个人简介
关柏鸥,男,1972年出生,教授,博士生导师,现任物理与光电工程学院院长、暨南大学学术委员会副主任、广东省光纤传感与通信技术重点实验室主任、教育部光电混合集成电路国际合作联合实验室中方主任,兼任中国光学工程学会光纤传感技术及应用专委会常务副主任。2012年获得国家杰出青年科学基金资助,2014年入选科技部“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才,2016年入选国家“万人计划”科技创新领军人才,2018年入选“广东特支计划”杰出人才(南粤百杰),2019年当选美国光学学会会士(OSA Fellow),2022年荣获全国五一劳动奖章。
1994年在四川联合大学(现四川大学)应用物理系获学士学位,1997年和2000年在南开大学现代光学研究所获硕士和博士学位,读博士期间在香港理工大学联合培养,其后在香港理工大学从事博士后研究。2005年加入大连理工大学物理与光电工程学院,任教授、博士生导师,期间创建了辽宁省先进光电子技术重点实验室,任实验室主任。2009年加入暨南大学,创建了暨南大学光子技术研究所(后更名为光子技术研究院)、广东省光纤传感与通信技术重点实验室、教育部光电混合集成电路国际合作联合实验室,分别任所长(院长)、实验室主任、实验室中方主任。
主要从事光纤器件、光纤传感技术、生物光子学、微波光子学方面研究,近期研究重点为光纤生物传感器、光纤光声成像、光纤诊疗技术等,主持承担国家自然科学基金项目7项(其中杰青1项、重点3项、重点国际合作1项、联合基金重点1项、面上1项)、“广东特支计划”本土创新团队项目1项、 广东省自然科学基金团队项目1项、广州市科技计划重点项目1项,在Nature Photonics、Nature Communications、Science Advances、Light Science & Applications等期刊发表论文390余篇,研究成果入选2023年Optica全球光学进展和2023年中国光学十大进展,团队多次在国际光纤传感器大会上获奖(OFS26最佳论文奖、OFS26杰出创意奖、OFS27最高评分奖、OFS28最佳学生论文奖、OFS29最佳学生论文奖)。
荣誉与奖励
2023年,中国光学十大进展(应用研究类)
2023年,OPTICA年度光学进展
2022年,荣获全国五一劳动奖章
2019年,当选美国光学学会会士(OSA Fellow)
2018年,荣获广东省五一劳动奖章
2018年,入选“广东特支计划”杰出人才(南粤百杰)
2016年,入选国家“万人计划”科技创新领军人才,结题验收“优秀”
2015年,荣获国务院政府特殊津贴
2015年,获聘广东省珠江学者特聘教授,期满考核“优秀”
2014年,被评为广东省高校“千百十工程”先进团队带头人
2014年,入选科技部“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才
2014年,入选“广东特支计划”科技创新领军人才
2012年,荣获国家杰出青年科学基金资助,结题评价为A
2010年,入选广东省高校“千百十工程”国家级培养对象
2008年,荣获第三届大连市青年科技奖
2007年,入选辽宁省“百千万人才工程”百层次人才
2006年,入选教育部“新世纪优秀人才”
代表性科研项目
1. 国家自然科学基金重点项目:“全光纤主动超声相控阵成像基础与关键技术研究”(62135006),2022.1-2026.12,310万,主持,在研
2. “广东特支计划”本土创新团队项目:“光纤生物医学传感及成像技术”(2019BT02X105),2020.07-2025.06,2000万,主持,在研
3. 高等学校学科创新引智计划:“微纳光学与光子器件学科创新引智基地”,2021.10-2026.9,900万,主持,在研
4. 国家自然科学基金重点国际合作项目:“微波光子光纤传感技术”(61860206002),2009.01-2023.12,244万,主持,结题评价为A
5. 国家自然科学基金NSFC-广东联合基金重点项目:“超敏感光纤倏逝波生物传感器基础问题和关键技术研究”(U1701268),2018.01-2021.12,270万元,主持,已结题
6. 国家自然科学基金重点项目:“双频干涉型光纤激光声矢量传感器基础问题和关键技术研究”(61235005),2013.01-2017.12,300万元,主持,已结题
7. 广州市科技计划重点项目:“温度/应变/振动多参量分布式光纤传感系统研究”(201904020032),2019.04-2022.03,200万元,主持,已结题
8. 国家杰出青年科学基金:“光纤传感器”(61225023),2013.01-2016.12,280万元,主持,结题评价为A
9. 国家自然科学基金重点项目:“集成化、高速率、多参数、大规模新型光纤传感网络关键技术及其应用研究”(60736039),2008.01-2011.12,180万元,主持,结题评价为A
10. 国家自然科学基金面上项目:“低温环境下快速响应可复用光纤氢传感器研究”(61177074),2012.01-2015.12,68万元,主持,已结题
11. 广东省自然科学基金团队项目:“面向电力监测光纤传感网络关键技术研究”(S2013030013302),2013.10-2018.10,200万元,主持,已结题
12. “广东特支计划”科技创新领军人才项目:“微纳光纤光栅生物传感器技术研究”(2014TX01X029),2015.04-2018.03,80万元,主持,结题评价“优秀”
代表性论文
1. Q. C. Yang, Z. Y. Xu, X. Yue, J. Q. Long, H. P. Wang, Y. H. Zha, F. R. Feng, Y. Ran*, and B.-O. Guan*, “Kovacs-like memory effect mediated fiber Bragg grating: resembling a silica quipu,” Nature Communications, Vol. 16, No. 1, Article number: 6250, Jul. 7, 2025.
2. P. W. Chen#, H. T. Wu#, L. Liang#, T. Hu, Y. Y. Huang*, Z. Lin*, H. Wu, and B.-O. Guan*, “All-in-one optical microfiber with an interface for MRSA in biofilms: Integrating rapid quantitative analysis and synergistic antimicrobial therapy,” Infomat, Vol. 7, No. 8, DOI: 10.1002/inf2.70023, May 5, 2025.
3. Y. Y. Huang#*, J. X. Liang#, H. T. Wu, P. W. Chen, A. X. Xiao, and B.-O. Guan*, “Microscale insight into the proton concentration during electrolytic reaction via an optical microfiber: potential for microcurrent monitoring by a dielectric probe,” Light: Science & Applications, Vol. 14, No. 1, Article number: 73, Feb. 7, 2025.
4. T. S. Huang, L. P. Sun*, X. P. Li, and B.-O. Guan*, “Lab-on-Fiber Operando Deciphering of a MOF Electrocatalyst,” Advanced Materials, Vol. 37, No. 4, DOI: 10.1002/adma.202411510, Jan, 2025.
5. J. Ma, E. B. Fan, H. J. Liu, Y. Zhang, C. Mai, X. Li, W. Jin*, and B.-O. Guan*, “Microscale fiber photoacoustic spectroscopy for in situ and real-time trace gas sensing,” Advanced Photonics, Vol. 6, No. 6, DOI: 10.1117/1.AP.6.6.066008, Nov. 1, 2024.
6. Y. K. Zhang, J. Zheng, F. Z. Jin, J. Xiao, N. Lan, Z. Y. Xu, X. Yue, Z. S. Li, C. Z. Li, D. L. Cao, Y. F. Wang, W. B. Zhong, Y. Ran*, and B.-O. Guan*, “Fiber-optic drug delivery strategy for synergistic cancer photothermal-chemotherapy,” Light: Science & Applications, Vol. 13, No. 1, Article number: 228, Sept. 3, 2024.
7. P. W. Chen, H. T. Wu, Y. J. Zhao, L. Zhong, Y. J. Zhang, X. D. Zhan, A. X. Xiao, Y. Y. Huang*, H. Zhang*, and B.-O. Guan*, “Quantitative Assessment of Fungal Biomarkers in Clinical Samples via an Interface-Modulated Optical Fiber Biosensor,” Advanced Materials, Vol. 36, No. 21, DOI: 10.1002/adma.202312985, May, 2024.
8. X. X. Zhong#, Y. Z. Liang#, X. Y. Wamg, H. Y. Lan, X. Bai, L. Jin*, and B.-O. Guan*, “Free-moving-state microscopic imaging of cerebral oxygenation and hemodynamics with a photoacoustic fiberscope,” Light: Science & Applications, Vol. 13, No. 5, Jan. 2, 2024.
9. H. T. Wu#, P. W. Chen#, X. D. Zhan, K. Y. Lin, T. Hu, A. X. Xiao, J. X. Liang, Y. G. Huang, Y. Y. Huang*, and B.-O. Guan*, “Marriage of a Dual-Plasmonic Interface and Optical Microfiber for NIR-II Cancer Theranostics,” Advanced Materials, Vol. 36, No. 18, 202310571, Dec. 21, 2023.
10. Y. Y. Huang#*, P. W. Chen#, L. Y. Zhou, J. Y. Zheng, H. T. Wu, J. X. Liang, A. X. Xiao, J. Li, and B.-O. Guan*, “Plasmonic Coupling on an Optical Microfiber Surface: Enabling Single-Molecule and Noninvasive Dopamine Detection,” Advanced Materials, Vol. 35, No. 33, 202304116, Aug. 17, 2023.
11. Y. Z. Liang, W. B. Fu, Q. Li, X. L. Chen, H. J. Sun, L. D. Wang, L. Jin*, W. Huang*, and B.-O. Guan*, “Optical-resolution functional gastrointestinal photoacoustic endoscopy based on optical heterodyne detection of ultrasound,” Nature Communications, Vol. 13, No. 1, Article number: 7604, Dec. 9, 2023.
12. Y. Ran#, Z. Y. Xu#, M. F. Chen#, W. Wang#, Y. Wu, J. X. Cai, J. Q. Long, Z. S. Chen, D. M. Zhang*, and B.-O. Guan*, “Fiber-Optic Theranostics (FOT): Interstitial Fiber-Optic Needles for Cancer Sensing and Therapy,” Advanced Science, Vol. 9, No. 15, 2200456, May 25, 2022.
13. Y. Z. Liang, H. J. Sun, L. H. Cheng, L. Jin*, and B.-O. Guan*, “High spatiotemporal resolution optoacoustic sensing with photothermally induced acoustic vibrations in optical fibres,” Nature Communications, Vol. 12, No. 1, Article number: 4139, Jul. 6, 2021.
14. Y. Ran, J. Q. Long, Z. Y. Xu, Y. Yin, D. M. Hu, X. T. Long, Y. K. Zhang, L. L. Liang, H. Liang, and B.-O. Guan*, “Harmonic optical microfiber Bragg grating immunosensor for the accelerative test of cardiac biomarker (cTn-I),” Biosensors and Bioelectronics, Vol. 179, Article 113081, May 1, 2021.
15. Y. Y. Huang, P. W. Chen, A. X. Xiao, S. K. Zeng, and B.-O. Guan*, “Nucleic acid hybridization on a plasmonic nanointerface of optical microfiber enables ultrahigh-sensitive detection and potential photothermal therapy,” Biosensors and Bioelectronics, Vol. 156, Article 112147, May 15, 2020.
16. H. T. Li, Y. Y. Huang*, G. Hou, A. Xiao, P. Chen, H. Liang, Y. Huang, X. Zhao, L. Liang, X. Feng, and B.-O. Guan*, “Single-molecule detection of biomarker and localized cellular photothermal therapy using an optical microfiber with nanointerface,” Science Advances, Vol. 5, eaax4659, Dec 20, 2019.
17. D. D. Sun, T. Guo, Y. Ran, Y. Y. Huang, and B.-O. Guan*, “In-situ DNA hybridization detection with a reflective microfiber grating biosensor,” Biosensors and Bioelectronics, Vol. 61, pp. 541-546, 2014.