基于里德堡原子的非线性量子光学及量子通讯研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11904104
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2203.光场调控与非线性光学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Due to the strong atom-atom interaction and its applications in quantum information and communication, in recent years considerable attention has been paid to the study of ultracold Rydberg atoms. In this project, we shall make the investigation on the nonlinear spatiotemporal dynamics of light in Rydberg atomic gases, which include: (i) Develop a theoretical framework beyond mean-field approach to calculate the master equations and investigate the spatially nonlocal effect of interacting Rydberg atomic system. (ii) By manipulating the systemic parameters, i.e., the interaction between atoms and the intensity of light field, we can study spatial modulation instabilities and self-organization of light. (iii) Develop the effective numerical methods to investigate various new types of high-dimensional nonlinear localized excitations (e.g., optical vortex and spatiotemporal optical bullets). Explore the possibility for storage and retrieval of spatiotemporal light bullets; Calculate and optimize the efficiency and fidelity of the light in the storage process. (iv) Store gate photon as Rydberg spin wave to prepare an array of gate atoms so as to study the quantum reflection for the light field and propose a scheme to realize all-optical switches. The implementation of this proposal is of importance for the understanding of the nonlinear optical physics in Rydberg atoms and has potential applications in quantum communication.
由于里德堡原子之间的强相互作用及其在量子信息与量子通讯中的应用,近年来超冷里德堡原子的研究倍受科学工作者们的青睐。本项目将围绕里德堡原子中光的非线性时空动力学特性开展研究,内容包括:(1) 发展超出平均场近似的理论方法,计算系统的主方程及原子之间的时空关联,研究里德堡原子系综中光场的空间非局域效应。(2) 控制原子间的相互作用、光场的强度等物理参量,研究里德堡原子中光场的空间调制不稳定性以及空间自组织行为。(3) 发展有效数值方法,探究里德堡原子气体中光场可能形成的各种非线性时空局域结构,包括空间涡旋光,时空光子弹等;探讨实现时空光子弹的存储与读取的可能性,计算并优化存储的效率和保真度。(4) 在原子系统中制备里德堡自旋波,形成门原子阵列,研究里德堡原子系统中光的量子反射效应,探讨实现全光开关的具体方案。该项目的研究对于揭示里德堡原子体系中的非线性光物理及其在量子通讯中的应用均有重要意义。

结项摘要

由于里德堡原子之间的强相互作用及其在量子信息与量子通讯中的应用,近年来超冷里德堡原子的研究倍受科学工作者们的青睐。本项目开展了里德堡原子中光的非线性时空动力学特性的研究,内容包括:(i) 发展了超出平均场近似的理论方法,计算系统的主方程及原子之间的时空关联,研究了里德堡原子系综中光场的空间非局域效应。发展了有效数值方法,探究了里德堡原子气体中光的各种非线性时空局域结构,包括高维涡旋光,时空光子弹等。(ii)通过制备里德堡自旋波,设计门原子阵列,研究了里德堡原子系统中光的量子反射效应,探讨了实现全光色散开关的具体方案。(iii)基于里德堡缀饰的原子系综,利用了光的自感应透明效应实现纳秒脉冲激光在室温里德堡气体中的稳定传输,得到了相互作用相关的脉冲传输面积定理。该项目的研究对于揭示里德堡原子体系中的非线性光物理,发展室温可移动量子科技均有重要意义。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Experimental observation of partial parity-time symmetry and its phase transition with a laser-driven cesium atomic gas
激光驱动铯原子气体部分宇称时间对称性及其相变的实验观察
  • DOI:
    10.1103/physreva.105.053516
  • 发表时间:
    2021-09
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Yongmei Xue;Chao Hang;Yunhui He;Zhengyang Bai;Yuechun Jiao;Guoxiang Huang;Jianming Zhao;Suotang Jia
  • 通讯作者:
    Suotang Jia
Giant,low-loss magnetic responses and ultraslow magnetic solitons via plasmon-induced transparency
通过等离激元诱导的透明性实现巨大、低损耗的磁响应和超慢磁孤子
  • DOI:
    10.1103/physreva.101.053859
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Xu Yibin;Bai Zhengyang;Huang Guoxiang
  • 通讯作者:
    Huang Guoxiang
Magnetic-field-induced deflection of nonlocal light bullets in a Rydberg atomic gas
里德堡原子气体中非局域光弹的磁场引起的偏转
  • DOI:
    10.3788/col202220.041902
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Chinese Optics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Xiujia Dong;Yao Ding;Zhengyang Bai;Guoxiang Huang
  • 通讯作者:
    Guoxiang Huang
Quantum reflections of nonlocal optical solitons in a cold Rydberg atomic gas
冷里德伯原子气体中非局域光学孤子的量子反射
  • DOI:
    10.1103/physreva.101.053845
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Bai Zhengyang;Zhang Qi;Huang Guoxiang
  • 通讯作者:
    Huang Guoxiang
Observation of blackbody radiation enhanced superradiance in ultracold Rydberg gases
超冷里德堡气体中黑体辐射增强超辐射的观测
  • DOI:
    10.1088/1367-2630/ac136c
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    New Journal of Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Hao Liping;Bai Zhengyang;Bai Jingxu;Bai Suying;Jiao Yuechun;Huang Guoxiang;Zhao Jianming;Li Weibin;Jia Suotang
  • 通讯作者:
    Jia Suotang

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里德堡原子气体中自感应透明效应研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    55 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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

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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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