Light-Emitting Diodes”,?jng)山大学文第一单位?/span>论文构筑了一U全新的有机-无机复合介电(sh)薄膜Q探索出了一条新型半g氢掺杂途径Q成功将铟镓锌氧QIGZOQ光甉|体管的光探测范围拓宽?60 nmU光Qؓ(f)光电(sh)探测领域提供了低成本、宽光谱响应的全新方案?/span>
核心H破Q?
1.全光谱探革?/span>—基于此介电(sh)层的IGZO光电(sh)晶体首ơ实现无额外吸光层的U光探测Q?60 nmQ,探测率高?.94×10¹ JonesQ迁UȝH破28.56 cm̔/V·s?/span>
2.全彩昄驱动一体化—器件成功驱动红Q?25nmQ、绿Q?35nmQ、蓝Q?64nmQ三原色量子点发光二极管QQLEDQ,构徏d矩阵量子点发光二极管QAMQLEDQ像素电(sh)路,实现光电(sh)传感与显C的协同控制?/span>
3.材料设计颠覆性创?/span>—分子有机-无机交联|络l构提升材料致密性,ZrAlOₓ高kҎ(gu)与界面极化效应协同增强介电(sh)性能?/span>
论文合作单位有中山大学、广州大学以及澳门科技大学Q该研究成果得到了国家自然科学基金、广东省重点领域研发计划{项目的支持Q相x术已甌多项发明专利Q具有广阔的产业化前景?
?/span>Advanced Functional Materials》是材料学领域的期刊Q专注于发表材料学领域的H破性研I成果,在材料学、化学、纳c科技以及应用物理{领域具有广泛媄响力?/span>
Eg来源Q物理与光电(sh)工程学院
通讯员:(x)肖鹏
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本研I先通过宏{录组高通量序Q?span>从中国河南省农村地区
采集的和q脾脏l织h中发CNSDV的存在。进一步的行病学调查?/span>679份羊脾脏h?/span>539份羊血液样本进行筛?/span>Q发?/span>NSDV RNAx率?/span>4.1%Q血清抗体阳性率?/span>29.9%Q证?/span>NSDV在中国羊中q泛存在。基?/span>S基因片段的系l发育显C,NSDV的进化呈现明昄地理聚集现象Q在中国的羊和蜱中发现的NSDV聚类在一起ƈ形成单独的中国分支,?/span>NSDV中国分支可分Zl,其中一l进一步分Z个亚l,表明在中国羊和׃行?/span>NSDVh遗传多样性?/span>
?/span>1. ZNSDV S基因的遗传进化分?/span>
随后Q研I团队利用BHK-21-C13l胞(yu)Q?span>首次从ľ和q中分dNSDV中国分离株MZ-18Qƈ对其基本生物学特征及动物致病性进行了研究。结果显C,NSDV MZ-18?span>?/span>BHK-21-C13l胞(yu)中能高效复制Qƈ可感染多U细?yu)系Q包括h源细?yu)系Q?/span>A375?/span>HepG2/C3A?/span>Huh7l胞(yu)Q,表明其具有广泛的宿主范围和潜在的跨物U传播能力。动?/span>试验昄Q?/span>NSDV MZ-18株感染的l늾在感染后2?/span>3天出现高热,直肠温度可达42.0CQ?/span>?span>持箋9?/span>13?/span>Q?span>所有感染ľ在感染后第4?/span>6天出现腹泻,部分_便呈血性水P持箋5?/span>6?/span>Q?5%的感染ľ因高热和严重腹L?/span>Q?span>其余l늾?/span>感染2周后逐渐恢复?/span>实时荧光定量PCR发?/span>Q病毒在脾脏和肺部的复制效率更高。组l病理学查发现脾脏、肺部、回肠和淋巴l存在显著病理变化?/span>
?/span>2. NSDV中国分离株MZ-18基本生物学特?/span>表征
?/span>3. NSDV中国分离株MZ-18对ľ的致病Ҏ(gu)?/span>研究
该研I得C国家自然U学基金Q?/span>32302963Q?/span>?span>国家重点研发计划Q?/span>2022YFF0710500Q?/span>和广东省基础与应用基研究基金Q?/span>2024A1515012840Q的支持?span>?jng)山大?/span>?span>W一|名单位Q佛(jng)山大学邵Z副教授、中国农业科学院哈尔滨兽ȝI所牛羊传染病创新团队首?span>w研究员ؓ(f)主要通讯作者?/span>
Eg来源Q动物科技学院
通讯员:(x)邵徏伟、a?/span>
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Q柴教授正在做报告)
柴天佑教授在报告中系l探讨了化科技创新人才的培养\径,q?span>回顾了自动化与h工智能(AIQ的发展Ԍ两者自18世纪起就有一定的技术交融,如控制理ZAI法的协同演q。针对工业智能领域,柴教授指出当?/span>刉业企业存在信息化结构割裂、系l因果关pM清、过度依赖h工经验等关键问题Q需要通过深度学习(fn)、强化学?fn)及大模型技术实现生产力的全局优化Qƈ了新一代信息技术与工业自动化深度融合的重要性。在培养创新能力斚wQ柴教授倡导教师队伍与学生培L式要q行攚wQ加学科研究Q徏立新型实验^収ͼ课E与实践l合Q培d备系l研发能力和创新_的h才。柴教授最后指出,新时代的工业发展需通过问题驱动、跨学科合作及新一代技术应用,构徏适应工业化的教育体系Qؓ(f)产业升提供核心动力?
Q现场师生交)
?x)前Q柴天佑教授在学院领导及骨干教师的陪同下Q走q先q机器h技术与pȝ团队、{子振动监及诊断技术团队、精密加工与团队实验室q行了深度考察。柴教授对实验室在科研设备配|、学研协同机制{方面取得的阶段性成效给予高度认可,同时立学科发展势与行业需求,_և剖析了当前学院在U研成果转化效率、跨学科人才培养模式{方面存在的关键瓉。柴教授l合自n丰富的学术经验与行业z察Q从优化U研资源整合、深化校企合作等l度提出一pd兼具战略性与实操性的指导Qؓ(f)学院未来发展指明了清晰方向?
Q柴教授参观机电(sh)工程与自动化学院Q?
Q柴教授参观实验室)
柴天佑教?span>?/span>IEEE Life FellowQIFAC FellowQ?/span>曾Q国际自动控制联合?/span>(IFAC)技术局成员及IFAC刉与仪表技术协调委员会(x)d(1996-1999)Q国家自然科学基金委员会(x)信息U学部主?2010-2018)Q《自动化学报》主~。现M北大学学术委员会(x)MQ(2011-)Q流E工业综合自动化国家重点实验室主任,国家冉自动化工E技术研I中心主仅R柴教授长期从事复杂工业q程控制、优化和l合自动化与化、基于新一代信息技术的优化决策与控制一体化工业pȝ研究。发表IFAC?x)刊和IEEE汇刊论文p210余篇Q其?论文获国际控制技术顶U期刊IFAC杂志Control Engineering Practice 2011-2013 最佌文奖。已培养博士百余名,士260余名。应邀在美国、英国、加拿大、日本等国D行的IFAC、IEEE国际?x)议上作大?x)牚w报告30余次。以W一完成国家自然U学二等奖?/span>国家技术发明奖二等奖、国家科技q步奖二{奖׃,省部U特{奖、一{奖十三?/span>:两次获得全国五一力_奖章?005q获全国先进工作者荣誉称P2010q获W一届杨嘉樨U技奖一{奖?007q在IEEEpȝ与控制联合会(x)议上被授予控制研I杰出工业成奖Q?017q获亚洲控制协会(x)Wook Hyun Kwon 教育奖?
Eg来源Q机?sh)工E与自动化学?
通讯员:(x)刘修?
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ScholarGPS 是全球首个全面量化的权威学术排名机构Q汇聚了全球各学U领域的 3000 多万名学者和 12 万家研究机构的数据资源。榜单基于生产力Q发表物数量Q、媄响力Q引用次敎ͼ以及质量Qh 指数Q等核心指标Q对过 2 亿篇学术出版物和 30 亿次引用的庞大数据库q行深度分析Q从而对全球 3000 万学者及 55000 家机构在 14 个主要领域?77 个学U以及超q?35 万个专业l分领域中的表现q行_化排名?
郭宁q老师是机?sh)工E与自动化学?/span>2022q引q的优秀青年博士Q同时也是广东省工业技术重点实验室的核心骨q成员。他的研I聚焦于车辆动力学控?/span>、网联新能源汽R节能控制以及Ud机器人智能控刉域,通过l合高精度R载信息监与法{测控技术,实现车辆与移动机器hq行状态的实时观测与动态优化,以期提升其在复杂工况下的行驶E_性与能效表现Qؓ(f)交通和Ud操作提供技术支撑?
?jng)山大学机?sh)工程与自动化学院秉?/span>“依托大q_Q徏讑֤团队Q突破大成果”的学科思\Q以q东省工业智能检技术重点实验室{高水^U研q_为支撑,强化先进控与故障诊断技术、先q机器h技术与pȝ{重点学U方向的。通过培育壮大重点学科方向团队Q支撑优U青年人才成长Q推动机械工E一U学U博士点的内涵式发展Q不断提升学U核心竞争力与媄响力?
Eg来源Q机?sh)工E与自动化学?
通讯员:(x)U江
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该论文聚焦天然物中抗菌肽(antimicrobial peptide, AMPQ的高效{选技术,为未来探索复杂天然物体pM的AMP提供了筛选方法上的参考性框架。此lD阐述了在应对l菌耐药性问题上的重要进展,qؓ(f)全球公共健康问题的解x供了新的思\?/span>该论文第一作者ؓ(f)杨{博士、硕士研I生杨`雁、梁健龙Q邓涛博士、郭嘉亮教授为共同通讯作者;论文W一单位Z(jng)山大学?
ESI基本U学指标数据库已l成为当今世界范围内q泛用以衡量U学研究l效、跟t科学发展趋势的基本分析评h(hun)工具。ESI高被引论文(Highly Cited PapersQ指最q?0q发表论文中被引用次数按ESI学科q入世界?%的论文,ESI热点论文QHot PapersQ指最q两q发表、在最q两个月内被引用ơ数按ESI学科q入世界?.1%的论文。郭嘉亮教授领衔的细菌生物膜感染ȝ创新团队是广东省普通高校创新团队,长期从事生物医药分析关键技术开发及相关新药创制。该团队研究成果此次入选对于提高佛(jng)山大学药学学U的国内外媄响力h重要意义?
Eg来源Q医学部
通讯员:(x)杨{
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U研内容?/span>
随着中红外与太赫兹光子器件的发展Q如何在U_度精调控极化激元成为当前光学与材料领域的重要挑战?/span>LiV2O5作ؓ(f)一U天然层状各向异性晶体,兼具高介?sh)常C强声子响应,q年被证实支持低损耗、高方向性的声子极化Ȁ元传播,具备优异的强耦合基础。在本研I中Q作者首ơ在LiV2O5–石墨烯异质l构中构ZSPP-TO-LO三种模式合体系。图1展示?/span>矛_?/span>/LiV2O5异质l构Q?span>?/span>l构自上而下依次q墨烯U米?span>栅阵列?/span>BaF?span>间隔层?/span>LiV₂O?/span>功能层?/span>BaF?/span>衬底层?/span>Ag反射层及SiO?/span>基底构成?/span>通过调控矛_?/span>光栅宽度或?span>外加栅压实现SPP-TO-LO合q程?/span>动?/span>调控。结构设计兼L(fng)(sh)调谐性与U外增强响应能力Qؓ(f)发展可调谐红外发器、热调控器g及多模光子耦合q_提供了新思\?/span>
?/span>1Q石墨烯/LiV2O5异质l构C意图?/span>
?/span>2展示了基?/span>LiV₂O₅–石墨烯异质l构实现中红外三模强耦合的物理机制与调控Ҏ(gu)。图(a)C意了系l中{离Ȁ元(SPPQ与LiV2O5?/span>TO/LO声子模之间的怺作用QŞ成三个合极化激元态(UPB、MPB、LPBQ。图(b)与图(c)分别展示了通过调节矛_烯光栅宽度和化学势实现对SPP模态的动态调控。图(d)?e)q一步揭CZ混合模随l构参数演化所产生的Rabi劈裂现象。图(f)定量l出三支模态的Hopfield混合pLQ证实了{离Ȁ元–声子–声子之间Ş成真实的三模合态。该l构兼具低损耗、高方向性及良好的电(sh)调谐能力Qؓ(f)发展可调U外热调控器件与多模光子耦合q_提供了新Ҏ(gu)?/span>
?/span>2Q石墨烯/LiV2O5异质l构?span>{离Ȁ?/span>–声子模式?span>合q程与调控特?span>?/span>
该研I得到国家自然科学基金项目、广东省教育厅创新团队项目与q东省基与应用基研究基金目以及q东省粤港澳联合实验室的支持。特别感谢香港科技大学陈钦杪博士后Q华南师范大学邓富博士和加利尼亚大学洛杉矶分校|阳博士Ҏ(gu)工作提供的帮助?
通讯作者介l:(x)
黄加耀Q博士,士生导师。博士毕业于北京大学微电(sh)子学与固体电(sh)子学专业Qƈ完成北京大学博士后研I工作。主持国家自然科学基?/span>–青年U学基金目1,主要研究方向为集成光学和微纳光子学。旨在探索纳c_度下光与物质的相互作用规律,计和制备新型微纳光电(sh)子器件、高效光热集成功能器件、全光芯片等前沿应用提供理论和技术基。相关研I成果已发表在包?/span>Carbon?/span>IEEE J. Sel. Top. QuantumElectron?/span>J. Light. Technol.{高水^SCI期刊?/span>CLEO?/span>OECC?/span>ACP{高水^国际?x)议上,pq?/span>20余篇论文。其中作为第一作者发表了7?/span>SCI论文Q包?/span>JCR一?/span>SCI论文4,其中1发表在国际著名光学期刊CarbonQ?/span>IFQ?/span>10.9Q?/span>JCItop10%Q。在博q读期间Q曾荣获Q北京市优秀毕业生,北京大学优秀毕业生,博士国家奖学金,士国家奖学金,五四奖学金,三好学生标兵Q三好学生干部和三好学生{荣誉称受?/span>
赵东旭,博士、二U教授、博士生导师Q吉林省杰出青年基金获得者、长白山领军人才、吉林省拔尖创新人才。曾M国科学院二研究员、特聘研I员Q发光学及应用国安点实验室常务副主任,中国物理学会(x)发光分会(x)U书长等。多q来一直致力于高灵敏、高效率微纳光电(sh)探测?span>研究
。主持过国家重大装备预研(3500 万元)、KIW创新特区重点目(2390万元)、科技部重点研发计划项目、科技部国?span>合作目?/span>?/span>973”子N{十余项U研dN。获得中国光学科技奖二{奖1V中国科学院杰出U技成就?V吉林省U技q步一{奖 3 V吉林省自然U学二等?,发表 SCI索论?nbsp;150 余篇QSCI他h正面引用 10000余次,完成铜互q红外探器成果转化一?转化915万元股权)?
都说U研q条路就像大淘沙,一转眼淘了三q_(d)在这期间Q我曾无数次惌攑ּQ但在一ơ又一ơ的挫折中,q是坚持了下来?span>在项目初期,我常常被复杂的理论和建模q程
?/span>卡壳?/span>Q特别是耦合哈密矩늚推导?/span>RCWA仿真的调参,一度让我对U研产生动摇。幸q的是,我有黄加耀老师的全E指|也有239伙伴?/span>的互帮互助。每一ơ模型收敛,每一张色散图出图Q都是信心的U篏?/span>如果说这ơ发表是一场战役的胜利Q那么我更珍视的?/span>“准备这场战役”的q程。它让我明白Q科研不只是实验与重复,更是一Z断挑战自p知边界的旅程?/span>回望q去的\Q我要感谢秀婯师和肖鹏老师带我C了科研这条\Q让我在炼中不断提升能力。除此之外,更要感谢耀哥的支持Q让我义无反儡l走下去Q每ơ遇到问题,加耀老师M(x)W一旉与我一同讨论,q场亦师亦友的科研之旅让我学到的不只是知识,更多是对心性和品格的完善。愿止于臛_Q对事物永远保持好奇心,永远谦逊?Eg来源Q物理与光电(sh)工程学院
通讯员:(x)黄加耀
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