基于可控光子跃迁的光子晶体二极管非互易传输特性及物理机制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11774098
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2206.微纳光学与光子学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Nonreciprocal transmission of light is important and fundamental in all-optical information processing. How to realize a simultaneously broad-bandwidth, high-contrast-ratio, high-unidirectional-transmission-rate all-optical diode (AOD) under low pump power, is a recognized challenging problem. Noting the abundant dynamic properties of the cascaded nonlinear cavities, in this project we present a physical mechanism to achieve nonreciprocal transmission of light, via controllable transiting between the multistable states of two cascaded nonlinear nanocavities. This approach may pave the way to break through the above-mentioned bottleneck. We will investigate AOD theoretically and experimentally. By presenting a physical model to describe the optical properties of the cascaded nonlinear nanocavities under the influence of transient Kerr effect, the critical conditions for signal light and control light to precisely mold the photon transiting between multistable states is revealed; we will explore the effective approaches to obtain broader bandwidth and less insertion loss, while simultaneously maintaining the ultrahigh contrast ratio; by optimal design on the key factors such as the arrangement of the cascaded nanocavities, the modification of the waveguide-air interface, pump power and the frequency detuning, etc., the high-performance photonic crystal AOD will be realized. The achievements of this project will be significant to promote the developments of the theory and techniques for AOD.
光的非互易性传输是全光信息处理中的一个重要而基本的问题。而如何实现在较低的入射光功率下,使光二极管既具有超高的正反向传输对比度,同时又具有较大的工作带宽和正向透过率,是当前光二极管研究领域公认的难题。本项目借助级联非线性微腔丰富的动态特性,提出了一种利用光子在级联微腔多稳态间的可控跃迁来实现非互易光传输的物理机制,从而为突破上述瓶颈开辟了一条新的途径。本项目将从理论上和实验上对此进行深入研究。通过建立描述瞬态Kerr效应作用下级联非线性微腔动态特性的理论模型,揭示出为精确操控光子在多稳态间的跃迁,信号光和控制光所应满足的阈值条件;探讨在保持超高正反向传输对比度的同时,增大光二极管工作带宽以及减少插入损耗的有效方法;通过对微腔级联方式、波导-空气界面修饰、泵浦功率和频率失谐量等关键因素进行优化设计,实现高性能的光子晶体全光二极管。这些研究成果对于推动全光二极管理论和技术的发展具有重要的意义。

结项摘要

如何实现在较低的入射光功率下,使光二极管既具有超高的正反向传输对比度,同时又具有较大的工作带宽和正向透过率,并且导通方向可以受控反转,是当前光二极管研究领域亟需解决的难题。本项目提出了一种基于可控光子跃迁的新型物理机制,通过对信号光、超短脉冲泵浦光和非线性微腔间丰富的动态相互作用进行精确调控,实现了高效的非互易光传输。所取得的重要成果包括:(1)建立和完善了瞬态Kerr效应作用下非线性微腔光学特性的理论模型,阐明了非线性微腔-波导系统的非互易传输特性及其物理机制;(2)推导出为精确操控光子在多稳态间的跃迁,信号光和控制光所应满足的阈值条件,揭示出不同的微腔级联方式及控制光泵浦功率对级联微腔能量态的含时演化特性的影响,明确了其对光二极管导通方向反转的作用机理。(3)发现了微腔内信号光的能量态和脉冲控制光泵浦功率之间存在复杂的依赖关系,存在多个离散的微腔能量阈值区域,并对信号光及脉冲控制光到达微腔的相对时延差十分敏感。利用这些新的自由度,我们仅借助一个非线性微腔便在双稳区的整个有效频域宽度内对信号光实现非互易光传输,从而显著地增大光二极管的工作带宽(超过7.5 nm),同时又具有较高的正反向传输对比度(大于20 dB)和较高的单向透射率(超过80%);(4)在不改变信号光的波长和功率的情况下,首次实现了对同一信号光导通方向的可控反转;(5)我们还将研究成果进一步拓展,提出了一种基于光子模间跃迁的新型动态光存储机制,并对基于电磁感应透明效应的可控光存储进行了深入研究,突破了延迟-带宽乘积的限制,所得的延迟-带宽乘积高达460,远高于传统的微腔系统(不超过2pi)。(6)发现了一种新型高阶拓扑角态,通过对拓扑角态远场相互作用的调控,实现了受拓扑保护的电磁感应透明效应,这为将来进一步实现受拓扑保护的光二极管奠定了基础。这些研究成果在全光通信、量子计算、激光技术等领域具有潜在的应用前景。

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(8)
All-optical analog to electromagnetically induced transparency based on higher-order topological states
基于高阶拓扑态的电磁感应透明的全光模拟
  • DOI:
    10.1140/epjp/s13360-021-02313-y
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    European Physical Journal Plus
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Shen Shi-Lei;Li Jia-Lin;Wu Jun-Fang;Li Chao
  • 通讯作者:
    Li Chao
Investigation of corner states in second-order photonic topological insulator
二阶光子拓扑绝缘体角态研究
  • DOI:
    10.1364/oe.426691
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Shen Shi-lei;Li Chao;Wu Jun-Fang
  • 通讯作者:
    Wu Jun-Fang
Broad-band, reversible nonreciprocal light transmission based on a single nanocavity
基于单个纳米腔的宽带、可逆不可逆光传输
  • DOI:
    10.1364/oe.27.016530
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Li Chao;Wu Shu-Ya;Wu Jun-Fang
  • 通讯作者:
    Wu Jun-Fang
Dynamic trapping and releasing photonics beyond delay-bandwidth limit in cascaded photonic crystal nanocavities
级联光子晶体纳米腔中超出延迟带宽限制的动态捕获和释放光子
  • DOI:
    10.1088/1367-2630/ab8e58
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    New Journal of Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Xu Zhe-Ming;Li Chao;Wu Jun-Fang
  • 通讯作者:
    Wu Jun-Fang
Dynamic tuning of the Q factor in a photonic crystal nanocavity through photonic transitions
通过光子跃迁动态调节光子晶体纳米腔中的 Q 因子
  • DOI:
    10.7554/elife.73777
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Optics Letters
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Wang Bo;Wu Jun-Fang;Li Chao;Li Zhi-Yuan
  • 通讯作者:
    Li Zhi-Yuan

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  • 作者:
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  • 通讯作者:

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利用线性光子晶体微腔实现光频转换的理论研究
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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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