二阶和三阶非线性表面等离激元光学效应研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11574011
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    73.0万
  • 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

Nonlinear plasmonics has been an attractive research subject in the field of nanophotonics in recent years. The efficiency of the nonlinear plasmonic effect can be increased based on the field enhancement of local surface plasmon and the phase control in meta-materials. Nonlinear plasmonics has presented some new phenomena and mechanisms, which can be used to implement nanophotonic devices, such as all-optical switches and modulators. In the project, we will increase the efficiency of nonlinear plasmonics by using field enhancement and phase control in local surface plasmon resonance. We will study the phase matching method and coupling efficiency of light and surface plasmon in the nonlinear process of propagation surface plasmons. And second- and third-order harmonic generations, self-phase modulation, and self-focusing will be obtained. Application of nonlinear plasmonics in the field of all-optical switches and laser spectroscopy will be developed. The high lights of the project are the efficiency improvement of the nonlinear plasmonic processes by using field enhancement in structures with multiple resonant modes and phase modulation and their novel applications.
非线性表面等离激元(SPP)光学是目前纳米光子学领域的一个研究热点,它利用金属纳米结构中的SPP共振的场增强效应和超材料对色散的调控获得增强的非线性光学效应,展现出一些新现象和新原理,可望实现传统材料中无法获得的纳米尺度下的全光开关和调制等。本项目研究利用局域SPP共振增强和相位调控提高非线性过程效率;研究传播的SPP的非线性过程中相位匹配方法和提高非线性过程中光与SPP的转换效率,获得传播的SPP的二次谐波、三次谐波、自相位调制和自聚焦等;研究基于非线性SPP光学过程的应用,包括超快全光开关和在激光光谱学中的应用。通过设计SPP多共振模式结构及利用共振相位的控制提高非线性过程效率、研究传播的SPP非线性效应并拓展其应用是本项目的特色和创新点。

结项摘要

非线性表面等离激元光学是目前纳米光子学领域的一个研究热点,它利用金属纳米结构中的表面等离激元共振的场增强效应和超材料对色散的调控获得增强的非线性光学效应,展现出一些新现象和新原理,可望实现传统材料中无法获得的纳米尺度下的频率变换、光开关和调制等。本项目研究利用局域表面等离激元共振增强和相位调控提高非线性过程效率;研究传播的表面等离激元的非线性过程中相位匹配方法和提高非线性过程中光与表面等离激元的转换效率,获得从基频表面等离激元到倍频表面等离激元的二次谐波过程;研究利用表面等离激元激光腔和金属纳米颗粒获得大的场增强,在短距离内实现自聚焦或自相位调制等表面等离激元三阶非线性效应;研究利用金属纳米共振结构调控表面等离激元的相位和强度,用于表面等离激元非线性效应和其它器件。. 我们设计了Kretschmann结构实现了从基频表面等离激元到倍频表面等离激元的二次谐波过程,发现二次谐波中光和表面等离激元的成分共同存在;我们设计了多层结构的表面等离激元波导,通过结构调控表面等离激元波导模式的色散,获得了表面等离激元二次谐波的相位匹配方法。在表面等离激元三阶非线性效应研究方面,我们利用表面等离激元激光腔中大的场增强,在表面等离激元激光腔中观察到了非线性自聚焦效应,利用两种稳定腔和非稳腔的对比进一步证明了自聚焦效应。利用金属纳米颗粒的场增强效应,获得了利用自相位调制产生超连续白光的增强。我们研究了利用光学天线调控表面等离激元相位和强度的方法,实现了纳米传感器、表面等离激元霍尔效应器件、表面等离激元偏振分光器、行波天线等,实现了电驱动表面等离激元互联器和三维表面等离激元与电子学集成。波导中表面等离激元二次谐波的产生在表面等离激元集成器件中有着重要的应用,表面等离激元激光腔中的自聚焦效应的实现使得微腔激光器中自锁模成为可能。本项目的成果对实现表面等离激元集成系统具有重要的意义。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Modeling of a plasmonic nanosensor based on an open box-like metal cavity
基于开放盒状金属腔的等离子体纳米传感器的建模
  • DOI:
    10.1080/09500340.2015.1100340
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Modern Optics
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    Wen Qiuling;Zhang Jiasen
  • 通讯作者:
    Zhang Jiasen
Energy Levels of Coupled Plasmonic Cavities
耦合等离子体腔的能级
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/33/8/087303
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Liu Chuan-Pu;Zhu Xin-Li;Zhang Jia-Sen;Xu Jun;Leprince-Wang Yamin;Yu Da-Peng
  • 通讯作者:
    Yu Da-Peng
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基于单元件光缝隙纳米天线的自旋编码亚波长全光逻辑门
  • DOI:
    10.1039/c7nr08871j
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Zichen Yang;Yang Fu;Jing Yang;Chuang Hu;Jiasen Zhang
  • 通讯作者:
    Jiasen Zhang
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基于非对称光缝隙天线对的等离激元偏振纳米分束器
  • DOI:
    10.1364/ol.41.004931
  • 发表时间:
    2016-11-01
  • 期刊:
    OPTICS LETTERS
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Chen, Bo;Yang, Jing;Zhang, Jiasen
  • 通讯作者:
    Zhang, Jiasen
Invertible plasmonic spin-Hall effect at nanoscale based on U-shaped optical slot nanoantenna
基于U型光槽纳米天线的纳米级可逆等离子体自旋霍尔效应
  • DOI:
    10.1088/1361-6528/ab1e8a
  • 发表时间:
    2019-08-23
  • 期刊:
    NANOTECHNOLOGY
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Zhang, Jingyun;Dai, Jiawei;Zhang, Jiasen
  • 通讯作者:
    Zhang, Jiasen

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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]
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          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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