应用于片上网络的混合光子-等离子体路由研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61275062
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    75.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0502.光子与光电子器件
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The surface plasmonic (SP) router with micro/nano metal structures is more compact in size than the photonic router with all dielectric structures, and has potential applications in on-chip interconnected for multi-processor system. Until quite recently, it has attracted researchers' attentions. However, the strong absorption of light in metal decreases the performance of SP devices severely. In this project, the hybrid photonic-plasmonic slot waveguide (HPPSW) is used to reduce the transmission loss, and the hybrid photonic-plasmonic router will be designed and fabricated based on HPPSW. Comparing with the SP routers which have been reported, the hybrid photonic-plasmonic router has two advantages: 1) the introduction of HPPSW reduces the signal attenuation and makes the router having more input/output ports; 2) both wavelength selective router for muti-wavelength signals and dynamic router for single wavelength signals are considered in this project. The hybrid photonic-plasmonic router not only has high academic value, but also has more potential applications in network-on-chip system for that it can link the electrical circuits and high speed optical circuits.
基于金属微纳结构的表面等离子体路由能够有效降低传统全电介质结构光子路由尺寸,在多处理器系统片上互联存在广阔的应用前景,最近刚刚引起学术界的重视。然而,在光学波段金属固有的吸收损耗严重降低了表面等离子体路由器件的性能。本项目拟采用混合光子-等离子体缝隙波导(HPPSW)结构取代传统的表面等离子体波导来降低信号的传输损耗,并基于HPPSW设计、实现混合光子-等离子体路由系统。同已有的表面等离子体路由相比,本项目的创新点在于: 1)发展低损耗结构减小等离子体路由中信号衰减,同时增加无阻塞路由端口数目; 2)同时研究多波长信号的波长路由以及单波长信号的动态路由。这一研究开辟了新的混合光子-等离子体路由研究方向,不仅有重要的学术价值,同时为智能电处理与宽带光链路提供无缝连接的过度平台,在片上网络领域具有更重要的应用价值。

结项摘要

低损耗、高集成度片上混合光子-等离子体路由不仅在亚波长尺寸上控光方面具有重要的科学意义,同时也是未来片上多处理器系统多核之间光互联的有效解决手段,可以实现电子回路到光子回路的无缝连接,具有重要的学术意义和应用价值。本项目开展了应用于片上网络的混合光子-等离子体路由的理论设计和实验研究,发展建立了多物理(电、热、耦合模等)模型,利用有限元/FDTD方法,设计了混合光子-等离子体缝隙波导、Cross结构、微环型腔等单元器件;理论研究了热调谐微环谐振腔谐振波长实现动态开关、基于混合光子-等离子体缝隙波导和M-Z干涉仪的低损耗路由的关键技术;设计了基于金属-绝缘体-金属(MIM)结构的新型等离子体波导,研究了等离子体激元诱导透明(PIT)效应;提出并理论研究了基于混合结构(电介质-电介质-金属结构和电介质-金属-电介质结构)的两类周期性低损耗等离子体波导系统;设计了工作在通信波段的超高Q值一维混合PHC-SPP波导微腔;探索研究了微纳光子结构中的强场增强效应,设计了基于纳米缝与金属-电介质-金属腔(NMDMC)的新型微纳光子器件;提出并理论研究了基于非对称DC结构的模式分束器;实验研究了基于飞秒激光直写技术的管状包层波导制作技术;提出并制作了高非线性、低损耗、高Q值、CMOS工艺兼容的单模微环谐振器;制作了混合光子-等离子体缝隙波导路由并进行了性能测试。本项目的研究结果为混合光子-等离子体路由应用于片上光网络等领域以及相关科学前沿、相关战略高技术与交叉学科的创新发展提供了关键理论和技术基础。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
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
Dual-pump Kerr Micro-cavity Optical Frequency Comb with varying FSR spacing.
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  • DOI:
    10.1038/srep28501
  • 发表时间:
    2016-06-24
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Wang W;Chu ST;Little BE;Pasquazi A;Wang Y;Wang L;Zhang W;Wang L;Hu X;Wang G;Hu H;Su Y;Li F;Liu Y;Zhao W
  • 通讯作者:
    Zhao W
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2015-10
  • 期刊:
    Journal of Optics
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Tang Wenlong;Zhang Wenfu;Liu Xin;Liu Shuang;Stoian Razvan;Cheng Guanghua
  • 通讯作者:
    Cheng Guanghua
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
Giant and tunable electric field enhancement in the terahertz regime
太赫兹区域的巨型可调电场增强
  • DOI:
    10.1364/oe.22.027001
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Lu Xiaoyuan;Wan Rengang;Wang Guoxi;Zhang Tongyi;Zhang Wenfu
  • 通讯作者:
    Zhang Wenfu

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  • 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
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    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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