王帆教授自2014年博士畢業以來一直從事納米材料以及光子學相關研究,先后在澳大利亞國立大學Chennupati Jagadish院士團隊,麥考瑞大學澳大利亞生物光子學研究中心James A. Piper教授團隊,悉尼科技大學金大勇教授團隊擔任納米、生物光子學方向的研究負責人。2019年被悉尼科技大學聘為校長特聘博士后研究學者,并開始成立自己的研究小組。2020年被澳大利亞科研理事會授予澳大利亞青年學者獎。共發表SCI文章72篇,含Nature 1篇,Nature子刊8篇,h-index 33,單篇最高引用大于455次;其中第一/通訊文章17篇,含Nature Nanotechnology 1篇,Nature Communications 2篇,Light: Science & Applications 1篇,Optica 1篇,Nano Letters 5篇,和Advanced Materials 1篇。特邀參加國際光電工程學會SPIE以及光學學會(OSA)等國際會議十余次。
教育及工作經歷:
2003-2007 北京航空航天大學應用物理學士
2008-2014 新南威爾士大學物理系碩士,博士
2013-2015 澳洲國立大學博士后
2015-2017 麥考瑞大學澳洲生物光子學中心博士后
2017-2019 悉尼科技大學數理學院博士后
2019-2021 悉尼科技大學數理學院校長特聘博士后
2020-2021 悉尼科技大學工程學院講師
2022-now 北京航空航天大學教授
學術兼職:
1、中國光學學會生物醫學光子學委員會青年委員。
2、中國激光雜志社青年編委。
3、中國稀土學報青年編委。
4、“Frontiers in Chemistry”副編委。
5、“MDPI Photonics”客座編委。
6、“European Physical Journal”客座編委。
7、期刊審稿人Nature Photonics,Nature Communications,Nano Letters,Light: Science & Applications,Journal of the American Chemical Society,Optica,Cell Reports Physical Science,Small Methods,IEEE Transactions on Medical Imaging, Nanoscale, Photonics Research, APL Photonics,Optics Express, Biomedical Optics Express, Optics Letters, The Journal of Physical Chemistry Letters等。
研究方向:
生物光子學,納米光子學,超分辨顯微成像,光鑷,單分子示蹤,納米發光,鬼成像技術。
承擔科研項目情況:
國家級青年人才項目、并主持國自然面上項目、北京市面上項目,參與科技部重點研發項目。
發明授權專利:
[1]鐘曉嵐, 田夢寒, 劉保磊, 王帆. 一種基于電致變色器件的計算光譜儀的制備方法[P]. 北京市: CN117451181B, 2024-08-23.
共發表SCI文章72篇,含Nature 1篇,Nature子刊8篇,h-index 33,單篇最高引用大于455次;其中第一/通訊文章17篇,含Nature Nanotechnology 1篇,Nature Communications 2篇,Light: Science & Applications 1篇,Optica 1篇,Nano Letters 5篇,和Advanced Materials 1篇。
代表性英文論文:
[1]Liu, Baolei; Liao, Jiayan; Song, Yiliao; Chen, Chaohao; Ding, Lei; Lu, Jie; Zhou, Jiajia; Wang, Fan.Multiplexed structured illumination super-resolution imaging with lifetime-engineered upconversion nanoparticles.Nanoscale Adv., 2022, 4: 30-38.
[2]Li, Ziyuan; Li, Li; Wang, Fan; Xu, Lei; Gao, Qian; Alabadla, Ahmed; Peng, Kun; Vora, Kaushal; Hattori, Haroldo T.; Tan, Hark Hoe; Jagadish, Chennupati; Fu, Lan.Investigation of light–matter interaction in single vertical nanowires in ordered nanowire arrays.Nanoscale, 2022, -.
[3]Liu, Baolei; Wang, Fan*; Chen, Chaohao; Dong, Fei; Mcgloin, David*Self-evolving ghost imaging.Optica, 2021, 8(10): 1340-1349. [IF: 11.1]
[4]Liao, Jiayan; Zhou, Jiajia*; Song, Yiliao; Liu, Baolei; Chen, Yinghui; Wang, Fan; Chen, Chaohao; Lin, Jun; Chen, Xueyuan; Lu, Jie*; Jin, Dayong*.Preselectable Optical Fingerprints of Heterogeneous Upconversion Nanoparticles.Nano Letters, 2021, 21(18): 7659-7668.
[5]Shan, Xuchen; Wang, Fan*; Wang, Dejiang; Wen, Shihui; Chen, Chaohao; Di, Xiangjun; Nie, Peng; Liao, Jiayan; Liu, Yongtao; Ding, Lei; Reece, Peter J.*; Jin, Dayong*.Optical tweezers beyond refractive index mismatch using highly doped upconversion nanoparticles.Nature Nanotechnology, 2021, 16(5):531-537. [IF: 31.5] [co-first author, co-corresponding author]
[6]Liu, Baolei; Wang, Fan*; Chen, Chaohao; McGloin, David*.Single-Pixel Diffuser Camera.IEEE Photonics Journal, 2021, 13(6): 1-5.
[7]Nature Communication(2021)– Liu, Yongtao†, Zhou, Zhiguang†,Wang, Fan*†, Kewes, Günter, Wen, Shihui, Burger, Sven, Wakiani, Majid Ebrahimi, Xi, Peng, Yang, Jiong, Yang, Xusan, Benson, Oliver* & Jin, Dayong*, “Axial Localization and Tracking of Self-interference Nanoparticles by Lateral Point Spread Functions”, 12(1), 1-9. [IF: 12.1] [co-first author, co-corresponding author]
[8]Advanced Materials(2021)– Chaohao Chen, Baolei Liu, Yongtao Liu, Jiayan Liao, Xuchen Shan,Fan Wang*, and Dayong Jin*, “Heterochromatic Nonlinear Optical Responses in Upconversion Nanoparticles for Super-resolution Nanoscopy”, vol 33 (23), 2008847. [published as the front cover] [IF: 27] [co-corresponding author]
[9]Shang, Yunfei; Zhou, Jiajia*; Cai, Yangjian; Wang, Fan; Fernandez-Bravo, Angel; Yang, Chunhui; Jiang, Lei; Jin, Dayong.Low threshold lasing emissions from a single upconversion nanocrystal.Nature Communications, 2020, 11(1): 6156.
[10]Baolei, Liu; Chaohao, Chen; Xiangjun, Di; Jiayan, Liao; Shihui, Wen; Qian Peter, Su; Xuchen, Shan; Zai-Quan, Xu; Lining Arnold, Ju; Chao, Mi; Fan, Wang*; Dayong, Jin*.Upconversion Nonlinear Structured Illumination Microscopy.Nano Letters, 2020, 20(7): 4775-4781..[published as a cover paper]
[11]Sharma, Ankur; Zhang, Linglong; Tollerud, Jonathan O.; Dong, Miheng; Zhu, Yi; Halbich, Robert; Vogl, Tobias; Liang, Kun; Nguyen, Hieu T.; Wang, Fan; Sanwlani, Shilpa; Earl, Stuart K.; Macdonald, Daniel; Lam, Ping Koy; Davis, Jeffrey A.; Lu, Yuerui*.Supertransport of excitons in atomically thin organic semiconductors at the 2D quantum limit.Light: Science and Applications , 2020, 9(1): 116.
[12]Yongtao, Liu; Fan, Wang*; Hongxu, Lu; Guocheng, Fang; Shihui, Wen; Chaohao, Chen; Xuchen, Shan; Xiaoxue, Xu; Lin, Zhang; Martina, Stenzel; Dayong, Jin.Super‐Resolution Mapping of Single Nanoparticles inside Tumor Spheroids.Small, 2020, 16(6): 1905572.[IF: 10.856;published as a cover paper]
[13]Laixu, Gao; Xuchen, Shan; Xiaoxue, Xu; Yongtao, Liu; Baolei, Liu; Songquan, Li; Shihui, Wen; Chenshuo, Ma; Dayong, Jin; Fan, Wang*.Video-rate upconversion display from optimized lanthanide ion doped upconversion nanoparticles.Nanoscale, 2020,12, 18595-18599.[published as a cover paper]
[14]Chao, Mi; Jiajia, Zhou; Fan, Wang; Gungun, Lin; Dayong, Jin.Ultrasensitive Ratiometric Nanothermometer with Large Dynamic Range and Photostability.Chemistry of Materials, 2019, 31(22): 9480-9487.
[15]Gu, Yuyang; Guo, Zhiyong; Yuan, Wei; Kong, Mengya; Liu, Yulai; Liu, Yongtao; Gao, Yilin; Feng, Wei*; Wang, Fan; Zhou, Jiajia; Jin, Dayong*; Li, Fuyou*.High-sensitivity imaging of time-domain near-infrared light transducer.Nature Photonics, 2019, 13(8): 525-+.
[16]Wang, Li; Cui, Dandan; Ren, Long; Zhou, Jiajia; Wang, Fan; Casillas, Gilberto; Xu, Xun; Peleckis, Germanas; Hao, Weichang*; Ye, Jinhua; Dou, Shi Xue; Jin, Dayong*; Du, Yi*.Boosting NIR-driven photocatalytic water splitting by constructing 2D/3D epitaxial heterostructures.Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7(22): 13629-13634.
[17]Yuan, Xiaoming*; Li, Lin; Li, Ziyuan; Wang, Fan*; Wang, Naiyin; Fu, Lan; He, Jun; Tan, Hark Hoe; Jagadish, Chennupati.Unexpected Benefits of Stacking Faults on the Electronic Structure and Optical Emission in Wurtzite GaAs/GaInP Core/Shell Nanowires.Nanoscale, 2019, 11(18): 9207-9215. [IF: 7.2]
[18]Fatemeh, Mirnajafizadeh; Deborah, Ramsey; Shelli, McAlpine; Fan, Wang; John, Stride.Nanoparticles for Bioapplications: Study of the Cytotoxicity of Water Dispersible CdSe(S) and CdSe(S)/ZnO Quantum Dots.Nanomaterials, 2019, 9(3): 465.
[19]Qian, Gao; Ziyuan, Li; Li; Kaushal, Vora; Zhe, Li; Ahmed, Alabadla; Fan, Wang; Yanan, Guo; Kun, Peng; Yesaya C., Wenas; Sudha, Mokkapati; Fouad, Karouta; Hark Hoe, Tan; Chennupati, Jagadish; Lan, Fu.Axial p-n junction design and characterization for InP nanowire array solar cells.Progress in Photovoltaics: Research and Applications , 2019, 27(3): 237-244.
[20]Xu, Xiaoxue; Zhou, Zhiguang; Liu, Yongtao; Wen, Shihui; Guo, Zhiyong; Gao, Laixu; Wang, Fan*.Optimising passivation shell thickness of single upconversion nanoparticles using a time-resolved spectrometer.APL Photonics, 2019, 4(2): 026104.
[21]Chao, Mi; Jiajia, Zhou; Fan, Wang; Dayong, Jin.Thermally enhanced NIR–NIR anti-Stokes emission in rare earth doped nanocrystals.Nanoscale, 2019, 11(26): 12547-12552.
[22]Chen, Chaohao; Wang, Fan*; Wen, Shihui; Su, Qian Peter; Wu, Mike C. L.; Liu, Yongtao; Wang, Baoming; Li, Du; Shan, Xuchen; Kianinia, Mehran; Aharonovich, Igor; Toth, Milos; Jackson, Shaun P.; Xi, Peng; Jin, Dayong*.Multi-photon near-infrared emission saturation nanoscopy using upconversion nanoparticles.Nature Communications, 2018, 9(1): 3290..[co-first author, co-corresponding author]
[23]Xu, Wei-Zong; Ren, Fang-Fang*; Jevtics, Dimitars; Hurtado, Antonio*; Li, Li; Gao, Qian; Ye, Jiandong; Wang, Fan; Guilhabert, Benoit; Fu, Lan; Lu, Hai; Zhang, Rong; Tan, Hark Hoe; Dawson, Martin D.; Jagadish, Chennupati.Vertically Emitting Indium Phosphide Nanowire Lasers.Nano Letters, 2018, 18(6): 3414-3420.
[24]Clarke Christian; Liu Deming; Wang Fan; Liu Yongtao; Chen Chaohao; Ton That Cuong; Xu Xiaoxue; Jin Dayong.Large-scale dewetting assembly of gold nanoparticles for plasmonic enhanced upconversion nanoparticles.Nanoscale, 2018, 10(14): 6270-6276.
[25]Wang Fan; Wen Shihui; He Hao; Wang Baoming; Zhou Zhiguang; Shimoni Olga; Jin Dayong.Microscopic inspection and tracking of single upconversion nanoparticles in living cells.Light: Science and Applications , 2018, 7(4): 18007. [published as the front cover][first author, co-corresponding author]
[26]Zhou Jiajia; Wen Shihui; Liao Jiayan; Clarke Christian; Tawfik Sherif Abdulkader; Ren Wei; Mi Chao; Wang Fan; Jin Dayong.Activation of the surface dark-layer to enhance upconversion in a thermal field.Nature Photonics, 2018, 12(3): 154-+.
[27]Kianinia Mehran; Bradac Carlo*; Sontheimer Bernd; Wang Fan; Toan Trong Tran; Minh Nguyen; Kim Sejeong; Xu Zai Quan; Jin Dayong; Schell Andreas W; Lobo Charlene J; Aharonovich Igor*; Toth Milos*.All-optical control and super-resolution imaging of quantum emitters in layered materials.Nature Communications, 2018, 9(1): 874.
[28]Wang, L.; Ren, L.; Mitchell, D.; Casillas-Garcia, G.; Ren, W.; Ma, C.; Xu, X. X.; Wen, S.; Wang, F.; Zhou, J.; Xu, X.; Hao, W.; Dou, S. X.; Du, Y.*.Enhanced energy transfer in heterogeneous nanocrystals for near infrared upconversion photocurrent generation.Nanoscale, 2017, 9(47): 18661-18667.
[29]Li, Xiaowen; Qian, Jianqiang*; Zhao, Ruwei; Wang, Fan; Wang, Zhenyu.Dual-wavelength mode-locked fiber laser based on tungsten disulfide saturable absorber.Laser Physics, 2017, 27(12): 125802.
[30]Fonseka H A*; Ameruddin A S; Caroff P*; Tedeschi D; De Luca M; Mura F; Guo Y; Lysevych M; Wang F; Tan H H; Polimeni A; Jagadish C.InP-InxGa1-xAs core-multi-shell nanowire quantum wells with tunable emission in the 1.3-1.55 mu m wavelength range.Nanoscale, 2017, 9(36): 13554-13562.
[31]Yang, Yue; Zhu, Yingbin; Zhou, Jiajia*; Wang, Fan; Qu, Jianrong*.Integrated Strategy for High Luminescence Intensity of Upconversion Nanocrystals.ACS Photonics, 2017, 4(8): 1930-1936.
[32]Pei, Jiajie; Yang, Jiong; Wang, Xibin; Wang, Fan; Mokkapati, Sudha; Lu, Tieyu; Zheng, Jin-Cheng; Qin, Qinghua; Neshev, Dragomir; Tan, Hark Hoe; Jagadish, Chennupati; Lu, Yuerui*.Excited State Biexcitons in Atomically Thin MoSe2.ACS Nano, 2017, 11(7): 7468-7475.
[33]Ma Chenshuo; Xu Xiaoxue; Wang Fan*; Zhou Zhiguang; Liu Deming; Zhao Jiangbo; Guan Ming; Lang Candace I; Jin Dayong.Optimal Sensitizer Concentration in Single Upconversion Nanocrystals.Nano Letters, 2017, 17(5): 2858-2864.(IF:12.1]
[34]Yuan, Xiaoming*; Saxena, Dhruv; Caroff, Philippe; Wang, Fan; Lockrey, Mark; Mokkapati, Sudha; Tan, Hark Hoe; Jagadish, Chennupati.Strong Amplified Spontaneous Emission from High Quality GaAs1-xSbx Single Quantum Well Nanowires.Journal of Physical Chemistry C, 2017, 121(15): 8636-8644.
[35]Peng Kun; Parkinson Patrick; Gao Qian; Boland Jessica L; Li Ziyuan; Wang Fan; Mokkapati Sudha; Fu Lan; Johnston Michael B; Tan Hark Hoe; Jagadish Chennupati.Single n(+)-i-n(+) InP nanowires for highly sensitive terahertz detection.Nanotechnology, 2017, 28(12): 125202.
[36]Liu, Yujia; Lu, Yiqing*; Yang, Xusan; Zheng, Xianlin; Wen, Shihui; Wang, Fan; Vidal, Xavier; Zhao, Jiangbo; Liu, Deming; Zhou, Zhiguang; Ma, Chenshuo; Zhou, Jiajia; Piper, James A.; Xi, Peng*; Jin, Dayong*.Amplified stimulated emission in upconversion nanoparticles for super-resolution nanoscopy.Nature, 2017, 543(7644): 229-+.
[37]Zhang, Guogang; Li, Ziyuan; Yuan, Xiaoming; Wang, Fan; Fu, Lan; Zhuang, Zhe; Ren, Fang-Fang; Liu, Bin*; Zhang, Rong*; Tan, Hark Hoe; Jagadish, Chennupati.Single nanowire green InGaN/GaN light emitting diodes.Nanotechnology, 2016, 27(43): 435205.
[38]Liu, Deming; Xu, Xiaoxue*; Wang, Fan; Zhou, Jiajia; Mi, Chao; Zhang, Lixin; Lu, Yiqing; Ma, Chenshuo; Goldys, Ewa; Lin, Jun; Jin, Dayong*.Emission stability and reversibility of upconversion nanocrystals.Journal of Materials Chemistry C, 2016, 4(39): 9227-9234.
[39]Yang, Xusan; Zhanghao, Karl; Wang, Hening; Liu, Yujia; Wang, Fan; Zhang, Xu; Shi, Kebin; Gao, Juntao*; Jin, Dayong*; Xi, Peng*.Versatile Application of Fluorescent Quantum Dot Labels in Super resolution Fluorescence Microscopy.ACS Photonics, 2016, 3(9): 1611-1618.
[40]Ma Chenshuo; Xu Xiaoxue; Wang Fan; Zhou Zhiguang; Wen Shihui; Liu Deming; Fang Jinghua; Lang Candace I; Jin Dayong.Probing the Interior Crystal Quality in the Development of More Efficient and Smaller Upconversion Nanoparticles.Journal of Physical Chemistry Letters, 2016, 7(16): 3252-3258.
[41]Mirnajafizadeh Fatemeh; Ramsey Deborah; McAlpine Shelli; Wang Fan; Reece Peter; Stride John Arron*.Hydrothermal synthesis of highly luminescent blue-emitting ZnSe(S) quantum dots exhibiting low toxicity.Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications, 2016, 64: 167-172.
[42]Mirnajafizadeh Fatemeh; Wang Fan; Reece Peter; Stride John Arron*.Synthesis of type-II CdSe(S)/Fe2O3 core/shell quantum dots: the effect of shell on the properties of core/shell quantum dots.Journal of Materials Science, 2016, 51(11): 5252-5258.
[43]Xu, Renjing; Yang, Jiong; Myint, Ye Win; Pei, Jiajie; Yan, Han; Wang, Fan; Lu, Yuerui*.Exciton Brightening in Monolayer Phosphorene via Dimensionality Modification.Advanced Materials, 2016, 28(18): 3493-+.
[44]Zheng, Xianlin; Zhu, Xingjun; Lu, Yiqing; Zhao, Jiangbo; Feng, Wei; Jia, Guohua; Wang, Fan; Li, Fuyou*; Jin, Dayong*.High-Contrast Visualization of Upconversion Luminescence in Mice Using Time-Gating Approach.Analytical Chemistry, 2016, 88(7): 3449-3454.
[45]Andres Arroyo Ana; Gupta Bakul; Wang Fan; Gooding J Justin; Reece Peter J*.Optical Manipulation and Spectroscopy Of Silicon Nanoparticles Exhibiting Dielectric Resonances.Nano Letters, 2016, 16(3): 1903-1910.
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[47]Xu Renjing; Zhang Shuang; Wang Fan; Yang Jiong; Wang Zhu; Pei Jiajie; Myint Ye Win; Xing Bobin; Yu Zongfu; Fu Lan; Qin Qinghua; Lu Yuerui*.Extraordinarily Bound Quasi-One-Dimensional Trions in Two-Dimensional Phosphorene Atomic Semiconductors.ACS Nano, 2016, 10(2): 2046-2053.
[48]Li, Ziyuan*; Yuan, Xiaoming; Fu, Lan; Peng, Kun; Wang, Fan; Fu, Xiao; Caroff, Philippe; White, Thomas P.; Tan, Hark Hoe; Jagadish, Chennupati.Room temperature GaAsSb single nanowire infrared photodetectors.Nanotechnology, 2015, 26(44): 445202.
[49]Yuan Xiaoming; Caroff Philippe; Wang Fan; Guo Yanan; Wang Yuda; Jackson Howard E; Smith Leigh M; Tan Hark Hoe; Jagadish Chennupati.Antimony Induced {112}A Faceted Triangular GaAs1-xSbx/InP Core/Shell Nanowires and Their Enhanced Optical Quality.Advanced Functional Materials, 2015, 25(33): 5300-5308.
[50]Andres Arroyo Ana*; Wang Fan; Toe Wen Jun; Reece Peter.Intrinsic heating in optically trapped Au nanoparticles measured by dark-field spectroscopy.Biomedical Optics Express, 2015, 6(9): 3646-3654.
[51]Nasiri Noushin; Bo Renheng; Wang Fan; Fu Lan; Tricoli Antonio*.Ultraporous Electron-Depleted ZnO Nanoparticle Networks for Highly Sensitive Portable Visible-Blind UV Photodetectors.Advanced Materials, 2015, 27(29): 4336-4343.
[52]Saxena Dhruv*; Wang Fan; Gao Qian; Mokkapati Sudha; Tan Hark Hoe; Jagadish Chennupati.Mode Profiling of Semiconductor Nanowire Lasers.Nano Letters, 2015, 15(8): 5342-5348.
[53]Yang, Jiong; Xu, Renjing; Pei, Jiajie; Myint, Ye Win; Wang, Fan; Wang, Zhu; Zhang, Shuang; Yu, Zongfu; Lu, Yuerui*.Optical tuning of exciton and trion emissions in monolayer phosphorene.Light: Science and Applications , 2015, 4(7): e312.
[54]Nguyen Hieu T*; Rougieux Fiacre E; Wang Fan; Tan Hoe; Macdonald Daniel.Micrometer-Scale Deep-Level Spectral Photoluminescence From Dislocations in Multicrystalline Silicon.IEEE Journal of Photovoltaics, 2015, 5(3): 799-804.
[55]Wang Fan*; Gao Qian; Peng Kun; Li Zhe; Li Ziyuan; Guo Yanan; Fu Lan; Smith Leigh Morris; Tan Hark Hoe; Jagadish Chennupati.Spatially Resolved Doping Concentration and Nonradiative Lifetime Profiles in Single Si-Doped InP Nanowires Using Photoluminescence Mapping.Nano Letters, 2015, 15(5): 3017-3023. [IF: 12.1]
[56]Nguyen Hieu T*; Yan Di; Wang Fan; Zheng Peiting; Han Young; Macdonald Daniel.Micro-photoluminescence spectroscopy on heavily-doped layers of silicon solar cells.Physica Status Solidi-Rapid Research Letters, 2015, 9(4): 230-235.
[57]Kanodarwala Fehmida K*; Wang Fan; Reece Peter J; Stride John A.Phase transformations in CdSe quantum dots induced by reaction time.Materials Letters, 2015, 141: 67-69.
[58]Peng Kun; Parkinson Patrick; Fu Lan; Gao Qiang; Jiang Nian; Guo Ya Nan; Wang Fan; Joyce Hannah J; Boland Jessica L; Tan Hark Hoe; Jagadish Chennupati; Johnston Michael B*.Single Nanowire Photoconductive Terahertz Detectors.Nano Letters, 2015, 15(1): 206-210.
[59]Zhang Shuang; Yang Jiong; Xu Renjing; Wang Fan; Li Weifeng; Ghufran Muhammad; Zhang Yong Wei; Yu Zongfu; Zhang Gang; Qin Qinghua; Lu Yuerui*。Extraordinary Photoluminescence and Strong Temperature/Angle-Dependent Raman Responses in Few-Layer Phosphorene.ACS Nano, 2014, 8(9): 9590-9596.
[60]Gao Qian*; Saxena Dhruv; Wang Fan; Fu Lan; Mokkapati Sudha; Guo Yanan; Li Li; Wong Leung Jennifer; Caroff Philippe; Tan Hark Hoe; Jagadish Chennupati.Selective-Area Epitaxy of Pure Wurtzite InP Nanowires: High Quantum Efficiency and Room-Temperature Lasing.Nano Letters, 2014, 14(9): 5206-5211.
[61]Kanodarwala Fehmida K; Wang Fan; Reece Peter J; Stride John A*.Deposition of CdSe quantum dots on graphene sheets.Journal of Luminescence, 2014, 146: 46-52.
[62]Wang Fan; Toe Wen Jun; Lee Woei Ming; McGloin David; Gao Qiang; Tan Hark Hoe; Jagadish Chennupati; Reece Peter J*.Resolving Stable Axial Trapping Points of Nanowires in an Optical Tweezers Using Photoluminescence Mapping.Nano Letters, 2013, 13(3): 1185-1191. [IF:12.1]
[63]Rajapakse Charithra*; Wang Fan; Tang Tiffany C Y; Reece Peter J; Leon Saval Sergio G; Argyros Alexander.Spectroscopy of 3D-trapped particles inside a hollow-core microstructured optical fiber.Optics Express, 2012, 20(10): 11232-11240.
[64]Pearce Kellie*; Wang Fan; Reece Peter J.Dark-field optical tweezers for nanometrology of metallic nanoparticles.Optics Express, 2011, 19(25): 25559-25569.
[65]Wang Fan; Reece Peter J*; Paiman Suriati; Gao Qiang; Tan Hark Hoe; Jagadish Chennupati.Nonlinear Optical Processes in Optically Trapped InP Nanowires.Nano Letters, 2011, 11(10): 4149-4153. [IF: 12.1]
[66]Reece Peter J*; Toe Wen Jun; Wang Fan; Paiman Suriati; Gao Qiang; Tan H Hoe; Jagadish C.Characterization of Semiconductor Nanowires Using Optical Tweezers.Nano Letters, 2011, 11(6): 2375-2381.
[67]Schroeder Jochen; Wang Fan; Clarke Aisling; Ryckeboer Eva; Pelusi Mark; Roelens Michael A F; Eggleton Benjamin J.Aberration-free ultra-fast optical oscilloscope using a four-wave mixing based time-lens.Optics Communications, 2010, 283(12): 2611-2614.
獎勵與榮譽:
1.澳洲青年學者獎。
2.澳洲David Syme研究獎。
3.iCANX青年科學家獎。
Light人物 | 專訪北京航空航天大學王帆教授
編者按
初見王帆教授給我留下了深刻印象,覺得他儼然就是書中走出來的那位彬彬有禮、飽讀詩書、才華出眾的君子。在與王帆教授的交流中,我深深感受到他對學術的熱愛和追求,以及他熱情好客、待人和善、溫潤如玉的一面。
他的思維深刻而開闊,能夠從不同的角度看待問題,給人以啟發。王帆教授是青年科學家翹楚,他積極參與各種學術活動,關心前沿技術問題,致力于攻克可以推動生物光子學進步和發展的科研難關。
王帆教授的才華、學識、品德和家庭責任感都讓我感到欽佩和敬重。接下來,讓我們走近“Light人物”王帆教授的世界,共同領略他的肆意灑脫的精彩人生。本文致謝中國科學院自然科學期刊編輯研究會。
王帆 教授
王帆,教授,博士生導師,北京航空航天大學物理學院, 海外高層次引進人才,主要從事生物光子學、納米光子學、超分辨顯微成像和光鑷的研究。共發表SCI 文章80篇, 第一/通訊文章含Nature Nanotech,Light: Science & Applications,Nature Communications,Optica,Nano Letters,和Advanced Materials。任中國光學學會生物醫學光子學委員會青年委員,中國激光雜志社青年編委,中國稀土學報青年編委,“Frontiers in Chemistry” 副編委,和“European Physical Journal”客座編委。王帆教授先后在澳大利亞國立大學Chennupati Jagadish院士團隊,麥考瑞大學澳大利亞生物光子學研究中心James A. Piper教授團隊,悉尼科技大學金大勇院士團隊擔任納米、生物光子學方向的研究負責人,2019年被悉尼科技大學聘為Chancellor's Postdoctoral Research Fellow學者,并開始成立自己的研究小組。2020年被澳大利亞科研理事會(ARC)授予澳大利亞優秀青年學者獎(DECRA),并開始成立自己的研究小組。曾獲得澳大利亞David Syme研究獎以及iCANX青年科學家獎。2022年回到北京航空航天大學成立納米光子學課題組。
采訪嘉賓:王帆
本期通訊員:郭巳秋
原文信息:Guo, S. Light People: Professor Fan Wang. Light Sci Appl 12, 214 (2023).
https://doi.org/10.1038/s41377-023-01263-7
Q:在澳洲求學和工作的十多年,您做了許多漂亮的科研工作,也讓您獲得了澳大利亞青年學者獎、澳大利亞大衛·賽姆(David Syme)研究獎和iCANX青年科學家獎等榮譽,能簡單介紹下您在超分辨顯微成像、光鑷技術方向取得的突破性成果嗎?
A:這些年來的成果是團隊一起努力的結果,學生們都非常給力。總的來說,算是在交叉學科上取得了一定成績。我感興趣的方向比較多,在廣泛涉獵后,把主要精力放在學科交叉上,我經常跟學生們說,我們的光學研究要具有材料的特點和優勢,我們的材料研究要實現光學技術的應用,他山之石,可以攻玉,這也是交叉學科的意義。
我接觸超分辨顯微成像是從2017年正式加入金大勇院士組開始的。剛入行,幫助金院士做了一些發表在Nature上的相關工作 [1],讓我產生濃厚興趣,各種超分辨技術就好像小時候打三國的一個個武將,都有自己的特殊屬性,但是卻有一個共同的特點就是成像深度不夠,大部分超分辨成像都是單細胞,活體超分辨率顯示很難實現。之前,牛津大學的Martin Booth教授采用的是自適應補償方式,而我創新結合金院士課題組納米材料的近紅外熒光成像優勢,開發了一系列適合深層組織成像的技術。這些技術是基于上轉換納米材料獨特的非線性響應性質,效果非常好,比較典型的是2018年我們利用材料的熒光飽和性質,使用一束渦旋光束穿透100μm深的生物組織,實現了50nm的分辨率成像[2]。該項工作難度就好比肉眼穿透煙霧看清一只忙碌的小螞蟻的腿毛,該工作提供了一個里程碑式數值,目前該文章被引已超過150次。之后,我們還利用上轉換顆粒的超線性熒光效應、不同能級的差異效應等又做了一系列工作。除了利用非線性響應,受北京大學席鵬教授發表在Light上的文章——Mirror-enhanced super-resolution microscopy[3]的啟發,利用稀土摻雜納米顆粒中的多離子熒光輻射的優勢,使用鏡面反射實現了單納米顆粒的熒光自干涉效應,并利用該效應開發了快速距離成像傳感技術,實現了超過50Hz頻率下的1nm傳感精度[4]。
2010年,攻讀博士時我開始研究光鑷技術,但是和主流光鑷生物應用方向不一樣,我的具體方向是用光鑷來研究單納米顆粒的光譜學性質。當時,我和澳洲科學院主席Chennupati Jagadish院士合作,成為了比較早用光鑷研究半導體納米線的研究人員之一,也和這些研究人員結下了深厚的友誼。做納米尺度光鑷實際非常困難,因為尺寸太小,整體的極化率就很小,光力也會比較小,尤其是針對折射率比較小的顆粒,比如把玻璃珠放在杯子里,再倒上水,會發現找不到玻璃珠了,就是因為折射率相差太小了,光線都沒有偏折,換句話說光與物質的作用力太小了。所以在納米尺度下常用的探針只有金顆粒,但是它存在很嚴重的發熱問題。 當采用上轉納米換顆粒做光鑷時,我們發現了一個特別有意思的事情,就是這種顆粒折射率特別低,但是操控非常穩定,所以我們就現開發了一個新技術,研究它為什么這么穩定,不研究不知道,世界真奇妙,原來是顆粒體內的幾千個離子共振的結果,這種共振可以直接將極化率拉滿,形成現階段納米尺度下最強的光力探針[5]。不僅如此,這種顆粒同時還可以作為“光力染色劑”,給細胞的不同位置、不同的細胞器染色,其他染色劑是染到哪兒就可以在哪兒成像,這種“光力染色劑”是染到哪兒在成像的同時還能增加光力,實現有效操控。
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Q:在澳洲您曾做過三次博士后,可以和我們分享一下這段不平凡的經歷嗎?
A:在澳洲的時候是換過不少學校,幾乎在悉尼所有的大學都待過,包括新南威爾士大學、悉尼大學、麥考瑞大學、悉尼科技大學,再加上堪培拉的澳洲國立大學,五個學校,五色繽紛。不過這一段經歷還挺平凡的,對于我們科研人員來說,找到教職之前顛沛流離,換兩三個地方很正常,只不過我比較喜歡澳洲所以一直留在了那里。
我的博士后經歷可以歸納為六個字,大師兄專業戶。每一個實驗室都流傳著各自大師兄的傳說,是因為那批人往往是第一波搭建實驗室的人,沒人帶,最辛苦。他們的時間被各種問題撕成碎片,散落在地上,但是最終累積起來卻成了整個實驗室的地基。當然他們受到的歷練也比別人多。我就是一直在當大師兄。
第一段博士后經歷其實是博士的最后一年,不是博士后勝似博士后。我是我博士導師Peter Reece的第一個博士,博士頭兩年的時候也是組里唯一的博士,Peter Reece也是剛回新南威爾士大學沒多久,剛開始主要是搭各種系統,調試各種設備,后面才有時間真正做研究。博士的最后一年和博士后基本一樣,定課題方向、維護設備、帶師弟師妹。那時跟Chennupati Jagadish院士的合作比較多,他人也特別好,光學表征那邊急需找個負責人,所以2013年還沒交論文就去他那邊做博士后了,從光鑷跳到了微納光子學。
那兩年的時光軟軟的,很松弛,時間被拉的很長,很神奇,兩年像好幾年,感覺每天有好多時間,盡管很忙,但是可以干好多事情。大號的大師兄,幫眾多博士生和合作者設計和指導光子學實驗、重新搭建了幾套微區時間分辨光譜系統光電流系統等,還得維護和培訓商用系統,就是自己沒有太多時間做研究工作。從前的時光漫長,有時間和人交流,幫助別人,所以有些朋友、合作者一直合作到現在。
后來,在考慮簽訂更長時間的合同時,Light悉尼辦公室負責人金大勇院士給我畫了一張很大很香的生物光子學大餅,大到現在這張餅還在我手上,時不時拿起來咬兩口。正因如此,我舉家遷回悉尼,準備在麥考瑞大學渡過后面七年甚至更長的時間,還在附近買了房。可是這么穩定怎么能配得上“科研狗”的稱號。沒過多久金院士去了悉尼科技大學,然后應金院士的邀請,我開始為麥考瑞大學Jim Piper教授(沉痛悼念,Jim Piper教授于2023年7月20日過世)和悉尼科技大學金院士團隊同時工作。兩邊跑,時間就像進了脈沖壓縮機,一下子變短了好多,天天特別忙。尤其在悉尼科技大學,我是金院士帶過去的第一個博士后,也是光學這邊的唯一博士后,需要管理光學研究方向并且帶著學生從零開始搭建實驗室,這回是大大號大師兄了。
在兩個學校搭建設備確實非常不容易,所以后來很快就全職到悉尼科技大學開啟第三任博士后。前面說時間進了壓縮機,好處是輸出峰值變高了,但是輸出頻率卻變慢了。全職后,負責的學生增多,學科交叉產生了新的創新成果,幾經周折拿到悉尼科技大學的Chancellor's Postdoctoral Research Fellow學者和澳洲優青,結束了博士后生涯。隨之而來的是,第一批海外優青回國,我又從零開始搭建自己的實驗室。
圖1:四世同堂。王帆教授的博士導師Peter Reece, 王帆教授,Peter Reece的導師Michael Gal, 王帆教授的博士學生陳朝浩博士(從左到右)
Q:2022年,您懷揣夢想回到祖國并組建了自己的科研團隊,請介紹一下您的研究方向和最新的研究進展。
A:2022年,回到北京航空航天大學,回到當時讀本科的應用物理系,又見到了當時的老師們,看學生們像是看到了二十年前的自己,滿是情懷。但是,又得從頭開始搭建實驗室,用了近一年的時間,主要靠我之前兩個博士生單旭晨和劉保磊,現在是北航的講師,是我們實驗室的大師兄。綜合回來后的資源、人脈以及自己的興趣,揚長避短,獨辟蹊徑,現在實驗室研究方向大概為三個。
第一個方向是繼續納米探針的光鑷研究,之前我們的研究發現了世界上最強的光力探針,現在正是開展后續工作的最好時機。我們最近利用上轉換顆粒開發了一種超分辨光子學力學顯微鏡,首次能夠在水溶液中實現三維空間內的極弱力測量,達到理論上納米尺度力學測量的熱學極限,針對亞飛牛等級的測力,比之前報導的測量時間要快大概50倍。這個技術對于研究生命科學還是有非常大作用的,不僅可以研究抗原和抗體的結合、DNA堿基對的結合、細胞表面整合蛋白對弱力的響應,還可以觀測一些動態的力學響應。后續在這個方向上還有幾個其他項目正在進行,由單旭晨博士負責。
第二個方向是超分辨成像與計算光學,這個方向是現代光學發展的熱點之一。沿著之前利用探針非線性增強的方向,近期的一個工作是我們利用動態逐步算法求解出上轉換熒光圖像中非線性變化,提高圖像的分辨率,這個方法的優點是可以和各種成像模態疊加,實現多模增益。在計算光學方面,我們將之前開發的自進化鬼成像技術拓展到不同波長與成像模態,由劉保磊博士負責。
第三個方向是我最感興趣的,也是我自己來負責,就是將超分辨、計算光學與低維材料的表征與光子學調控相結合。但是,只有一些比較初步的想法,所以我自己來研究。就像看電視劇或者脫口秀,都按套路出牌,知道后面發生什么就沒意思了。當然,現階段分身乏術,開始一個新的研究方向比之前困難太多。
Q:2018年,您在Light上發表的文章“Microscopic inspection and tracking of single upconversion nanoparticles in living cells”被評選為第三期封面文章[6],請您介紹一下這篇文章的創新之處以及封面圖片背后的故事。
A:這篇文章的工作是2017年在第三任博士后期間做的,是我對上轉換顆粒性質以及應用的進一步探索。在為之前Nature文章服務的時候,我搭建了一套單顆粒表征系統,并發現我們的顆粒絕對亮度非常強而且均一,有穩定可控的光子數輸出,還有很強的非線性。結合單顆粒響應的補償算法正好完美的解決了單顆粒示蹤方面在區分單顆粒、低信噪比方面的挑戰,不僅不需要使用EMCCD等高靈敏設備,還為多分錄復用示蹤添加了光強調控緯度。在這個工作發表不久,諾獎得主朱蒂文教授來訪澳洲時聊起此項工作,還給我分享了他們一篇有異曲同工之妙的工作, 后來他們的這項成果發到了Nature Photonics上。在做我們這項工作的時候,為了證明該方法的靈敏度與獨特性,我們做了一個有意思的實驗,找了很多我們學院的人來識別到底需要多少個光子人眼才可以分辨圖像,需要多少個光子視錐細胞開始占主導感知顏色,大家都是搶著來參與實驗,效果特別好,這也就是為什么封面圖片是一只眼睛。
而這只是誰的眼睛呢,自然得找有版權的眼睛。當時設計封面的時候正在國外開會,還把筆記本丟了,現買的筆記本裝軟件來做這個圖,本來想建模設計,但是怎么看怎么別扭,一轉頭就瞅見我太太了,我喜歡我太太的眼睛,就直接拍照來用了,效果還挺好的。我后來時不時會拿我太太的照片在各個地方客串,這樣她就更支持我的工作啦。
圖5:太太客串:聲光調制器的調試階段,利用激光在熒光卡上繪制灰度圖像
Q:您很重視推動相關技術成果實現有效轉化及應用,您認為未來光學超分辨技術產品化的發展趨勢是什么?
A:成果轉化是科研至關重要的一環,讓我們知道那些原本只存在我們腦子的想法是可以開花結果產生價值的。國內的轉化土壤特別好,現在生產超分辨的顯微設備廠家已經不少了,大家都很有自己的特色,但是主流設備還是體積比較大。所以小型化乃至芯片化,或者顯微鏡模塊化超分辨是現在的發展趨勢。科研上已經有很多課題組通過微納加工,把STORM、SIM、移頻超分辨、暗場顯微、相差顯微移植到了芯片兒上,用普通的顯微鏡搭配這些芯片就可以實現超分辨和其他模態。這些技術如果可以進行穩定持續的圖像輸出商用的前景還挺大的。現在的系統也有模塊化趨勢,比如超分辨功能就是個單獨的模塊,插到傳統顯微鏡上就可以工作。我們也打算沿著這個方向做一些工作,有些想法,但是還沒有足夠人手做。在這里也歡迎志同道合的博士后加入我們的團隊(www.fanwanglab.com),一起攻堅克難。
Q:在您的職業生涯中,有沒有對您影響非常大的人或者事?是以什么方式影響的?
A:這個其實是個非常難回答的問題,因為職業生涯中有太多人,太多事兒對我有影響,有些是顯而易見的,有些是潛移默化的,有些是蝴蝶效應就像那枚幫助我決定大學讀哪個方向的硬幣。就說說對事情的態度吧,這種態度現在都對我影響很大。Peter Reece是我博士導師,Mike Gal是我師爺,一個澳洲人,一個匈牙利人,每天都很開心,因為科研使他們快樂,像Peter Reece即便是同時承擔三門授課任務,一周有一天能做點實驗到晚上就能緩過來。他們讓我感受到了科研的樂趣與魅力,這是一種沒有壓力的自由感,路飛尼卡形態。這個對我的影響真的挺大的,我后面帶團隊的理念基本也是降低壓力,自由發揮。但是對于大部分人來說,壓力與動力是相輔相成的,我當時的師弟師妹也沒什么壓力,動力也少,就沒發文章。按傳統思想來說他們后面發展都會受到局限,但是他們后來生活都過得非常豐富多彩。同樣奔流到海,有的波瀾壯闊,有的繞過九曲山川,有的小溪潺潺,都是不一樣的精彩。科研干的是不是最好不要緊,后面干不干科研也不要緊,要緊的是新的科研想法能不能激發你的荷爾蒙,有沒有堅持連著彎好幾天腰調光路的執著,這是我從我老師我的好哥們兒Peter Reece那邊學來的。
Q:您在教學中您更注重培養學生哪些能力?在團隊建設中您有哪些管理策略?
A:對于本科學生來說培養對科學的興趣最重要,讓他們知道這個很有意思,放長線釣大魚,讓他們愛上科研。對于碩士來說就要培養科研基礎和好的科研習慣,比如說搭建光路和編程等基礎能力,還有更重要的辯證性思維以及處理問題有始有終的習慣。對于博士首先要培養辯證性思維,以發展的眼光看待問題,不要盲目相信有話語權的人。唯有如此,才能發現別人發現不了的問題。博士還要培養對項目的掌控能力,對科研發展方向的大局觀和敏感程度,要知道我們這個齒輪帶動的是怎么樣的一部“巨型機器”,怎么帶動的,這部機器往哪跑。
我的管理策略非常中規中矩,跟大多數團隊一樣,管理就是典型的金字塔,比較有效率,一級管一級。但是完全這樣也不行,我與學生接觸的太少了,所以一直在改變,想要增加和學生互動的時間。而且要給學生和團隊人員一定自由,因為不同的成員有不一樣的風格,要尊重個人的選擇,但同時又要考慮團隊的發展和資源平衡,借用光學一個詞叫“自適應”管理,每個人的目標都在變化,人的心性也會變化,需要不斷調整。關鍵是找到反饋項,也就是短線和長線的科研產出。
Q:您是如何平衡科研工作和個人生活的呢?
A:平衡科研與個人生活對于我們大多數科研人員來說都是難題,因為科研與生活很難嚴格劃分界限,而且兩者都需要大量的時間,尤其是對于結了婚有小孩的科研人員。我這邊啟用的是時間任務模塊化處理,就是將各種任務切成小塊與自己的時間相匹配,利用上每一分每一秒的時間,我書包里一直有三塊手機充電寶和一塊筆記本充電寶,基本可以保證我在任何能辦公的狀態下辦公。瑣碎性的任務利用瑣碎時間,寫文章編程等要連續思路的就要用晚上的連續時間。這樣省下來下班回家到孩子睡覺前的時間,包括周末我也會盡量多陪伴家庭,時光一逝永不回,小孩子眨眼就長大了。當然,也許小孩長大了會變成比我們更厲害的科學家,所以陪伴家庭也算是變相輔助科研。我平時也有一些小的業余愛好,攝影、音樂等,自娛自樂,能特別有效的緩解壓力。
Q:我知道您有兩個帥氣的兒子,您對他們有怎樣的期待?
A:我想讓他們子承父業加入科研行業,也想讓他們完成我沒有實現的夢想,搞音樂搞藝術。但是,我的想法其實不重要,重要的是他們怎么想。讓他們能夠按照自己的意愿發展,就是我的期待,跟我父母教育我是一樣的。當然培養能力和生存手段還是必要的,為的是讓他們有能力干他們想干的,至少解決溫飽。我現在的車本還是A本,上大學前我爸讓我學的,說這樣以后沒飯吃可以拉貨去。說到貨,王小波說“人該是自己生活的主宰,不是別人手里的行貨”,我非常認同。
Q:您在國內外很多高質量科技期刊上發表過重要研究成果,那么您認為我國科技期刊在高質量建設方面有哪些優勢和劣勢?
A:國內期刊的優勢有很多,主要來說有以下幾點:
(1)我國擁有龐大的科技人才隊伍,為科技期刊提供了豐富的稿件來源和高質量的研究成果;
(2)國家對科技創新和科技期刊建設的重視程度不斷提高,投入了大量的資金和資源來支持科技期刊的發展,咱們國家很擅長集中資源辦大事;
(3)基于我國科技在某些領域的特色發展,如材料科學、信息科學等,中國期刊在某些領域具有一定的特色和優勢。
在優點之外國內期刊也還有少數有待改進的地方:
(1)雖然國內期刊的整體水平在上升階段,但是綜合來講,與國際先進水平還是有一定差距。這個差距還是體現在期刊的影響力上,這個不僅僅是影響因子,而是科研工作者們對期刊的認可程度。就比如有很多同事包括我國自己的科研人員在投稿時都會選擇一些老牌的國際知名雜志,盡管我國一些雜志的影響因子都很高。主要是因為這些老牌雜志已經創出了口碑,口碑好才是真的好。而影響因子涉及到引用和發文量,并不能完全代表口碑。所以國內期刊如何能夠提升口碑是目前的主要任務。
(2)我國科技期刊的國際化程度還不夠,就是我們對國際上的科研同僚們的吸引力還不夠,來自國際的優秀稿件還不夠多。其中一個原因是國際同僚對我們的期刊還不熟悉。我還記得在Light成立之初,澳洲國立大學的Ping Koy Lam教授跟我說他覺得他的文章發表在Light上也挺好的因為同一期還有諾獎得主的文章。所以我們要擴大國際化還要注意吸收國際上知名大組的優秀稿件。
(3)我國科技期刊的審稿制度和編輯出版流程等方面如果能再優化就更吸引人了,如果每一篇稿件都可以送到背景比較合適的審稿人那里就特別完美了。而且如果編輯對相應的科研內容有更多的判斷能力就更好了,但是對于期刊編輯尤其是學術兼職編輯來說時間太有限了,接觸的稿件研究方向又比較廣,所以這點還挺難的。
Q:有什么話想和青年科學家共勉?
A:共勉的話很多,濃縮成一個詞,可能就是“堅持”二字。逆風常有,明明昨天還花好月圓,今天就遭連夜雨,后天結果又柳暗花明了,這是學術和人生的常態。科研很純粹,就是探索未知,收獲“開地圖”的成就感。但是,為了這份純粹需要先讓自己和團隊“活下來”,這就涉及到一堆隨時都能讓你不那么純粹的麻煩事兒,就是這些事兒在一根一根的薅我們的頭發。我們要做的就是堅守,不忘初心,不被瑣事蒙蔽雙眼。但說得容易,做起來好難。五六年前的一天,陽光很好,我的心情不好,我坐火車上班,經過一個大大的廣告牌,是教育培訓機構,車很快,但我看的很清楚,當年的合作者澳洲杰青Alexander Argyros在廣告上笑的很純粹,很開心。當天我就開始找公司的工作,后面拿到offer的時候差一點就跟學術拜拜了。后來還是沒舍得學術,留下來了。記得那天還喝了點小酒,敬無常,敬學術,敬我們怎么調也調不好的光路,敬我們科研工作者自己。
圖6:This is the life, it goes up and down. 我大兒子有一次鉆到柜子的格子里,屁股上的“This is the life”凸顯出來,像生活一樣吧,有時候爬到很高很顯眼、有時候掉在地上摔成兩半。
參考文獻
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[2]. Chen, C. H. et al. Multi-photon near-infrared emission saturation nanoscopy using upconversion nanoparticles. Nature Communications 9, 3290 (2018).
[3]. Yang, X. S. et al. Mirror-enhanced super-resolution microscopy. Light: Science & Applications 5, e16134 (2016).
[4]. Liu, Y. T. et al. Axial localization and tracking of self-interference nanoparticles by lateral point spread functions. Nature Communications 12, 2019 (2021).
[5]. Shan, X. C. et al. Optical tweezers beyond refractive index mismatch using highly doped upconversion nanoparticles. Nature Nanotechnology 16, 531-537 (2021).
[6]. Wang, F. et al. Microscopic inspection and tracking of single upconversion nanoparticles in living cells. Light: Science & Applications 7, 18007 (2018).
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