物理学系

复旦大学

吴赛骏 照片
吴赛骏
教授

Saijunwu@fudan.edu.cn

研究领域:

实验原子/光学物理,激光冷却,超冷原子,原子干涉,精密测量,相干控制,全息成像

吴长勤 照片
吴长勤
教授

cqw@fudan.edu.cn

研究领域:

有机材料和器件中电荷/自旋输运及光电转换现象;纳米量子结构的电荷/自旋和热输运;一维关联体系的序、相变、和激发

吴骅 照片
吴骅
教授

wuh@fudan.edu.cn

研究领域:

从事“计算凝聚态物理和计算材料科学”的研究,关注氧化物材料、二维磁性材料、表面和界面物理。利用电子结构计算、模型分析和数值模拟,研究这些材料中丰富的电、磁、光耦合特性,并从电荷、自旋、轨道等微观...

王熠华 照片
王熠华
教授

wangyhv@fudan.edu.cn

研究领域:

实验凝聚态物理。研究兴趣为超导、拓扑、磁性体系中的衍生物态。实验手段为用扫描超导磁探头和超快激光,来测量与调控量子材料的介观电与磁性质

王迅 照片
王迅
教授

xunwang@fudan.edu.cn

研究领域:

表面物理、半导体物理、半导体表面与界面的结构和电子态研究,硅基低维量子体系和光电子物理等

王靖 照片
王靖
教授

wjingphys@fudan.edu.cn

研究领域:

理论凝聚态物理 主要研究兴趣集中在凝聚态体系中的新奇量子现象的理论研究,将拓扑应用于固体电子态以及新物态和材料。目前研究课题包括拓扑绝缘体和拓扑超导体,自旋电子学,低维量子体系的电子和输运...

韦广红 照片
韦广红
教授

ghwei@fudan.edu.cn

研究领域:

主要利用分子动力学模拟、增强采样分子动力学模拟、多尺度分子模拟、以及人工智能技术开展如下研究: 1. 神经退行性疾病相关蛋白相变相分离和聚集机理 2....

吴施伟 照片
吴施伟
教授

swwu@fudan.edu.cn

研究领域:

开发和利用各种先进的扫描探针技术及其与光学技术的结合来研究小尺度体系中的物理,并从微观角度解决凝聚态物理和表面科学中一些前沿的或疑难的问题 实验凝聚态物理和表面科学;扫描探针显微;超快纳米光学

修发贤 照片
修发贤
教授

faxian@fudan.edu.cn

研究领域:

拓扑狄拉克材料的生长、量子调控以及新型二维原子晶体的器件研究。在狄拉克材料方面致力于新型量子材料的生长、物性测量以及量子器件的制备与表征。在二维材料的器件方面主要研究其电学、磁学和光电特性。目前...

徐建军 照片
徐建军
副教授

xujj@fudan.edu.cn

徐晓华 照片
徐晓华
副教授

qnchxu@gmail.com

肖江 照片
肖江
教授

xiaojiang@ fudan.edu.cn

研究领域:

凝聚态理论物理、自旋电子学、磁学。主要研究各种磁性材料和结构中的自旋输运行为和特性,如自旋转移力矩、磁矩动力学、自旋泵浦、自旋塞贝克效应以及自旋相关的热电噪音等物理现象。为今后几十年的信息技术进...

肖艳红 照片
肖艳红
教授

yxiao@fudan.edu.cn

研究领域:

量子光学,量子精密测量,原子磁力计,原子自旋压缩,光学量子模拟 原子、分子和光学物理

许宁生 照片
许宁生
教授
研究领域:

长期从事真空微纳电子学研究工作,主要开展新型场发射冷阴极和真空微纳电子源阵列器件的基础研究,以及它们在功能器件上应用的探索性研究。近期研究兴趣还包括微纳结构电子光学与器件,以及二维原子晶体材料、...

向红军 照片
向红军
教授

hxiang@fudan.edu.cn

研究领域:

计算凝聚态物理,包括磁性、铁电性、多铁性、纳米材料的理论计算研究、计算方法发展及程序开发、机器学习方法在计算凝聚态物理中的应用等

徐长松 照片
徐长松
研究员

sxu@fudan.edu.cn

研究领域:

计算凝聚态物理。主要采用和发展密度泛函理论和基于第一性原理的有效哈密顿量方法,研究铁性体系,如铁磁、铁电和多铁等体系的新奇相互作用和物理性质。近期研究内容涉及磁性拓扑缺陷(如斯格明子),量子自旋...

俞熹 照片
俞熹
副教授

whyx@fudan.edu.cn

研究领域:

物理教学工作

姚红英 照片
姚红英
讲师

yaohy@fudan.edu.cn

研究领域:

物理实验教学,高温超导,核磁共振及成像

杨中芹 照片
杨中芹
教授

zyang@fudan.edu.cn

研究领域:

凝聚态理论物理 1) 拓扑电子态、自旋轨道耦合效应的理论研究 2) 纳米结中量子电荷、自旋输运性质的理论研究

杨吉辉 照片
杨吉辉
研究员

jhyang04@fudan.edu.cn

研究领域:

计算半导体物理。用基于第一性原理计算的方法来研究半导体材料中与电子结构相关的性质,包括缺陷、光学、电学、磁性以及输运等性质。同时,利用物理思想设计新型半导体材料