中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)成立于1964年5月,是我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所。发展至今,已形成以探索现代光学重大基础及应用基础前沿、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。研究...
截至2023年12月,上海光机所在职职工1042人(其中高级专业技术人员530人),博士后114人。包括:两院院士7人(其中发展中国家科学院院士3人)、中国科学院外籍院士1人,国家重点研发计划首席科学家9位、国家重大专项副总设计师2人、国家重大专项总体专家组成员9人、全国创新争先奖状2人、何梁何利基金科学与技术进步奖1人、中国青年科技奖(特别奖)1人、国家杰出青年基金获得者7人、国家优秀青年基金获得者4人、1个团队连续获得2项国家基金委创新研究群体支持、国家特支计划领军人才入选者6人、国家特支计划青年拔尖人才入选者5人……
中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)是我国建立最早、规模最大的激光专业研究所,成立于1964年,现已发展成为以探索现代光学重大基础及应用基础前沿研究、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。重...
上海光机所国际合作工作始终围绕上海光机所的主责主业,以服务重大任务和国家需求为牵引,强化目标导向,注重内外集成协同,加强重大国际合作任务的谋划。坚持“战略布局,需求牵引,技术引领,合作共赢”的原则,基于科技部授予的国家国际科技合作基地及本单位学科技术优势,围绕“一带一路”国家倡议,深化拓展与发达国家实质性合作,夯实海外机构建设,积极培育和发起国际大科学计划,加强国际组织任职推荐,组织相关国际会议等,汇聚各类国际人才,建立以“平台-人才-项目-组织”合作模式,融入全球创新合作网络,助力上海光机所成为国际一流科研机构。上海光机所国际合作一直得到所领导的高度重视,历届所长亲自主管国际合作。1972年,上海光机所接待诺贝尔奖的美籍华裔科学家杨振宁,标志着我所第一次对外开放。2007年,被科技部首批授予“科技部国际科技合作基地”。2016年,科技部首次对全国2006-2008年间认定的113家国际合作基地进行了评估,上海光机所获评“优秀”。2021年,科技部首次对全国719家国际合作基地进行了评估,上海光机所持续获评“ 优秀”。王岐山副主席到上海光机所视察时,对上海光机所近几年取得的系列科技成果,以及重大国际合作项目“中以高功...
作为我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所,和首批上海市科普教育基地之一,中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)在致力于科技创新的同时,十分重视科普工作。多年来,上海光机所借助科研院所强大的科普资源优势,围绕光学与激光科学技术,积极开展公众开放日、科普讲座、科技课堂、科普作品创...
7月19日,国家重点研发计划“新型显示与战略性电子材料”重点专项“大尺寸氧化镓半导体材料与高性能器件研究”项目2024年度年中交流会在杭州光学精密机械研究所(以下简称“杭州光机所”)召开。国家自然科学基金委员会高技术中心原副主任卞曙光,张龙副所长,重点研发计划项目负责人齐红基研究员,中国科学院上海硅酸盐研究所科技产业处副处长吴永庆,以及相关领域专家、项目成员等20余人出席了会议。
会上,张龙代表项目承担单位致欢迎辞,并指出近一年来该项目取得了一定进展,期待各位专家能给项目组提出更多宝贵的建议,开展更广泛的交流合作。
齐红基研究员就项目中期总体进展情况进行汇报。他表示自项目立项以来,项目组建立共振掺杂机制模型,在氧化镓单晶制备及工程化、p-型氧化镓研究及氧化镓功率器件、氧化镓射频器件等方面取得一系列标志性成果,逐渐形成研究闭环。
各子课题负责人分别汇报工作进展,与会专家从技术本身、未来应用场景以及项目团队之间的交流合作方面提出了建议。
吴永庆作“关于标准引领,抢占科技制高点,发展新质生产力”的报告,他指出应积极推动科技创新和产业创新融合发展,不断提高科技成果转化和标准化水平,以标准化助力打造新质生产力发展引擎,以核心技术标准为抓手,占领科技制高点、掌握话语权。
卞曙光总结发言,他肯定了项目总体进展及全链条工作部署。他强调,氧化镓材料及其未来技术发展趋势,已经得到国家及地方政府的广泛认可,项目团队要聚焦行业难点、痛点,解决材料生长技术“卡脖子”问题;要对标国际,培养进入国际标准的专业化人才,抢占战略制高点;要加强开放、合作、共享,建立知识产权共享的机制,并找准合适的应用场景,获取更大的发展。
该项目由中国科学院上海光学精密机械研究所牵头,联合厦门大学、吉林大学、中国电子科技集团公司第五十五研究所、北京中材人工晶体研究院有限公司、复旦大学、电子科技大学、杭州光机所、杭州富加镓业科技有限公司多家单位协同攻关。项目面向发展氧化镓基日盲紫外探测及功率电子器件的迫切需求,以解决氧化镓单晶衬底和外延薄膜缺陷与掺杂机制,微观电子结构、薄膜物性和器件性能构效关系等关键科学问题为基础,突破6英寸单晶热场设计、高质量外延膜生长、器件核心结构设计等关键技术,研制出新一代高性能氧化镓基功率及探测器件。
张龙副所长致欢迎辞
齐红基作汇报
报告环节
卞曙光副主任总结讲话
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