基于类电磁诱导透明效应的高灵敏度纳米传感器

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61405243
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0502.光子与光电子器件
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Electromagnetically induced transparency (EIT) effect is a coherence phenomenon in atomic system. In recent years, it is found that EIT-like effect can be realized in integrated optical devices. In the past years, the EIT-like effect in integrated devices has attracted much attention and many novel integrated optical devices, such as filters and slow light waveguide, have been proposed. However, less attention has been paid on nanosensor, which can find important applications in integrated optical circuits. In this project, we will make use of the series fruits that based on subwavelength metallic surface plasmon polaritons and proposed a novel high sensitivity nanosensor based on EIT-like effect. It is found that EIT-like effect can be realize in subwavelength metallic structure and the transmission is severely affected by the geometrical parameters. By optimizing the geometrical parameters, an ultranarrow transparency window can be obtained. When the refractive index of the materials changes, the transmitted-peak will shift, and a refractive index-type nanosensor can be realized. Due the ultranarrow transparency window, this nanosensor possesses high sensitivity. The research is important both in theory and practice and expected to provide us a novel method to investigate new integrated optical devices.
电磁诱导透明效应是一种原子系统内的相干现象。近些年,研究发现在一些经典的微纳光子器件中也能产生类似电磁诱导透明效应的现象。过去几年,基于微纳器件实现的类电磁诱导透明效应引起了人们极大的研究兴趣,基于此效应实现了滤波器、慢光波导等新型微纳光子器件。纳米传感器在微纳光子器件集成中有着重要的应用,但是这方面的研究目前鲜见报道。本课题拟利用我们基于亚波长金属表面等离子体激元的系列成果,提出一种新型的基于类电磁诱导透明效应的高灵敏度微纳传感器。研究在亚波长金属结构中实现类电磁诱导透明效应,并指出透过峰的宽度受结构参数的影响很大。通过优化设计结构参数,能够获得宽度极小的透过峰。改变金属结构中介质的折射率时,会引起透过峰位置的变化,从而实现微纳结构的折射率传感器。由于透过峰的宽度较小,因此该微纳传感器具有高灵敏度。此研究具有重要的理论研究意义和实际应用价值,有望为探索新型微纳光子器件提供一种新颖的手段。

结项摘要

电磁诱导透明效应是一种原子系统内的相干现象。近些年,研究发现在一些经典的微纳光子器件中也能产生类似电磁诱导透明效应的现象,并在慢光波导、光逻辑器件及非线性光学中有重要的应用。本项目开展了利用新型表面等离子体微纳光子器件实现窄线宽类电磁诱导透明效应的理论与实验研究,建立了金属-介质-金属波导的传输线理论模型,利用FDTD法研究了金属-介质-金属波导中双腔耦合结构的光谱响应,探索了利用光谱变化实现纳米传感探测的应用;基于类电磁诱导透明效应,设计了一种可调节的慢光波导,实现了慢光因子的可调节;提出了一种金属光栅与多层膜混合结构的人工超材料,利用该结构实现超窄线宽的光谱响应;理论研究了基于GMR效应实现类电磁诱导透明效应的物理机制,并利用该效应实现了纳米传感探测;设计了一种全介质材料的人工超表面,实现了光学相位与振幅的独立控制,并基于该超表面设计了光学OAM发生器;提出了一种模阶保持同偏振模式分束器,分别研究了结构参数对波导色散关系、模场分布及耦合长度的影响,在宽带范围内实现了模阶保持的同偏振模式分束功能。该项目的研究为新型的纳米传感探测器件开发提供理论支撑和技术基础,相关结果有望应用于高灵敏度的快速、实时生化检测领域。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(1)
Tunable Slow Light Based on Plasmon-Induced Transparency in Dual-Stub-Coupled Waveguide
双短截线耦合波导中基于等离激元诱导透明度的可调谐慢光
  • DOI:
    10.1109/lpt.2014.2362293
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Wang, Guoxi;Zhang, Wenfu;Liang, Jian
  • 通讯作者:
    Liang, Jian
On-Chip Router Elements Based on Silicon Hybrid Plasmonic Waveguide
基于硅混合等离子体波导的片上路由器元件
  • DOI:
    10.1109/lpt.2017.2695081
  • 发表时间:
    2017-06-15
  • 期刊:
    IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Ge, Zhiqiang;Zhang, Lingxuan;Zhao, Wei
  • 通讯作者:
    Zhao, Wei
Frequency-degenerate parametric generation through IFWM effect in nanowaveguides
通过纳米波导中的 IFWM 效应产生频率简并参数
  • DOI:
    10.1142/s0217984917502669
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    MODERN PHYSICS LETTERS B
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Liu Mulong;Wang Leiran;Sun Qibing;Wang Weiqiang;Wang Guoxi;Li Siqi;Zhang Lingxuan;Zhang Wenfu;Hu Xiaohong;Gong Yongkang;Zhao Wei
  • 通讯作者:
    Zhao Wei
Mode Splitter Without Changing the Mode Order in SOI Waveguide
不改变 SOI 波导中模式阶数的模式分离器
  • DOI:
    10.1109/lpt.2016.2606496
  • 发表时间:
    2016-11-15
  • 期刊:
    IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Liao, Jianwen;Zhang, Lingxuan;Zhang, Wenfu
  • 通讯作者:
    Zhang, Wenfu
Broadband self-collimating phenomenon in a low-loss hybrid plasmonic photonic crystal
低损耗混合等离子体光子晶体中的宽带自准直现象
  • DOI:
    10.1364/ao.57.000829
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Applied Optics
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Zhang Lingxuan;Zhang Wenfu;Wang Guoxi;Li Zhongyu;Du Shujian;Wang Weiqiang;Wang Leiran;Sun Qibing;Zhao Wei
  • 通讯作者:
    Zhao Wei

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    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    张文富
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    --
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    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杜书剑;章羚璇;王国玺;李中宇;张其浩;谢鹏;李燕;米磊;孙笑晨;张文富
  • 通讯作者:
    张文富

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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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