基于量子纳米光力系统的Majorana费米子的非线性光学探测及其调控研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11574206
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2206.微纳光学与光子学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

The search for Majorana fermions in condensed matter physics has been carried out intensively in recent years due to their importance to fundamental science and potential applications in topological quantum computing. However detecting the existence of Majorana fermions is still a challenging event at present. In the present project we theoretically propose a novel nonlinear optical method to probe Majorana fermions in a hybrid semiconductor/superconductor heterostructure system (such as Mourik et al., Science 336, 1003 (2012)). Our proposal is based on nanooptomechanical systems such as a quantum dot embedded in a nanomechanical resonator or a carbon nanotube resonator with single electron spin and so on. With this method, the probe absorption spectrum will present a distinct signature for the existence of Majorana fermions, and the coupling strength between Majorana fermion and the optomechanical systems can also be determined via this probe absorption spectrum. Furthermore, the vibration of the resonator will significantly enhance the probe absorption spectrum, which makes the Majorana fermions more sensitive to be detected. These nanooptomechanical systems will play a key role as a sensitive optical probe. Also the proposed method may provide a potential supplement for detection of Majorana fermions. Finally, the scheme proposed here will open a good perspective for its applications in all-optically controlled Majorana fermion-based quantum computation and quantum information processing.
近年来由于马约拉纳费米子在量子计算中的潜在应用前景,寻找它的存在已成为凝聚态物理学家关注的热门课题。直到2012年人们才通过基于隧穿谱的电输运实验在半导体纳米线/超导体异质结构中观测到了类似于马约拉纳费米子的信号。但是,这个非量子化零偏压峰值信号也可能是由其它因素如Andreev束缚态和无序态等引起的,是否真的是马约拉纳费米子还有待进一步的深入研究。虽然最近又有两个实验证据,到目前为止人们所用的实验和理论方案,基本上都是基于电学的测量方法。因此,作为对马约拉纳费米子探测方法的另一补充,本项目将提出一种基于非线性光学的量子测量方法,它主要是基于量子纳米光力系统,利用量子光力学方法来探测。此方法不包含任何电学参量,避免了电路引起的误差,可以预计其测量灵敏度应比电学测量方法高。本项目拟深入系统地研究基于量子纳米光力系统探测马约拉纳费米子的光学方法及其调控方案,为今后的实验研究提供有力的理论指导。

结项摘要

本项目已系统全面地研究了基于量子纳米光力系统探测马约拉纳费米子的光学方法及其调控方案,这是一种基于非线性光学的量子测量方法,它主要是基于量子纳米光力系统如量子点、表面等离激元与半导体纳米线的耦合系统和表面等离激元与纳米碳管与半导体纳米线的耦合系统等,利用量子光力学方法和光学泵浦-探测方法来探测,此方法不包含任何电学参量,避免了电路引起的误差,研究结果表明其测量灵敏度确实比电学测量方法高。这为今后的实验研究提供了强有力的理论指导。我们已完成了本项目的所有计划要点,并达到或超越了预期研究结果,同时根据国内外研究发展状况以及国际研究的新热点,我们还系统研究了基于悬浮量子光力系统的暗物质与暗能量的精密探测的全新光学方案以及其他量子非线性光学效应和基于石墨烯“鼓膜”更为实用的室温光学质谱仪等。在国际重要学术期刊上共发表论文14篇, 其中发表在Sensors 的“Fano Effect and Quantum Entanglement in Hybrid Semiconductor Quantum Dot-Metal Nanoparticle Systems”为长篇综述文章。论文被国际文献他人引用总数为1500余次,其中包括专门发表综述文章的 Rev. Mod. Phys.(2019年IF为38.296) 和 Physics Reports (IF: 28.925)以及 Nature Physics (IF: 20.113), Nano Letters (IF:12.279 ) 和 Phys. Rev. Lett. (IF:9.227 ) 的重点和多次引用。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Single-photon controlled switch based on the giant Kerr nonlinearity in the single-spin coupled to levitated nanodiamonds
基于与悬浮纳米金刚石耦合的单自旋巨克尔非线性的单光子控制开关
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2019.05.037
  • 发表时间:
    2019-11
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Liu Jian;Zhu Ka Di
  • 通讯作者:
    Zhu Ka Di
Room temperature optical mass sensor with an artificial molecular structure based on surface plasmon optomechanics
基于表面等离子体光力学的人工分子结构室温光学质量传感器
  • DOI:
    10.1364/prj.6.000867
  • 发表时间:
    2018-08
  • 期刊:
    Photonics Research
  • 影响因子:
    7.6
  • 作者:
    Liu Jian;Zhu Ka Di
  • 通讯作者:
    Zhu Ka Di
Controllable rotational inversion in nanostructures with dual chirality
具有双手性的纳米结构中的可控旋转反转
  • DOI:
    10.1039/c7nr09035h
  • 发表时间:
    2018-04-14
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Dai, Lu;Zhu, Ka-Di;Goriely, Alain
  • 通讯作者:
    Goriely, Alain
Coupled quantum molecular cavity optomechanics with surface plasmon enhancement
具有表面等离子体增强的耦合量子分子腔光力学
  • DOI:
    10.1364/prj.5.000450
  • 发表时间:
    2017-10
  • 期刊:
    Photonics Research
  • 影响因子:
    7.6
  • 作者:
    Jian Liu;Ka-Di Zhu
  • 通讯作者:
    Ka-Di Zhu
Enhanced sensing of millicharged particles using nonlinear effects in an optomechanical system
利用光机械系统中的非线性效应增强毫带电粒子的传感
  • DOI:
    10.1364/oe.26.002054
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Liu Jian;Zhu KaDi
  • 通讯作者:
    Zhu KaDi

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基于纳米机械振子的光学质谱仪
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    李金金;宾文;朱卡的
  • 通讯作者:
    朱卡的

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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

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          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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