复合结构高Q光学微谐振腔的构建与光学特性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11074051
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2207.光谱学与固体发光
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

高Q回廊耳语模式光学微腔可用来制作低阈值激光器及光学传感器件等,已被广泛研究。本项目将研究新型复合结构高Q光学微腔的构建及其光学特性。这里复合结构微腔指复合腔微腔激光器及介质/金属纳米材料构成的光学微腔。利用复合腔结构进行选模,可获得激光单纵模输出特性。而介质/金属纳米材料构建的复合结构光学微腔,可利用介质微腔高Q值和在金属纳米材料激发表面等离子体激元波的局域场增强效应,获得增强的方向性激光输出。本课题拟采用溶胶-凝胶技术制备高Q有机/无机复合材料光学微环或微盘;通过两个或多个不同尺寸光学微腔耦合获得高多模抑制比的方向性单频激光出射;通过稀土离子掺杂或覆盖ZnO薄膜获得特殊波段(特别是紫外波段)的单频激射;利用材料的热光效应或光致异构特性实现激光输出频率的调谐;构建介质/金属复合结构微腔,获得增强的方向性激光输出。本项目的实施将发展一类新型的光学微谐振腔构型,拓展光学微腔的应用范围。

结项摘要

回音壁模式光学微腔因其具有超高品质因子、小的模式体积受到广泛关注,在超低阈值激光、超高灵敏光学传感、弱光非线性光学等领域有重要的应用前景。本项目旨在通过构建多介质腔耦合微腔、介质/金属纳米材料复合结构微腔等高Q 光学微腔,获得简单结构微腔所不能产生的新颖光学特性,在单频方向性激光产生等方面展示复合微腔的特殊作用。通过本项目研究,我们构建了多种不同结构的复合微腔,在单频方向性紫外激光出射、高灵敏度生物传感、HIV病毒检测、弱光光开关、单纳米颗粒检测等方面取得系列性的研究结果。主要结果有,建立了用于耦合微腔激光模式特性研究的理论模型,研究了多介质微腔耦合结构中激光的阈值和调谐特性;制备了双腔、三腔、四腔耦合的微腔结构,获得了方向性出射的单频激光输出,研究表明多介质腔耦合的微腔结构可有效提高单频激光的边模抑制比;通过制备激光染料微流耦合微腔和在耦合微腔上覆盖ZnO薄膜,获得了波长分别为387 nm和385 nm的紫外单频激光输出;提出并实现了在双腔耦合微腔结构中利用耦合微腔激光包络移动进行传感的新方式,实验获得了5930 nm/RIU的传感灵敏度,与理论计算预计一致,高出单腔微腔传感器理论极限一到两个量级;实现了低浓度生物分子的探测,艾滋病病毒HIV的等噪声探测极限可达140 fg/ml,比传统的ELISA低两个量级;合成了金纳米颗粒和金纳米棒并制备出高Q介质/金属纳米颗粒复合结构微腔,实现了最低开关功率为0.25 mW/mm2的全光开关;制备了金纳米棒/光微流微瓶复合微腔,成功测量到半径为50 nm的单个聚苯乙烯小球颗粒,与未加金纳米棒相比,灵敏度提高了16倍;构建了介质/金属薄膜复合微腔,观察到了外腔类介质模式和内腔表面等离激元模式之间的强耦合现象。通过该项目,发表SCI文章11篇;在国际会议上报告13次,其中邀请报告9次;培养博士生、硕士生11名,其中毕业和即将毕业8人。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(16)
专利数量(0)
Self-Referencing Optofluidic Ring Resonator Sensor for Highly Sensitive Biomolecular Detection
用于高灵敏度生物分子检测的自参考光流控环形谐振器传感器
  • DOI:
    10.1021/ac402174x
  • 发表时间:
    2013-10-01
  • 期刊:
    ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Li, Ming;Wu, Xiang;Xu, Lei
  • 通讯作者:
    Xu, Lei
Kerr parametric oscillations and frequency comb generation from dispersion compensated silica micro-bubble resonators
色散补偿二氧化硅微泡谐振器的克尔参量振荡和频率梳生成
  • DOI:
    10.1364/oe.21.016908
  • 发表时间:
    2013-07-15
  • 期刊:
    OPTICS EXPRESS
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Li, Ming;Wu, Xiang;Xu, Lei
  • 通讯作者:
    Xu, Lei
Coupled optofluidic ring laser for ultrahigh-sensitive sensing
用于超高灵敏度传感的耦合光流控环形激光器
  • DOI:
    10.1364/oe.19.022242
  • 发表时间:
    2011-10-24
  • 期刊:
    OPTICS EXPRESS
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Zhang, Xingwang;Ren, Liqiang;Xu, Lei
  • 通讯作者:
    Xu, Lei
All-optically-controlled nanoparticle transporting and manipulating at SOI waveguide intersections
SOI 波导交叉点的全光控纳米粒子传输和操纵
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Li Hao;Yu Xin;Wu Xiang;Shi Wei;Chen Mo;Liu Liying;Xu Lei
  • 通讯作者:
    Xu Lei
Ultrasensitive label-free coupled optofluidic ring laser sensor
超灵敏无标记耦合光流控环形激光传感器
  • DOI:
    10.1364/ol.37.003873
  • 发表时间:
    2012-09-15
  • 期刊:
    OPTICS LETTERS
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Ren, Liqiang;Wu, Xiang;Xu, Lei
  • 通讯作者:
    Xu, Lei

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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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