微纳结构中的量子光吸收和光辐射调控

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91750207
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    350.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2205.光量子物理和量子光学
  • 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

Controlling of quantum light absorption and radiation in micro and nano structures is one of the key research fields in studying the new type light-matter interaction, which is very significant in the applications of optical interconnection, optoelectronic device, highly sensitive sensing, quantum communication and quantum computing. In this project, we will focus on the research of the efficiency quantum light source, ultrasmall mode volume of light filed and the strong interactions between the ultrasmall mode volume and the deterministic single emitters: 1) exploring the phase modulation mechanism and experimental methods for collimating and the left-/right-handed rotation polarization separation single photon emission by the matesurfaces nanostructures in quantum dots layer; 2) developing the fabrication methods and techniques of the nanostructures to realize the new type ultrasmall mode volumes of light fields, studying the non-dipole higher-order effects, resonance fluorescence of the single molecule, the nonlinear effect of single photon and the Raman scattering of single molecule by the strong-coupling with the ultrasmall mode volume of light filed and the deterministic single emitters; 3) exploring the bright single-photon source with collimating and tunable emission direction, and construct quantum optoelectronic devices for highly sensitive quantum sensing. All these research can not only reveal the new phenomena in quantum physics, but also prompt our country in the study of new type light field control from follower to the leader station.
微纳结构中量子光吸收与光辐射调控是新型光场与物质相互作用研究中的核心领域之一,在光互联,光电子器件、高灵敏传感检测、量子通讯和量子计算等领域有着非常重要的应用。本项目拟围绕按需高效量子光源、超小模体积光场及其与确定性单量子辐射子强相互作用的实现开展如下研究:1)探索基于超构表面微纳结构与量子点相互作用的近平行单光子辐射、以及路径相干的左旋和右旋单光子辐射的相位调控机理和实验方法;2)探索可实现超小模体积新型光场的纳米结构制备方法和技术,研究超小模体积光场与确定性单量子辐射子的强耦合相互作用条件下的非偶极高阶效应、单分子共振荧光、少光子乃至单光子的非线性效应和单分子拉曼效应;3)研发能够近平行出射与方向可调的高亮度单光子源,以及高灵敏量子探测芯片等相关的光量子器件。这些研究不仅能够揭示出新颖的量子物理现象,而且有望推动我国在新型光场调控研究领域实现从并行到引领的跨越式发展做出贡献。

结项摘要

微纳结构中的量子光吸收与光辐射的有效调控是新型光场调控的重要研究内容,是高性能按需可控量子光源等先进微纳光学器件的基础,在光互联,光电子器件、量子通讯和量子计算等领域有着非常重要的应用。因此,本项目以改内容为研究目标,基于光学微腔和超构材料的光调控研究,为研发高度集成的量子光源、纳米激光器等微纳光子学器件提供重要思路。通过四年的项目执行,我们项目共发表SCI论文30篇,其中一区杂志论文20篇;授权国内发明专利3项,美国专利1项。培养博士生10名,硕士生10名。我们取得的代表性成果有:.1.开展了高效量子光源研究,在国际上率先制备出具有“重要里程碑”意义的“三高”(即高效率、高纠缠保真度和高不可区分性)量子纠缠光子对源、自旋态分离可调的按需调控单光子源以及高亮度轨道角动量的单光子源。.2.研究了微纳光子与物质的相互作用,发现了基于场增益模式巨大非线性响应增强、实现了常温下双激子强耦合调控、以及在光纤通信系统O波段(1260 nm-1360 nm)制备了低阈值(1.5 kW/cm2)的二维材料-硅基纳米激光光源。.3.研究了超表面光场调控,提出基于相干像素的传播光场多参量调控方法,实现利用入射光的入射角度、偏振以及波长三个光学参量的调控透射光场强度,并在纳米尺度实现HSB全彩平面图像,以及HSB平面图像与全彩全息图像的集成。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(5)
Plasmonic-photonic cavity for high-efficiency single-photon blockade
用于高效单光子封锁的等离子体光子腔
  • DOI:
    10.1007/s11433-021-1712-2
  • 发表时间:
    2021-06
  • 期刊:
    Science China: Physics Mechanics & Astronomy
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yu-Wei Lu;Jing-Feng Liu;Zeyang Liao;Xue-Hua Wang
  • 通讯作者:
    Xue-Hua Wang
High performance metalenses: numerical aperture, aberrations, chromaticity, and trade-offs
高性能超透镜:数值孔径、像差、色度和权衡
  • DOI:
    10.1364/optica.6.001461
  • 发表时间:
    2019-12-20
  • 期刊:
    OPTICA
  • 影响因子:
    10.4
  • 作者:
    Liang, Haowen;Martins, Augusto;Krauss, Thomas F.
  • 通讯作者:
    Krauss, Thomas F.
Room temperature nanocavity laser with interlayer excitons in 2D heterostructures
二维异质结构中具有层间激子的室温纳米腔激光器
  • DOI:
    10.1126/sciadv.aav4506
  • 发表时间:
    2019-04-01
  • 期刊:
    SCIENCE ADVANCES
  • 影响因子:
    13.6
  • 作者:
    Liu, Yuanda;Fang, Hanlin;Gao, Weibo
  • 通讯作者:
    Gao, Weibo
Broadband c-Si metasurfaces with polarization control at visible wavelengths: applications to 3D stereoscopic holography
可见光波长下具有偏振控制的宽带 c-Si 超表面:3D 立体全息术的应用
  • DOI:
    10.1364/oe.26.030740
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Martins Augusto;Li Juntao;da Mota Achiles F.;Pepino Vinicius M.;Wang Yin;Neto Luiz G.;Teixeira Fern;o L.;Martins Emiliano R.;Borges Ben-Hur V.
  • 通讯作者:
    Borges Ben-Hur V.
Tuning the coupling between quantum dot and microdisk with photonic crystal nanobeam cavity
利用光子晶体纳米束腔调节量子点和微盘之间的耦合
  • DOI:
    10.1364/oe.27.020211
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Yanhui Zhao;Li-Heng Chen;Xue-Hua Wang
  • 通讯作者:
    Xue-Hua Wang

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其他文献

基于知识元网络的突发事件模型组合调用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    杨德宽;王雪华;裘江南;王延章;YANG De-kuan,WANG Xue-hua,QIU Jiang-nan,WANG Yan-z
  • 通讯作者:
    YANG De-kuan,WANG Xue-hua,QIU Jiang-nan,WANG Yan-z
黔东地区梵净山群与下江群凝灰岩SHRIMP锆石U-Pb年龄
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    地质通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高林志;陈建书;戴传固;丁孝忠;王雪华;刘燕学;王敏;张恒
  • 通讯作者:
    张恒
突发事件应急信息的多维度需求分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    情报科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    雷志梅;王延章;裘江南;王雪华
  • 通讯作者:
    王雪华
黔桂交界龙胜地区玄武岩-流纹英安岩组合特征及其地质意义
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    地质通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戴传固;王敏;陈建书;王雪华;卢定彪;彭成龙
  • 通讯作者:
    彭成龙
高效按需可控量子光源的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    中国基础科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈波;苏榕彬;刘效迪;韦玉明;刘顺发;姚北萌;喻颖;刘进;李俊韬;王雪华
  • 通讯作者:
    王雪华

其他文献

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王雪华的其他基金

人工微纳结构中纳米光场及光电子器件性能的仿真设计和快速计算
  • 批准号:
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  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    325.0 万元
  • 项目类别:
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相似国自然基金

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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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