基于飞秒激光调控钨电子状态的表面等离激元调制机理及器件研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61705124
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0506.激光
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The modulator for surface plasmon polaritons (SPPs) based on the electronic state in tungsten has some advantages, for example, ultrafast, micro-scale, simple structure and easy-making. This modulator has the important potential applications in the fields of photonic calculation and optical communication. The project investigates the physical processes and mechanisms in the interaction between femtosecond laser and metal tungsten, reveals the ultrafast SPPs modulation mechanism based on tungsten electron state controlled by femtosecond laser, clarifies the manipulation method to change tungsten transient optical properties by femtosecond laser, proposes an ultrafast, high-stability and low-power SPPs modulation method, and a novel model of micro SPPs modulator is established based on tungsten; Then, the fabrication method for SPPs waveguide is studied based on femtosecond laser-induced silver nano-stripes, and the fabrication method for micro/nano devices is optimized by femtosecond laser direct writing, and the tungsten SPPs modulator is prepared. Finally, the application of ultrafast SPPs modulator is investigated in the micro/nano optical neural network. The project will promote the development and application of the SPPs modulator based on the tungsten eletronic state controlled by femtosecond laser, the micro/nano optical neuron devices and femtosecond laser micro/nano-fabrication technology.
基于飞秒激光调控钨电子状态的表面等离激元(Surface Plasmon Polaritons, SPPs)调制器具有超快、微型化、结构简单以及容易制作的优点,将会在光子计算和光通讯等领域具有极大的应用前景。本项目首先研究飞秒激光与金属钨相互作用的超快物理过程和机制,揭示基于飞秒激光调控钨电子状态的超快SPPs调制机理,阐明飞秒激光改变钨瞬时光学性质的操控方法,提出超快、高稳定性、低功耗的SPPs调制方法,建立一种新颖微型钨基SPPs调制器模型;然后研究基于飞秒激光诱导银表面微纳条纹的SPPs波导制备方法,优化飞秒激光直写加工金属微纳器件的方法,并制备钨基SPPs调制器;最后研究超快钨基SPPs调制器在微纳光学神经网络计算的应用。项目的开展将促进基于飞秒激光调控钨电子状态的超快SPPs调制器、微纳光学神经元器件和飞秒激光微纳制造技术的发展和应用。

结项摘要

随着互联网速度提升和计算机功能增强,传统电子集成线路的发热和速度严重限制了信息处理速度的提升。与传统电子集成线路相比,光子集成电路具有明显的优势。表面等离激元(surface plasmon polaritons,SPPs)将电磁场能量束缚在很小的空间范围,突破光学衍射极限,可以实现高密度的光子集成电路。本研究以构建和制备基于飞秒激光调控钨电子状态的表面等离激元(Surface Plasmon Polaritons, SPPs)调制器为目标,本项目首先研究飞秒激光与金属钨相互作用的超快物理过程和机制,通过实验和第一性原理仿真揭示基于飞秒激光调控钨电子状态的超快SPPs调制机理:低能量的飞秒激光泵浦后,随着电子温度升高,钨的部分填充的d带电子显示出扩展和向高能量移动的趋势;由于能带结构中 d 带的费米拓宽,扩展了对可见光的带内跃迁部分,导致激发态钨的复折射率实部减小,虚部增加,最终导致激发态钨向支持表面等离子体传播状态的转变;阐明飞秒激光改变钨瞬时光学性质的操控方法;提出超快、高稳定性、低功耗的SPPs调制方法,建立一种新颖微型钨基SPPs调制器模型,并通过时域有限差分法仿真验证其功能,得到最优的调制器模型参数;然后研究基于飞秒激光诱导银表面微纳条纹的SPPs波导制备方法,采用有限差分时域法分别仿真和解释飞秒激光在金属银和钨表面诱导自组织周期性结构表面的形成机理;优化飞秒激光直写加工金属微纳器件的方法,并制备钨基SPPs调制器,实现钨基SPPs调制器的开关响应速度小于10 ps;最后研究超快钨基SPPs调制器在微纳光学神经网络计算的应用;拓展激光诱导金属表面自组织周期性结构的应用研究。钨基SPPs调制器具有超快、微型化、结构简单以及容易制作的优点,将会在光子计算和光通讯等领域具有极大的应用前景。项目的开展将促进基于飞秒激光调控钨电子状态的超快SPPs调制器、微纳光学神经元器件和飞秒激光微纳制造技术的发展和应用。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
In Vitro Bioactivity and Biocompatibility of Bio-Inspired Ti-6Al-4V Alloy Surfaces Modified by Combined Laser Micro/Nano Structuring
激光微/纳米组合改性仿生 Ti-6Al-4V 合金表面的体外生物活性和生物相容性
  • DOI:
    10.3390/molecules25071494
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Molecules
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Chen Li;Yong Yang;Lijun Yang;Zhen Shi;Pengfei Yang;Guanghua Cheng
  • 通讯作者:
    Guanghua Cheng
Bioinspired surface hierarchical microstructures of Ti6Al4V alloy with a positive effect on osteoconduction
Ti6Al4V合金的仿生表面分级微观结构对骨传导有积极作用
  • DOI:
    10.1016/j.tet.2011.11.077
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Surface and Coatings Technology
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Chen Li;Lijun Yang;Nan Liu;Yong Yang;Jing Zhao;Pengfei Yang;Guanghua Cheng
  • 通讯作者:
    Guanghua Cheng
Laser-induced periodic surface structures with ultrashort laser pulse
超短激光脉冲激光诱导周期性表面结构
  • DOI:
    10.3788/co.20181101.0001
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国光学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li Chen;Stoian Razvan;Cheng Guanghua
  • 通讯作者:
    Cheng Guanghua
Biomimetic Anti-Adhesive Surface Microstructures on Electrosurgical Blade Fabricated by Long-Pulse Laser Inspired by Pangolin Scales
受穿山甲鳞片启发,长脉冲激光制造的电外科刀片仿生防粘表面微结构
  • DOI:
    10.3390/mi10120816
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Micromachines
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Chen Li;Yong Yang;Lijun Yang;Zhen Shi
  • 通讯作者:
    Zhen Shi
Biomimetic Anti-adhesive Surface Micro-structures of Electrosurgical Knife Fabricated by Fibre Laser
光纤激光仿生电刀抗粘连表面微结构
  • DOI:
    10.2961/jlmn.2018.03.0028
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    JOURNAL OF LASER MICRO NANOENGINEERING
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li Chen;Yang Li-jun;Yan Cheng-cheng;Chen Wei;Cheng Guang-hua
  • 通讯作者:
    Cheng Guang-hua

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其他文献

Alignment methods for micron-scale surface defects automatic evaluation of large-aperture fine optics
大口径精细光学微米级表面缺陷自动评估的对准方法
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  • 发表时间:
    2024-09-14
  • 期刊:
  • 影响因子:
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  • 作者:
    曹频;杨甬英;李晨;柴惠婷;李阳;谢世斌;刘东
  • 通讯作者:
    刘东
黑豆脂氧合酶的制备及其酶学活性的鉴定
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 作者:
    崔晓东;李玉英;李晨;王转花
  • 通讯作者:
    王转花
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
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  • 作者:
    邱婧君;王斯悦;李晨;夏结来;陈峰;黄丽红;王陵;赵杨
  • 通讯作者:
    赵杨
基于群体先验影像的低剂量CT影像复原
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    程璐;张元科;宋芸;李晨;郭道顺
  • 通讯作者:
    郭道顺
中国近海豆滨螺属Peasiella(腹足纲,滨螺科)两物种的分类学研究
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    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    海洋与湖沼
  • 影响因子:
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  • 作者:
    李晨;亓鲁;孔令锋;李琪
  • 通讯作者:
    李琪

其他文献

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基于飞秒激光调控的超快MOEMS压力传感器工作机理研究
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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

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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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