基于金属纳米光学结构的远程荧光粉白光LED发光效率的调控机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61405067
  • 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

Remote phosphor white LED is emerging as a competing technology in LED lighting application, due to its homogenous distribution of the luminescence, stability and lower packaging cost. Efficient white LED is achieved by improving conversion efficiency of phosphor and light extraction efficiency. The mission of this proposed project is to solve such a challenging problem, i.e., improving lighting efficiency of LED, by applying newly developed technologies in nanophotonics. We will investigate the near field coupling between the nanophotonic structure and the phosphor medium, as well the far field emission pattern of the whole coupled system. We intend to study the coupling mechanism among lattice, waveguide, and the emitters, and optimize nanophotonic structures to improve the overall efficiency. We expect that the research result from the project is of relevance to LED lighting technology, and to controlling light matter interaction using nanophotonic approach in fundamental science.
远程荧光粉白光LED有着发光均匀,稳定性好,封装成本低的优点,逐渐成为一种具有竞争力的白光LED照明技术。实现高效率的白光LED照明技术,必须提高LED荧光粉的能量转换效率和LED发光的出射效率。本项目将研究如何运用金属纳米光学结构提升远程荧光粉白光LED的发光效率,着重研究金属结构对荧光粉层的近场耦合效应,以及对LED出射光远场波瓣图的调制。通过优化设计纳米光子学结构,实现LED发光效率,显色指数和出射光的均匀性等关键性能指标的提升。项目的预期成果对于推动运用纳米光子学的技术手段来控制光与物质相互作用,提升白光LED发光效率的机理研究有着重要意义。

结项摘要

LED目前已经发展成为较为实用的技术。目前白光LED普遍采用的远程荧光粉技术,其中也存在荧光粉材料的转换效率及出射效率的问题。本项目着重从理论、仿真及实验的角度尝试去理解荧光粉LED的吸收、辐射及出射过程,在此基础上尝试优化提高白光LED的能量转换效率和出射效率,为今后发展高效率白光LED提供技术支撑。在本项目中,提出了一个广义电磁偶极子模型,能够快速的仿真计算LED的辐射。基于GaN LED,我们实验研究了金属纳米颗粒对LED内量子效率的提升,最大达2.3倍。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
General coupled mode theory in non-Hermitian waveguides
非厄米波导中的一般耦合模理论
  • DOI:
    10.1364/oe.23.022619
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Xu Jing;Chen Yuntian
  • 通讯作者:
    Chen Yuntian
General point dipole theory for periodic metasurfaces: magnetoelectric scattering lattices coupled to planar photonic structures
周期性超表面的一般点偶极子理论:耦合到平面光子结构的磁电散射晶格
  • DOI:
    10.1364/oe.25.021358
  • 发表时间:
    2017-09-04
  • 期刊:
    OPTICS EXPRESS
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Chen, Yuntian;Zhang, Yan;Koenderink, A. Femius
  • 通讯作者:
    Koenderink, A. Femius
Elimination of polarization degeneracy in circularly symmetric bianisotropic waveguides: a decoupled case
消除圆对称双各向异性波导中的偏振简并:解耦情况
  • DOI:
    10.1364/oe.23.011566
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Xu Jing;Wu Bingbing;Chen Yuntian
  • 通讯作者:
    Chen Yuntian
Internal quantum efficiency enhancement of GaInN/GaN quantum-well structures using Ag nanoparticles
使用 Ag 纳米颗粒增强 GaInN/GaN 量子阱结构的内量子效率
  • DOI:
    10.1063/1.4931948
  • 发表时间:
    2015-09-01
  • 期刊:
    AIP ADVANCES
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Iida, Daisuke;Fadil, Ahmed;Ou, Haiyan
  • 通讯作者:
    Ou, Haiyan
Strong hybridization of edge and bulk states in dimerized PT-symmetric coupled waveguide chain
二聚PT对称耦合波导链中边缘态和体态的强杂化
  • DOI:
    10.1364/oe.25.001040
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    OPTICS EXPRESS
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Wu Bei;Wang Jiamin;Xiao Meng;Xu Jing;Chen Yuntian
  • 通讯作者:
    Chen Yuntian

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其他文献

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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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