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  •  系 所 成 員 
    職  稱: 講座教授 系所成員: [ 專任教師 ]
    姓  名: 郭光宇
    Guang-Yu Guo
    學  歷: 1987 年劍橋大學博士
    個人網址:
    房  號: 631
    電 話(1): (02)3366-5180 電 話(2):
    E-Mail(1): E-Mail(2):
    英國Daresbury Lab. 博士後研究 1987.6-1989.9.
    英國Daresbury Lab. 專任科學家1989.10-1998.7.
    國家同步輻射研究中心合聘研究員 1999.5-2005.7.
    香港中文大學物理系 客座教授 2005.8-2005.12.
    日本產業綜合研究所(筑波)客座研究員 2006.1-2006.7.
    政治大學應用物理研究所 講座教授兼創所所長 (2009.8-2013.7)
    政治大學理學院 副院長 (2010.8-2011.7)
    台灣大學物理系 教授 (1998.8迄今)
    台灣大學物理系 特聘教授 (2006.8迄今)
    國家理論科學中心物理組 特聘中心科學家 (2015.6迄今)
    台大理論物理研究中心 主任 (2017.1迄今)
    台灣大學物理系 台大講座 (2018.8迄今)
    英國劍橋大學 Jardine獎學金 (1983.10-1986.9)
    國科會傑出研究獎三次(1998, 2004, 2009).
    國科會傑出學者 (2008.8-2009.7)
    國科會特約研究員 (2012.8-2015.7)
    科技部特約研究員 (2015.8-2018.7)
    科技部傑出特約研究員獎 (2018)
    中華民國物理學會 會士(2005).
    美國物理學會 會士(2005).
    英國物理學會 會士(2013).
    教育部第57屆學術獎 (2013).
    第一、四屆金玉傑出論文獎 (2014, 2017)
    教育部第19屆國家講座 (2016.2-2019.1)
    教授課程:
    大學部課程
    (a) 普通物理甲(1, 2) (1學年,外系);(b) 普通物理丙(1, 2) (1學年,外系);(d) 應用數學 (1) (線性代數) (1學期) ; e) 熱物理 (1學期) ; e) 電磁學(1, 2) (1學年)。
    研究生課程
    (a) 統計物理(1) (1學期);(b) 量子力學(1,2) (1學年); (c) 固態理論(1,2) (1學年);(d) 固態物理尃題 (1學期); (e) 計算物理導論(1學期,政大應物所);(f) 計算物理(1學期,政大應物所);(g) 第一原理計算材料物理學 (1學期)。

    研究興趣:
    專長領域為(理論與計算)凝態與材料物理。主要發展並應用量子電子結構理論與古典電磁理論及計算方法,研究新穎材料的物理性質。目前研究著重在:
    1.奈米及超穎材料的新奇物性:奈米管,原子鏈,奈米線和原子厚薄膜等的結構、電子態、電、光和磁等特性; 電漿子奈米結構和光學超穎材料之電磁及光學性質等;光子晶體之能帶結構及拓撲特性。
    2.金屬氧化物及介面之新穎物性:如多鐵材料之鐵電性、磁電耦合和磁-光特性;鐵磁與拓撲絕緣體中反常霍爾效應,軌道磁矩及狄拉克磁單荷。
    3.磁性物理和自旋電子學材料:如新穎半導體和金屬中的電子自旋极化和自旋流的產生與操控;半自旋金屬和拓撲材料之尋找;尖端磁性材料之物性如反常與自旋霍爾效應、磁晶異向性、磁阻等。
    4. 綠能材料:研究新穎熱電與太陽能光伏材料如有機金屬鈣鈦礦等物理性質及光電轉換效率,以預測並協助尋找新興綠能材料。
    NTU Scholars

    郭光宇教授 簡歷

    PUBLICATION LIST of Dr. Guang-Yu Guo (2019/02)

    (1) Y. Jiang, P.-W. Lo, D. May, G. Li, G. Y. Guo, F. B. Anders, T. Taniguchi, K. J. Watanabe, J. Mao, and E. Y. Andrei, “Inducing Kondo screening of vacancy magnetic moments in graphene with gating and local curvature”, Nature Commun. 9, 2349 (2018).
    (2) M. H. Lee, C.-P. Chang, F.-T. Huang, G. Y. Guo, B. Gao, C. H. Chen, S.-W. Cheong and M.-W. Chu, “Hidden antipolar order parameter and charged Neel-type domain walls in hybrid improper ferroelectrics”, Phys. Rev. Lett. 119, 157601 (2017)
    (3) P.-W. Lee, M. W. Chu, V. N. Singh, G. Y. Guo, H.-J. Liu, J.-C. Lin, Y.-H. Chu and C. H. Chen, “Hidden lattice instabilities as origin of the conductive interface between insulating LaAlO3 and SrTiO3”, Nature Commun. 7, 12773 (2016).
    (4) J. Zhou, Q.-F. Liang, H. Weng, Y. B. Chen, S.-H. Yao, Y.-F. Chen, J. Dong and G. Y. Guo, "Predicted quantum topological Hall effect and noncoplanar antiferromagnetism in K0.5RhO2", Phys. Rev. Lett. 116, 256601 (2016).
    (5) P. He, L. Ma, Z. Shi, G. Y. Guo, J.-G. Zheng, Y. Xin, and S. M. Zhou, “Chemical composition tuning of the anomalous Hall effect in isoelectronic L10 FePd1-xPtx alloy films”, Phys. Rev. Lett. 109, 066402 (2012).
    (6) G. Y. Guo, S. Maekawa, and N. Nagaosa, “Enhanced spin Hall effect by resonant skew scattering in the orbital-dependent Kondo effect”, Phys. Rev. Lett. 102, 036401 (2009).
    (7) G. Y. Guo, S. Murakami, T.-W. Chen and N. Nagaosa, “Intrinsic spin Hall in platinum: First-principles calculations”, Phys. Rev. Lett. 100, 096401 (2008)
    (8) H. J. Chang, T.-W. Chen, J. W. Chen, W. C. Hong, W. C. Tsai, Y. F. Chen, G. Y. Guo, “Current and strain-induced spin polarization in InGaN/GaN superlattices”, Phys. Rev. Lett. 98, 136403 (2007); 98, 239902(E) (2007).
    (9) G. Y. Guo, Y. Yao, and Q. Niu, “Ab initio calculation of the intrinsic spin Hall effect in semiconductors”, Phys. Rev. Lett. 94, 226601 (2005)
    (10) H.-T. Jeng, G. Y. Guo, D. J. Huang, “Charge-orbital ordering and Verwey transition in magnetite”, Phys. Rev. Lett. 93, 156403 (2004)
    (11) D. J. Huang, W. B. Wu, G. Y. Guo, H.-J. Lin, T. Y. Hou, C. F. Chang, C. T. Chen, A. Fujimori, T. Kimura, H. B. Huang, A. Tanaka and T. Jo, “Orbital ordering in La0.5Sr1.5MnO4 studied by soft x-ray linear dichroism”, Phys. Rev. Lett. 92, 87202 (2004)
    (12) L. Liu, G. Y. Guo, C .S. Jayanthi and S .Y. Wu, “Colossal Paramagnetic Moments in Metallic Carbon Nanotori” , Phys. Rev. Lett. 88, 217206 (2002)

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