师资队伍

刘仁明

发布日期: 2021年01月24日 11:59

姓名:刘仁明

研究方向:光-物质强耦合作用

政治面貌: 中共党员

电子邮箱:liurm@henu.edu.cn


刘仁明,教授,博士/硕士研究生导师,河南大学黄河学者特聘教授,河南省学术技术带头人。长期从事超高局域等离激元光场调控、微纳光学结构设计与制备以及光-物质强耦合作用量子调控等方面的研究,主讲课程包括《电磁学》和《大学物理》等。

教育经历:

2013.08-2016.06 中山大学物理学院 博士研究生 理学博士

2004.09-2007.07 郑州大学物理工程学院 硕士研究生 理学硕士

2000.09-2004.07 南阳师范学院物理系 本科 理学学士

工作经历:

2022.02-至今 河南大学物理与电子学院 教 授

2024.03-2025.03 新加坡科技设计大学 国家公派访学

2020.11-2022.03 河南大学物理与电子学院 副教授

2016.07-2020.10 中山大学物理学院 特聘研究员

2007.07-2013.07 楚雄师范学院物理与电子科学系 助教/讲师/副教授

主要成果:

专注于超高局域等离激元光场调控及光-物质强耦合量子调控等方面的研究,在Nat. Commun., Phys. Rev. Lett.,Nano Lett. 及Phys. Rev. B 等著名期刊发表学术论文60余篇,论文被引用1200余次,在等离激元-辐射子室温强耦合研究方面取得了创新性研究成果,主要包括:1)发展了等离激元-辐射子强耦合作用量子力学理论模型,确定了实现单辐射子强耦合作用的“量子光学极限条件”,揭示了等离激元-辐射子强耦合的相对性与多样性,详细划分了光-物质耦合作用的不同区域,为等离激元-辐射子强耦合作用研究提供了理论参考。2)基于单个银包金纳米方棒谐振腔实现了光子在~71 nm3模体积内的高度局域,实现了平均1.38个激子与等离激元共振的室温强耦合,创造了当时国际上最少平均激子数记录。3)采用介质微腔调控等离激元-激子耦合系统量子奇异点临界相互作用强度,将等离激元-单激子强耦合的成功率由文献报道的~1%大幅提高至~80%,为等离激元-单激子强耦合的高效实现探索了一条新途径。4)同时解决了单个激子辐射子在等离激元纳腔中最强电场处精确定位及其跃迁偶极矩取向与电场方向完美对齐两大难题,在国际上率先实现了等离激元与确定性单分子激子的室温强耦合作用。

承担课题:

1. 国家自然科学基金面上项目,12374326,2024–2026. 主持

2. 国家自然科学基金面上项目,11874438,2019–2022. 主持

3. 国家自然科学基金地区基金,11064001,2011–2013. 主持

4. 河南省自然科学基金重点项目,232300421141,2023–2025. 主持

5. 广东省自然科学基金面上项目,2018A030313722,2018–2021.主持

6. 高校基本业务费青年教师培育项目,17lgpy22,2017–2019. 主持

7. 河南大学黄河学者科研启动项目,2021-2025. 主持

8. 河南大学青年交叉基金项目, 2023-2025. 主持

9. 国家重点研发计划子课题,2018YFA0306103,2018–2023. 参与/主要成员

10. 国家重点研发计划子课题,2016YFA0301301, 2016–2021,参与/主要成员

11. 国家自然科学基金重大研究计划项目,91750207, 2018–2021,参与/主要成员

12. 国家自然科学基金国际合作与交流项目,11761141015, 2018–2020,参与/主要成员

荣誉获奖:

1. 河南省教育厅学术技术带头人(2024)

2. 开封市第二十届自然科学优秀学术成果奖——优秀论文1等奖(2024)

3. 中山大学优秀党员(2019)

4. 中山大学芙兰优秀教师励教奖(2017)

5. 博士研究生国家奖学金(2014)

[1] R. Liu#,*, M. Geng#, J. Ai#, X. Fan, Z. Liu, Y. -W. Lu, Y. Kuang, J. -F. Liu*, L. Guo*, and L. Wu*. Deterministic positioning and alignment of a single-molecule exciton in plasmonic nanodimer for strong coupling, Nat. Commun. 2024, 15, 4103 (被选为“Featured article”, 并在 Nature Physics 期刊的 News & Views 栏目被领域内专家撰文评论推介 https://www.nature.com/articles/s41567-024-02494-0).

[2] W. Li, R. Liu*, J. -Y. Li, J. Zhong, Y. -W. Lu, H. Chen, X. -H. Wang*, Highly efficient single-exciton strong coupling with plasmons by lowering critical interaction strength at an exceptional point, Phys. Rev. Lett., 2023, 130, 143601. (入选“Editors’ suggestion”高亮论文).

[3] J. -Y. Li#, W. Li#, J. Liu, J. Zhong, R. Liu*, H. Chen, X. -H. Wang*. Room-temperature strong coupling between a single quantum dot and a single plasmonic nanoparticle. Nano Lett., 2022, 22, 4686–4693.

[4] J. Ye, Y. Pan, G. Liu, W. Li, R. Liu*, M. Geng, Z. Liu, Chi, X. Ran*, Y. M. Kuang, Y. He, L. Guo*, Strong coupling between a plasmon mode and multiple different exciton states, Sci. China-Phys. Mech. Astron., 2023, 66, 244212.

[5] Y. -W. Lu,* J. -F. Liu, R. Liu*, H. Jiang*. Enhanced quantum coherence of plasmonic resonances with a chiral exceptional point. Commun. Phys. 2024, 7, 166.

[6] S. Feng#, Z. Liu#, M. Liu, P. Chen, X. Fan, T. Luo, J. Ai, L. Jiang*, and R. Liu*, Ultrasensitive sulphide detecting by using Au (core)-Ag (shell) triangular nanoprisms. Opt. Express 32, 4908249092 (2024).

[7] W. -J. Zhou, J. Liu, R. Liu, J. -F. Zhu, D. Gromyko, C. -W. Qiu*, L. Wu*, Probing spectral-hole-burning in non-Hermitian scatterings: differentiating far-field interference and near-field coupling. ACS Photonics. 2024. 11, 46714681.

[8] G. Liu, W. Zhou, D. Gromyko, D. Huang, Z. Dong, R. Liu, J. Zhu, J. Liu, C. -W. Qiu, and L. Wu, Single-photon generation and manipulation in quantum nanophotonics. Appl. Phys. Rev. 12, 011308 (2025).