原子尺度光场局域的形成机制、表征和应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11874166
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2206.微纳光学与光子学
  • 结题年份:
    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

In the past two decades, the emergence and development of nano-optics break the diffraction limit and have achieved the confinement of optical energy to an area of 10 nm in diameter. The enormously enhanced optical field finds wide applications in the fields of ultrasensitive spectroscopy, near-field nanoscopy, nonlinear optics and emission manipulation of single quantum emitters. These applications are essentially enabled by the nanoscale confinement of optical field. Therefore, the further tighter confinement of optical field, down to atomic scale, apparently will revolutionize fundamental optical research and technological innovations. The proposal will focus on atomic scale optical confinement in metallic nanostructures. We will clarify the mechanisms behind the phenomenon, and design truly atomic-scale cavities with optical energy stored below 1 nm^3. The characterization of the cavity will be pursued through a generalized procedure for extracting the parameters including mode volume and quality factor. In the light-matter interactions, the quantum optical parameters will be quantified and the theoretical methods will be extended. With the newly developed methods we propose to optimize the design of nanostructures exhibiting atomic-scale optical confinement, aiming at highly efficient energy transport and conversion between far- and extreme near-field. We will build an experimental platform for the coupling of quantum emitter and atomic scale cavity, and demonstrate emission properties of quantum emitter at various coupling strengths.
过去二十年来,纳米光学的兴起和发展突破了光衍射极限并实现将光场能量限制到横截面直径10nm左右尺度,产生极大的场增强效应,从而在超灵敏光谱学测量、近场显纳成像、非线性光学和量子光源辐射调控等领域得到广泛应用。这里,纳米尺度光场局域是成功实现以上应用的重要前提,显然更进一步的光场局域——直至原子尺度,必将革命性地推动光学基础研究和相关应用技术的开发。在本项目中,我们将研究金属纳米结构中原子尺度的光场局域,分析其产生的物理机制及条件,设计光场能量真正局域在模式体积小于1纳米立方的原子尺度光学腔;表征原子尺度光场局域现象,正确刻画光模式体积、品质因子等特性,量化在光场与物质的相互作用参数,拓展理论模型;在此基础通过设计优化原子尺度光场局域纳米结构,探讨实现高效率极近场和远场的能量输运与转换;开展实验研究,构建原子尺度光学腔与量子辐射体耦合的实验体系,演示在不同耦合强度下量子辐射体的发光特性。

结项摘要

过去十多年来,精密纳米加工技术和纳米材料科学的突破性进步,驱动了微纳光子学变革性发展,使得光场局域程度从微纳尺度进入到几个纳米甚至亚纳米/原子尺度。本项目计划研究解决这个变革性发展所涉及到一些挑战,以及它们所带来的机遇和潜在应用。在项目基金的支持下,四年来我们项目团队取得了如下重要进展和成果。提出了广义洛伦兹模型用于一般性地描述具有极端空间尺度特征的物质结构的光学响应,建立了这类光学响应的准正规模式分析理论;揭示了一种新的光场局域机制,预言在可见光波段存在一类模式体积低至1 nm3体积的本征光场模式;揭示了介质表面亚纳米(原子尺度)起伏产生的远场散斑效应,并据此展示横向位移亚纳米精度的监测;基于固态量子系统与单纳腔模式耦合实现了纳米晶超高亮度上转换荧光。项目团队希望这些研究进展为将来基础光学前沿研究和应用技术开发作出贡献。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
On the emission pattern of nanoscopic emitters in planar anisotropic matrix and nanoantenna structures
平面各向异性基体和纳米天线结构中纳米发射体的发射模式
  • DOI:
    10.1039/c9nr00235a
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Zhang Pu;Ren Penglong;Chen Xue-Wen
  • 通讯作者:
    Chen Xue-Wen
Bright Optical Eigenmode of 1 nm(3) Mode Volume
1 nm(3) 模式体积的明亮光学本征模式
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.126.257401
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Physical Review Letters
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Li Wancong;Zhou Qiang;Zhang Pu;Chen Xue-Wen
  • 通讯作者:
    Chen Xue-Wen
Photonic-circuited resonance fluorescence of single molecules with an ultrastable lifetime-limited transition
具有超稳定寿命限制跃迁的单分子光子电路共振荧光
  • DOI:
    10.1038/s41467-022-31603-x
  • 发表时间:
    2022-07-09
  • 期刊:
    Nature Communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Ren, Penglong;Wei, Shangming;Liu, Weixi;Lin, Shupei;Tian, Zhaohua;Huang, Tailin;Tang, Jianwei;Shi, Yaocheng;Chen, Xue-Wen
  • 通讯作者:
    Chen, Xue-Wen
Static Hybrid Quantum Nodes: Toward Perfect State Transfer on a Photonic Chip
静态混合量子节点:实现光子芯片上的完美状态转移
  • DOI:
    10.1103/physrevapplied.15.054043
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Physical Review Applied
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Tian Zhaohua;Zhang Pu;Chen Xue-Wen
  • 通讯作者:
    Chen Xue-Wen
Direct Electro Plasmonic and Optic Modulation via a Nanoscopic Electron Reservoir
通过纳米电子库进行直接电等离子体和光学调制
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.128.217401
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Physical Review Letters
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Li Wancong;Zhou Qiang;Zhang Pu;Chen Xue-Wen
  • 通讯作者:
    Chen Xue-Wen

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Difuronaphthalene compound and polymer, preparation method and application
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复杂微纳光场的准正规模理论和高效率时域计算方法研究
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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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