基于离子束技术的可见光波段光子晶体的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11275116
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    100.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A3003.离子注入及离子束材料改性
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Photonic crystals are materials patterned with a periodicity in dielectric constant. Three-dimensional photonic crystal is very useful. It is difficult to directly fabricate. Photonic crystal slabs are two-dimensional periocity in dielectric with finite height. There are two coexisting confinement mechanisms of light in it: in-plane confinement by the photonic band gap effect and vertical confinement by refractive-index-guiding realized by an index contrast between it and its' claddings. Such structure has or approximately has property of three-dimensional photonic crystal, but it is easier to fabricate..In this project, we have used Finite-Difference-Time-Domain (FDTD) and Plane Wave Expansion Method (PWE), as well as some computer code to simulate the band gap of photonic crystal slabs. Also we have used Focused Ion Beam (FIB), Ion Beam Enhancement Etching (IBEE) and Crystal Ion Slicing (CIS) to make periodic pattern with submicron in oxide crystals such as TiO2,LiNbO3(LN),SLN,KTP. We have used band gap measurement system of photonic crystal to get band gap of photonic crystal slabs at visible wavelength and compared it with calculated values. The aim of present research work is to explore the possibility of photonic crystal slabs at visible wavelength by ion beam technology.
光子晶体是具有介电常数周期性图形的人工材料。三维光子晶体是最有实用价值的,直接制备三维光子晶体相当困难。准三维光子晶体(photonic crystal slabs)是有一定高度的二维周期性介质结构,在平面内由光子带隙效应来约束光,在垂直方向靠它与包层之间的折射率反差来约束光。这样的结构具备或基本具备三维光子晶体的特性,但制备相对容易些。本项目将用有限时域差分法(FDTD),平面波展开法(PWE)等以及相关的计算机模拟程序进行光子晶体带隙的计算和模拟。利用聚焦离子束刻蚀(FIB)、离子束增强刻蚀(IBEE)和晶体离子切割(CIS)等技术,在氧化物光电晶体,如TiO2,LiNbO3(LN),SLN,KTP等晶体上制备孔径为亚微米级的周期性图形,用光子晶体带隙测试系统测量可见光波段的光子晶体带隙,并与理论模拟值进行比较,探索基于离子束技术的可见光波段的光子晶体实现的可能性。

结项摘要

光子晶体是具有介电常数周期性图形的人工材料。三维光子晶体是最有实用价值的,直接制备三维光子晶体相当困难。准三维光子晶体(photonic crystal slabs)是有一定高度的二维周期性介质结构,在平面内由光子带隙效应来约束光,在垂直方向靠它与包层之间的折射率反差来约束光。这样的结构具备或基本具备三维光子晶体的特性,但制备相对容易些。.我们制备出了基于铌酸锂单晶材料的光子晶体平板以及基于铌酸锂光子线的一维光子晶体微腔,分别从数值模拟和实验表征了这两种重要的光子晶体结构;研究了金红石单晶的注入Blistering现象,为Rutile on Insulator结构的制备打下了基础;利用Cu-Sn键和的方法制备出了厚度在亚微米量级的铌酸锂单晶薄膜,表征了其线光学特性;利用质子交换和二氧化钛微条加载的方式制备出了基于LNOI的加载型波导,Y分支等复杂的光子学结构,结果表明可以利用以上方法在LNOI中制备出低损耗波导;利用制备出的加载波导实现了倍频效应以及电光调制效应;利用快重等注入手段在KNSBN、CSBN以及YSO晶体中制备出了光波导结构;研究了Er掺杂磷酸钛氧钾和磷酸钛氧铷晶体的荧光发射特性。

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(0)
金红石的离子注入Blistering研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Bing-Xi Xiang;Yang Jiao;Jian Guan;Lei Wang
  • 通讯作者:
    Lei Wang
铌酸锂紧凑一维光子线制备研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Optics
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Lutong Cai;Shaomei Zhang;Hui Hu
  • 通讯作者:
    Hui Hu
Low-Loss Optical Waveguides Preserving Photoluminescence Features in Pr3+-Doped Yttrium Orthosilicate Crystal Fabricated by Ion Implantation
离子注入制备的 Pr3 掺杂正硅酸钇晶体中保留光致发光特性的低损耗光波导
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Lightwave Technology
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Yang Jiao;Jian Guan;Rui Xiao;Xiao-Tong Chen
  • 通讯作者:
    Xiao-Tong Chen
Fabrication of ion-sliced lithium niobate slabs using helium ion implantation and Cu–Sn bonding
利用氦离子注入和 Cu−Sn 键合制备离子切片铌酸锂板
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Physica Status Solidi A-Applications and Materials Science
  • 影响因子:
    2
  • 作者:
    王磊
  • 通讯作者:
    王磊
LNOI薄膜中的Y分支及低损耗沟道波导
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Lutong Cai;Ruirui Kong;Yiwen Wang;Hui Hu
  • 通讯作者:
    Hui Hu

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其他文献

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    --
  • 发表时间:
    2015
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    --
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  • 通讯作者:
    田中伸哉

其他文献

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  • 财政年份:
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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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