来源:Electronics 发布时间:2026/9/21 14:32:51
选择字号:
对话Electronics新任栏目主编——中国科学院半导体研究所吴东海研究员| MDPI 人物专访

期刊名:Electronics

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/electronics

近日,开放获取旗舰期刊 Electronics(ISSN: 2079-9292)正式迎来了半导体器件领域的杰出学者——中国科学院半导体研究所吴东海研究员出任 “Semiconductor Devices” 栏目主编(Section Editor-in-Chief)。

吴东海研究员长期致力于锑化物半导体与红外光电子器件研究,拥有涵盖高校科研、工业界经历以及海外深造的多元学术背景,在材料外延生长和新型器件设计方面取得了多项关键技术突破。借此契机,期刊编辑部对吴东海研究员进行了深度专访。在访谈中,吴研究员不仅分享了其研究团队的最新进展,前瞻了半导体领域的未来趋势,还阐述了对开放获取出版的看法,并对青年学者及栏目发展提出了宝贵建议。

人物简介

吴东海,中国科学院半导体研究所光电子材料与器件重点实验室研究员、博士生导师。他于 2008 年在中国科学院半导体研究所获得工学博士学位。2008 年至 2014 年,他曾在清华同方股份有限公司工作。2014 年至 2020 年,他担任美国西北大学量子器件中心研究助理教授。2020 年 11 月回国加入中国科学院半导体研究所。近年来,吴研究员主要聚焦于半导体光电子材料与器件,特别是 III-V 族化合物半导体分子束外延生长、红外探测器及红外激光技术。

访谈内容

Q1:能否简要介绍一下您的主要研究领域和团队的最新进展?

我们的研究团队主要聚焦于基于 III-V 族化合物半导体的光电子材料与器件。工作内容涵盖半导体材料的分子束外延生长、高性能光电探测器、激光器以及单光子器件。

在近期进展方面,我们在锑化物超晶格的界面工程上取得了突破。通过优化生长条件和能带结构设计,我们有效抑制了暗电流,在保持高探测率的同时,将红外探测器的工作温度提升至近 200 K。

我们团队致力于全链条创新——从材料外延、器件制备到系统集成,不断推动红外与量子光电子器件朝着更高性能和实际应用方向发展。

Q2:您认为未来 3 至 5 年内,该领域会特别关注哪些研究方向?

结合我的背景,我主要关注半导体光电子材料与器件。未来 3 至 5 年内,关键的研究方向将包括新型低维半导体材料、与微纳光子结构的深度集成、从中红外到太赫兹波段的新型光源与探测器,以及智能和仿生光电子器件。

这些前沿探索旨在克服效率、尺寸、功耗和异构集成方面的瓶颈,推动光电子技术向更高集成度、更强智能化以及更宽光谱覆盖迈进。

Q3:在您的学术生涯中,遇到了哪些最大的挑战?您是如何克服的?

学术生涯早期最大的挑战在于确立正确的科研方向并建立自信。我的经验可以概括为:小步快跑、主动求助、接纳不完美并保持平衡。

通过深入调研,我找到了可行的切入点,并利用短周期实验进行快速验证和迭代,避免陷入寻找“完美”方向的焦虑。与同行保持定期交流有助于打破思维定式。我学会了将失败视作获取数据的过程,而不是对自身能力的否定。

保持规律的作息和适度运动同样重要。当遭遇连续挫折时,我会暂时离开实验室,通过阅读或写作来重新梳理思路。科研方向绝不是凭空想出来的,而是通过实干摸索出来的。

Q4:您希望您的研究产生什么影响?其中的核心创新是什么?

我希望我的研究能够产生切实的社会效益,而不仅仅是发表高水平论文。我们工作的核心创新在于坚持应用导向,致力于弥合实验室原理样机与半导体光电子实际系统之间的鸿沟。

通过对效率、功耗、集成度和可制造性进行协同优化,我们推动了低维材料、微纳光子结构及中红外器件的产业化落地,确保科研成果能够真正服务于社会需求。

Q5:您为什么接受邀请担任 Electronics 栏目主编?您对该栏目有哪些期望?

我接受邀请主要基于两点原因。首先,开放获取模式能够确保科研成果的高效传播并提升全球影响力;其次,该栏目涵盖了从半导体材料到器件及应用的全链条,这与我长期聚焦的光电子学方向高度契合。担任编辑既是一份责任,也是促进学术交流的契机。

对于栏目的未来发展,我的规划包括:围绕低维材料、微纳光子结构、中红外至太赫兹器件等热点话题策划特刊,以提升学术引领力;同时,通过网络研讨会、学者访谈等外联活动扩大栏目影响力,逐步巩固其学术声誉。

Q6:对于刚踏入半导体领域的青年学者和研究生,您有什么建议?

给青年学者:

1.聚焦一个方向,一步一个脚印地建立自己的学术标识;

2.主动对接应用需求,避免闭门造车;

3.保持耐心,规律作息并坚持锻炼——科研是一场马拉松,自信往往从解决一个小问题开始积累。

给研究生:

打牢基础知识,积极投入动手实践,培养严谨的科学逻辑。基础知识决定了你能走多深,实践能力决定了你进展有多快,逻辑思维则能帮你从实验现象中提炼规律、少走弯路。这三者缺一不可。

Q7:您对期刊和出版商更好地支持青年学者和学术共同体有何建议?

吴东海研究员:

1.建立严格且包容的出版流程,允许那些扎实、可复现但未必是颠覆性突破的工作得以发表,从而减轻青年学者的发表压力。

2.优化同行评审流程,让审稿人不仅指出缺陷,还能提供建设性建议,使评审过程成为一次学习的机会。

3.组织写作工作坊、专题研讨会和产学研对接活动,并设立由青年学者担任特邀编辑的特刊,以提升他们的学术组织能力。

4.推进开放数据与代码共享机制,提高研究的可复现性,减少重复试错。

5.为经费有限的早期职业研究人员提供文章处理费(APC)减免或审稿积分抵扣项目。

相关栏目

“Semiconductor Devices”(半导体器件)是Electronics的重要学术栏目之一。本栏目致力于发表具有原创性和重要学术价值的高质量研究成果,聚焦于半导体器件及其相关材料的理论、性能、制造工艺与创新应用。

本栏目涵盖半导体微电子与光电子领域的全链条前沿方向,主要包括但不限于以下主题:

•半导体材料与器件物理:新型半导体材料、二维材料器件、宽禁带半导体及器件物理机制。

•先进器件架构与制造:微纳加工工艺、量子器件、混合电子与半导体器件、柔性电子器件。

•光电子与光子器件:半导体光电探测器、激光器及相关光电处理技术。

•能源与特种器件:面向高效能源转换及特殊应用场景的半导体器件。

•理论模拟与设计:半导体器件的理论建模、计算机辅助设计(TCAD)与仿真。

栏目宗旨与学术影响力

作为连接基础物理研究与现代电子工程应用的桥梁,“Semiconductor Devices” 栏目汇聚了全球微电子与半导体领域的杰出学者与行业专家。栏目通过严格的同行评审标准,确保发表高质量的学术论文、综述(Reviews)及前沿特刊(Special Issues),致力于为全球科研人员提供一个快速传播创新成果、推动半导体技术演进的高水平开放获取交流平台。

栏目主页:https://www.mdpi.com/journal/electronics/sections/Semiconductors

相关特刊

Feature Papers in Semiconductor Devices, 2nd Edition

投稿截止日期: 2026年12月31日

客座编辑:Prof. Dr. Yi Gu, Prof. Dr. Slawomir Sujecki, Prof. Dr. Tao Wang, Prof. Dr. Zhaoyang Fan, Dr. Giovanna Mura, Prof. Dr. Wenrui Zhang

https://www.mdpi.com/journal/electronics/special_issues/4532IE4B7U

相关文章

Effect of In-Situ H Doping on the Electrical Properties of In2O3 Thin-Film Transistors

原位氢掺杂对氧化铟薄膜晶体管电学性能的影响

Peixuan Hu et al.

https://www.mdpi.com/2079-9292/13/8/1478

期刊介绍

主编:Sergio Busquets-Monge, Universitat Politècnica de Catalunya, Spain

Electronics (ISSN 2079-9292) 是致力于快速发表与广泛电子领域相关的最新技术突破以及前沿进展的国际型开放获取期刊。目前,期刊已被Scopus、SCIE (Web of Science)、CAPlus/SciFinder、Inspec、Ei Compendex等数据库收录。期刊涵盖的研究包括但不限于以下领域:电子材料、微电子学、光电子学、工业电子、电力电子、生物电子、微波和无线通信、计算机科学与工程、系统与控制工程、电路和信号处理、半导体器件、人工智能、电动和自动驾驶汽车、量子电子等。

2025 Impact Factor:2.9

2025 CiteScore:7.0

Time to First Decision:14.8 Days

Acceptance to Publication:2.9 Days

 
 
 
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。
 
 打印  发E-mail给: 
    
 
相关新闻 相关论文

图片新闻
研究揭示甲烷部分氧化制合成气驱动因素 科学家揭示火星大气物质运输规律
超导双层镍氧化物薄膜的三维电子结构 改造人体细胞能否重建骨骼
>>更多
 
一周新闻排行
 
编辑部推荐博文