新型固态可调连续波太赫兹光源的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11234006
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    300.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2209.新波段光学与新型光源
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Terahertz (THz) electromagnetic waves have attracted worldwide research interest, and the very basic and important step is to fabricate various THz sources (signal generators) for different purposes. Intrinsic Josephson junctions (IJJ) naturally existing in high-temperature superconductors can be a good candidate for THz generation regarding the operation frequency range, the tunability, and the linewidth. The aim of this project is to develop a novel tunable continuous wave solid state terahertz source based on superconducting intrinsic Josephson junction arrays. We will work on the following aspects: a) to investigate the relationship between terahertz emission tunability, amplitude and the internal energy distribution; b) to adjust the energy distribution in the junction array; c) to improve the output power, linewidth and frequency tunability of the terahertz emission. With solving the above problems, and then understanding the synchronization mechanism in the Josephson junction array, we will try to develop a phase-locked tunable continuous-wave terahertz source with an output power at several mini watts, a frequency range of 300 GHz to 2 THz, and a tunability of 40%. Such terahertz sources can find themselves many practical applications, e.g., as a local oscillator of an integrated THz receiver.
开发太赫兹(THz)波段的重要意义已为各界广泛认识,而有关工作中重要的一环是研制合适的太赫兹源(信号发生器)。由于应用或研究目标的不同,对于太赫兹源有不同的要求。高温超导体内本征约瑟夫逊结(IJJ)阵列在太赫兹波段的辐射,在频率覆盖范围、频率可调性、频谱纯度等方面有独到的特点,可望制成功率输出达毫瓦级的连续波太赫兹源。本项目即以此为目标,着重研究下列问题:a)IJJ阵列作为太赫兹源工作时,内部能量分布与输出的THz辐射强度、频率及频率可调性之间的关系;b)调控IJJ阵列内部能量分布的方法;c)进一步提高功率输出、频率可调性、频谱纯度,制成功率达毫瓦级、频率覆盖范围300GHz至2THz、频率可调范围40%、锁频锁相的信号源,并制成可供实际使用的仪器或模块,如太赫兹接收机的本振信号源。

结项摘要

太赫兹(THz)波在物理上是指频率在0.1到10THz范围内的电磁波,开发THz波段的重要意义已为各界广泛认识,而其中最关键的一环是研制合适的THz源(信号发生器)。由于应用或研究目标的不同,对于THz源有不同的要求,特别是其频率范围和可调性,以及频谱纯度等方面。2007年,Bi2Sr2CaCu2O8+δ(BSCCO)高温超导体沿其c方向的本征约瑟夫森结(IJJs)阵列,在电流偏置下可谐振出THz波段的电磁波,其理论频率范围可达0.1到10THz、频率连续可调,因此具有广阔的应用前景。.在本项目中,完成的研究内容和取得的成果如下:1)THz源方面。发明了一种GBG(Gold-BSCCO-Gold) “三明治”结构的BSCCO辐射源,并由此改进为SWS(SandWich-Structure)“三明治”结构,优化了器件的导热性能,从而大幅提高了辐射功率至毫瓦量级,增大频率覆盖范围到0.1-2THz,频率可调范围超过40%,并实现锁频锁相的信号源。相关成果得到国内外同行的重视,被《Nature Photonics》的综述论文多处重点介绍。2)THz辐射机理方面。针对THz辐射源内部物理机制的影响因素(包括THz谱、热、电磁波等物理性能),项目组自主开发了一套超导THz信号检测与低温扫描激光显微镜(LTSLM, Low Temperature Scanning Laser Microscope)复合测试系统,实现了各物理性能的原位表征。研究了THz辐射源内部不同的能量分布与输出的THz辐射强度和频谱的内在联系,提出了BSCCO本征结结阵作为THz源工作时约瑟夫森振荡的同步机制和影响BSCCO本征结结阵内部能量分布的因素。通过聚焦激光,实现了THz源功率的人工调控。该测试系统为全面探索THz源机制和提高性能提供了有力的测试和分析手段,推动了国内THz固态源的设计与制备。该项成果被国内外同行广泛关注。3)THz辐射源应用方面。项目组探索了基于BSCCO超导体的THz辐射源的实用性,制成了可以在液氮温区工作的小型便携式超导THz源。完成了全超导THz接收机的探索,实现了气体THz光谱的检测。上述相关成果转化为32篇SCI论文和10项国家专利。目前在本研究组我们的太赫兹源已替代了国外产品,德国、日本、俄罗斯等国的研究组也使用我们的太赫兹源进行合作研究。

项目成果

期刊论文数量(32)
专著数量(3)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(10)
Intrinsic superconducting transport properties of ultra-thin Fe1+yTe0.6Se0.4 microbridges
超薄 Fe1 yTe0.6Se0.4 微桥的本征超导输运特性
  • DOI:
    10.1007/s11433-017-9082-1
  • 发表时间:
    2017-08
  • 期刊:
    SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Sun HanCong;Lv YangYang;Lu DaChuan;Yang ZhiBao;Zhou XianJing;Hao LuYao;Xing XiangZhuo;Zou Wei;Li Jun;Shi ZhiXing;Xu WeiWei;Wang HuaBing;Wu PeiHeng
  • 通讯作者:
    Wu PeiHeng
Three-Dimensional Simulations of the Electrothermal and Terahertz Emission Properties of Bi2Sr2CaCu2O8 Intrinsic Josephson Junction Stacks
Bi2Sr2CaCu2O8 本征约瑟夫森结堆栈的电热和太赫兹发射特性的三维模拟
  • DOI:
    10.1103/physrevapplied.5.044017
  • 发表时间:
    2016-04-27
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW APPLIED
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Rudau, F.;Wieland, R.;Kleiner, R.
  • 通讯作者:
    Kleiner, R.
Nonlinear terahertz superconducting plasmonics
非线性太赫兹超导等离子体激元
  • DOI:
    10.1063/1.4898818
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS LETTERS
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Wu Jingbo;Zhang Caihong;Liang Lanju;Jin Biaobing;Kawayama Iwao;Murakami Hironaru;Kang Lin;Xu Weiwei;Wang Huabing;Chen Jian;Tonouchi Masayoshi;Wu Peiheng
  • 通讯作者:
    Wu Peiheng
Superconducting Integrated Terahertz Spectrometers
超导集成太赫兹光谱仪
  • DOI:
    10.1109/tthz.2015.2443500
  • 发表时间:
    2015-07-01
  • 期刊:
    IEEE TRANSACTIONS ON TERAHERTZ SCIENCE AND TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Koshelets, Valery P.;Dmitriev, Pavel N.;Wang, Huabing
  • 通讯作者:
    Wang, Huabing
Nematic superconducting state in iron pnictide superconductors.
铁磷族化物超导体中的向列超导态
  • DOI:
    10.1038/s41467-017-02016-y
  • 发表时间:
    2017-12-01
  • 期刊:
    Nature communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Li J;Pereira PJ;Yuan J;Lv YY;Jiang MP;Lu D;Lin ZQ;Liu YJ;Wang JF;Li L;Ke X;Van Tendeloo G;Li MY;Feng HL;Hatano T;Wang HB;Wu PH;Yamaura K;Takayama-Muromachi E;Vanacken J;Chibotaru LF;Moshchalkov VV
  • 通讯作者:
    Moshchalkov VV

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其他文献

PiggBac转座子及其在转基因昆虫
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    蚕业科学.31.44-46.2005.11
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王华兵;徐豫松*
  • 通讯作者:
    徐豫松*
基于Contourlet及目标特性分析的弱小红外目标检测
  • DOI:
    10.13382/j.jemi.b1801795
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    电子测量与仪器学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王华兵;万烂军
  • 通讯作者:
    万烂军
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
    屈继峰
家蚕精氨酸激酶基因的克隆、基因
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  • 期刊:
    中国农业科学,39(11).2354-2361.2006.11
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  • 作者:
    王华兵;徐豫松*
  • 通讯作者:
    徐豫松*
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    2020
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戚宗锋;王华兵;李建勋
  • 通讯作者:
    李建勋

其他文献

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王华兵的其他基金

用于空间和地基射电天文望远镜的超导太赫兹接收机
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    160 万元
  • 项目类别:
    国际(地区)合作与交流项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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