具有特殊传输特性的结构光束和电子束的构造及实现研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11874102
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2201.光的传播、探测与成像
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The vortex beam with orbital angular momentum(OAM) and the non-diffracting beam with self-healing characteristics are the two kinds of most important special beams at present. It is worth noting that the current non-diffracting beam has a large number of sidelobes, and the production of sidelobe-free non-diffracting beam is still a challenge and a hard task. On the other hand, the electron vortex beam and the non-diffracting electron beam have recently been proved to have important applications. Therefore, this project aims to study a class of optical beam and electron beam with special propagation characteristics, which including: (1) Sidelobe-free, non-diffracting vortex beam and needle shaped optical beam, the two kinds of special non-diffracting beams; (2) Sidelobe-free non-diffraction electron vortex beam and needle shaped electron beam; (3) A special vortex beam that its OAM automatically changes with propagation distance. First of all, based the Helmholtz equation, we propose a propagation model for sidelobe-free non-diffraction vortex beam and needle shaped beam, and study the propagation properties by simulating. Then, we design the experimental setup to achieve these two kinds of non-diffracting optical beams experimentally. Finally, using the theory proposed in our project, we study how to produce sidelobe-free non-diffracting electron vortex beam and needle shaped electron beam, and OAM tunable electron vortex beam in experiment.
具有轨道角动量的涡旋光束和具有自愈合特性的无衍射光束是目前最为重要的两类特殊光束。值得注意的是,目前的无衍射光束都有大量的旁瓣存在,而产生无旁瓣的无衍射光束仍是一个挑战和难题。另一方面,涡旋电子束和无衍射电子束最近也被证明具有重要的应用前景。因此,本项目拟研究一类具有特殊传输特性的光束和电子束,包括:(1)无旁瓣无衍射的涡旋光束和针形光丝两种特殊的无衍射光束;(2)无旁瓣无衍射的涡旋电子束和针形电子束细丝;(3)轨道角动量随传输距离而自动变化的特殊涡旋电子束。首先,从赫姆霍兹方程出发,构建无旁瓣无衍射涡旋光束和光丝的理论传输模型,并采用模拟仿真的方法进行传输特性研究;然后,设计实验方案在实验上实现这两类特殊的无衍射光束;最后,利用项目前期提出的光场调控理论,在实验上产生具有无旁瓣无衍射特性的涡旋电子束、电子束细丝和轨道角动量可调的涡旋电子束。

结项摘要

因为在光通信和光学微操纵等领域的重要应用前景,具有特殊传输特性的结构光束是近年来国际上的一个研究热点。本项目深入研究了几种具有特殊空间结构和传输特性的结构光束,包括无衍射涡旋光束、开口涡旋光束、不对称光学涡旋阵列、及复合涡旋光束等。不仅在理论上研究了这些的结构光束的构造方法,还在实验上产生了这些光束,并且研究了这些光束的传输特性。此外,还研究了几种新型涡旋光束的拓扑荷(轨道角动量)检测方法,包括对高阶涡旋光束的拓扑荷检测方法和部分相干涡旋光束的拓扑荷检测方法等。最后,项目还研究了具有特殊结构的涡旋电子束、表面等离激元涡旋以及超快激光涡旋的产生机理及应用,包括研究了具有同心圆结构的高阶涡旋电子束的产生方法和一种可以用来激发SPP涡旋光的双层阿基米德螺线分布的超表面结构,还研究了强聚焦圆偏振飞秒脉冲激光的自旋-轨道角动量转化机理,并利用该光束操控金纳米粒子,得到了高速轨道旋转的转子系统等。. 项目执行期间,在Nature Communications,Nano Letters,Laser Photonics Review,和Advanced Photonics等国内外高水平发表SCI论文24篇,其中一区7篇,二区7篇。在国际/国内会议上做特邀报告12次,担任国际会议分会场主席4次;授权发明4项。培养博士研究生7名,其中毕业1名,在读6名;培养硕士研究生16人,其中毕业7人。各项指标均超额完成了预期目标。

项目成果

期刊论文数量(23)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
High-Efficiency Metasurfaces with 2 pi Phase Control Based on Aperiodic Dielectric Nanoarrays
基于非周期介电纳米阵列的具有 2 pi 相位控制的高效超表面
  • DOI:
    10.3390/nano10020250
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Nanomaterials
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Shang Sihui;Tang Feng;Ye Xin;Li Qingzhi;Li Hailiang;Wu Jingjun;Wu Yiman;Chen Jun;Zhang Zhihong;Yang Yuanjie;Zheng Wanguo
  • 通讯作者:
    Zheng Wanguo
Partially coherent vortex beams: Fundamentals and applications
部分相干涡旋光束:基础知识和应用
  • DOI:
    10.1007/s11433-020-1579-9
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Science China Physics,Mechanics & Astronomy
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Dong Miao;Zhao ChengLiang;Cai YangJian;Yang YuanJie
  • 通讯作者:
    Yang YuanJie
Generation of an asymmetric optical vortex array with tunable singularity distribution
具有可调奇点分布的非对称光学涡旋阵列的生成
  • DOI:
    10.1364/josaa.414573
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of the Optical Society of America A-Optics Image Science and Vision
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Zeng Ruoyu;Yang Yuanjie
  • 通讯作者:
    Yang Yuanjie
Generation and manipulation of optical ferris wheel by nested spiral-array plates
嵌套螺旋阵列板的光学摩天轮的生成和操纵
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    IEEE PHOTONICS JOURNAL
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wenren Li;Pusheng Liu;Chaobin Lu;Fengjiang Peng;Heng Gao;Yuanjie Yang
  • 通讯作者:
    Yuanjie Yang
Generation of surface plasmon vortices based on double-layer Archimedes spirals
基于双层阿基米德螺旋的表面等离子体涡旋的产生
  • DOI:
    10.7498/aps.68.20190747
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Wu Li-Xiang;Li Xin;Yang Yuan-Jie
  • 通讯作者:
    Yang Yuan-Jie

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    贺京同
反常涡旋光束在湍流大气中的传输特性研究
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    --
  • 发表时间:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨元杰;袁乙平
  • 通讯作者:
    袁乙平
采用大口径投影光学系统监测远场散斑特征参数
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    --
  • 发表时间:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    么周石;杨元杰;李晓峰;秦开宇
  • 通讯作者:
    秦开宇

其他文献

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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

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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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