李涛

教授,院长

办公室地址:镇江楼C308

办公室电话:025-89681336

Email:taoli@nju.edu.cn

个人主页:https://taoli.nju.edu.cn/

教育背景

1996.09-2000.07, 南京大学物理系,本科,学士学位。

2000.09-2005.06,南京大学物理系,直博研究生,凝聚态物理专业,理学博士。


工作经历

2005.06-2008.01,南京大学,博士后

2008.02-2008.12,南京大学材料科学与工程系,讲师

2008.12-2013.12,南京大学现代工程与应用科学学院,副教授

2012.06-2012.08,新加坡南洋理工大学,访问学者

2013.06-2013.08,香港浸会大学,“王宽诚教育基金”访问学者

2013.12-至今,南京大学现代工程与应用科学学院,教授


担任课程
《电动力学》,《光电专业实验》,《科学之光——微结构光子技术》
研究领域

超构材料与超构光子技术

等离激元光子学

拓扑与集成光子学

学术兼职

Advanced Devices & Instrumentation编委,

Chinese Optics Letters的编委,

Science Bulletin的执行编委,

Frontier of Optoelectronics编委,

中国激光杂志社青年编委,

中国光学工程学会微纳专委会副秘书长,

中国材料学会超构材料分会理事,

江苏省物理学会理事,

江苏省光学学会理事,

江苏省光学学会微纳光子学专委会副主任。

科研项目
  • 微纳光子学器件(主持)(国家自然科学杰出青年基金 编号:623255042024-2028年)

  • 光学超构表面时空色散调控及成像性能研究(课题负责人)(国家重点研发计划(物态调控)课题一,编号:2022YFA14043012022.12-2027.11

  • 拓扑波导阵列中的光场调控与光子集成(国家自然科学面上基金,编号:121741862022-2025

  • 基于超构表面设计的集成显微成像研究 (主持)(国家自然科学基金重大研究计划-重点支持项目 编号:918502042019-2022

  • 基于倏逝波辐射的多维光场调控及应用研究 (主持)(国家自然科学面上基金,编号:116741672017-2020

  • 纳米像元芯片的显微成像原理和实现(课题负责人)(国家重点研发计划(纳米科技)课题三,编号:2016YFA02021032016.7-2021.6

  • 表面等离子体光子学(主持)(国家自然科学优秀青年基金 编号:113224392014-2016年,100万元)

  • 元激发近场耦合和人工微结构中光学效应的调控(课题负责人)(国家重大科学研究计划子调控)课题一,编号:2012CB9215012012-2016

  • 金属/介质微纳结构中表面等离激元衍射动力学研究 (主持)(国家自然科学面上基金 编号:1117413620122015年,60万元)

  • 多层等离激元光学纳米结构中的近场显微和光谱研究(主持)(国家自然科学基金中俄合作项目,编号:110111202432010-20119万元)

  • 基于电激励的半导体/金属结构中的等离激元光学性质的研究 (主持)(国家自然科学面上基金 编号:1097409020102012年,42万元 )

  • 金属/介电多层结构中磁等离极化激元和光传播特性的研究 (主持)(国家自然科学青年基金 编号:1070403620082010年,25万元)

奖励荣誉

自然科学基金委杰出青年基金获得者(2023年)

自然科学基金委优秀青年基金获得者(2013年)

科技部中青年科技创新领军人才(2018年)

香港王宽诚教育基金获得者(2013年)

中国光学十大产业技术(2023)

中国光学十大进展(2022,2020,2018)

中国光学重要成果(2007)

中国光学工程学会“光学超材料三年优秀成果”(2024)

南京大学青年五四奖章(集体)(2023年)

南京大学2021年度“我最喜爱的研究生生涯导师”(2022年)

南京大学紫金学者(2019年)

南京大学登峰人才支持计划(B类)(2013年)

南京大学中国银行奖教金(2011年)

代表著作


  1. Song et al., Artificial gauge fields in photonics. Nature Reviews Physics 7, 606 (2025).

  2. Liu et al., Approaching Optimal Light Evolution at Adiabaticity Control Limit in Inverse-Designed Waveguides. Physical Review Letters 135, 266601 (2025).

  3. Lin, et al, Dissipative Topological Dynamics in Optical Waveguides: Sensitivity versus Robustness. Physical Review Letters 134, 223802 (2025).

  4. Li, et al, Metasurface Polarization Optics: Phase Manipulation for Arbitrary Polarization Conversion Condition. Physical Review Letters 134, 023803 (2025)

  5. Song, et al., Shortcuts to adiabatic non-Abelian braiding on silicon photonic chips, Science Advances 11, 7 (2025).

  6. Wu, et al., Approaching the adiabatic infimum of topological pumps on thin-film lithium niobate waveguides, Nature Communications 15, 9805 (2024).

  7. Ji, et al., On-chip multifunctional metasurfaces with full-parametric multiplexed Jones matrix, Nature Communications 12, 8271 (2024).

  8. Wu, et al., Tbps wide-field parallel optical wireless communications based on a metasurface beam splitter, Nature Communications 12, 7744 (2024).

  9. Song, et al., Fast topological pumps via quantum metric engineering on photonic chips, Science Advances 10, eadn5028 (2024).

  10. Lin, et al., Observation of Topological Transition in Floquet Non-Hermitian Skin Effects in Silicon Photonics, Physical Review Letters 133, 073803 (2024).

  11. Song, et al., Bound-Extended Mode Transition in Type-II Synthetic Photonic Weyl Heterostructures, Physical Review Letters 132, 143801 (2024).

  12. Liu, et al., Perfect Excitation of Topological States by Supersymmetric Waveguides, Physical Review Letters 132, 016601 (2024)

  13. Song, et al., Observation of Weyl Interface States in Non-Hermitian Synthetic Photonic Systems. Physical Review Letters 130, 043803 (2023).

  14. Song, et al., Dispersionless Coupling among Optical Waveguides by Artificial Gauge Field. Physical Review Letters 129, 053901 (2022). (Featured article, Editor's suggestion)

  15. Song, et al., Breakup and recovery of topological zero modes in finite non-Hermitian optical lattices. Physical Review Letters  123, 165701 (2019). (Editor's Suggestion)

  16. Wang, et al., Broadband Achromatic Optical Metasurface Devices. Nature Communications 8, 187 (2017). (HCP)

  17. Wang, et al., A14×14 um2 footprint polarization-encoded quantum controlled-NOT gate based on hybrid waveguide. Nature Communications 7, 11490 (2016).

  18. Li, et al., Plasmonic Airy beam generated by in-plane diffraction. Physical Review Letters 107, 126804 (2011) (Editor's Suggestion, HCP, Highlighted in Nature Photonics)

  19. Li, et al., Collimated Plasmon Beam: Nondiffracting versus Linearly Focused. Physical Review Letters 110, 046807 (2013).

  20. Ji et al., Dynamic holographic display with addressable onchip metasurface network based on lithium niobate photonics. Light: Science & Applications 14, 332 (2025).

  21. Chen, et al., Neural network assisted high-spatial-resolution polarimetry with non-interleaved chiral metasurfaces. Light: Science & Applications 12, 288 (2023).

  22. Xiao, et al., Large-scale achromatic flat lens by light frequency-domain coherence optimization. Light: Science & Applications 11, 323 (2022).

  23. Chen, et al., Spectral tomographic imaging with aplanatic metalens, Light: Science & Applications 8, 99 (2019).

  24. Li, et al., Plasmonic polarization generator in well-routed beaming, Light: Science & Applications 4, e330 (2015).

  25. Sun, et al, High-resolution and wide-field microscopic imaging with a monolithic meta-doublet under annular illumination, Advanced Photonics 7, 046006 (2025).

  26. Ye, et al, Chip-scale metalens microscope for wide-field and depth-of-field imaging, Advanced Photonics 4, 046006 (2022).

  27. Xu., et al., Metalens-integrated compact imaging devices for wide-field microscopy. Advanced Photonics 2, 066004 (2020) (see SPIE News, ScienceDaily, etc., Altmetrics=88).

  28. Chen, et al., Planar wide-angle-imaging camera enabled by metalens array. Optica 9, 431 (2022). (see SPIE News, ScienceDaily, etc., Altmetrics=95, 入选2022中国光学十大进展).

  29. Li, et al., Revolutionary meta-imaging: from superlens to metalens, Photonics Insights 2, R01 (2023). (Editor-in-chief Choice Award)

招生情况