纳米缝调控表面等离子体激元矢量光场图样的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11574185
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    68.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2201.光的传播、探测与成像
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

The study on vector light field manipulations of surface plasmon polariton (SPP) is a frontier topic in nano-photonics. The light wave excitation by nano-structures and its effect in polarization state conversion are the key factors. This project focuses on the manipulations of vector light field patterns of SPP. From the interference patterns of light waves of plasmonc and photonic modes excited by L-shaped nanoslits, the parameters and the polarization effects of waves of both modes can be acquired. We will construct the Huygens-Fresnel principle of vector form to describe the interference of the excited waves. We will study the vector wavefield patterns and their evolutions generated by ring-slits, and the engineering of asymmetric hexagons for optical lattice formations. Using the complementary illuminations with spatial-light-modulator, we plan to realize the manipulations of the polarized specific light field patterns. By arranging the small-slit arrays, we schedule to implement the generation of radially polarized patterns. The work of this project may have potential applications in areas as optical manipulations of SPP, subwavelength microscopy and optical nano-device engineering.
表面等离子体激元矢量光场操控是纳米光子学的前沿课题,纳米结构的光波激发及偏振态效应是操控实现的关键因素。本项目拟采用散射显微成像的测量方法开展纳米缝调控表面等离子体激元矢量光场图样的研究。通过L-缝结构激发的等离子体模式和光子模式光波的干涉,获取两模式光波参数和偏振效应,建立描述光波干涉的矢量形式惠更斯-菲涅耳原理。研究圆环纳米缝激发的矢量光场图样及其演化;研究产生亚波长格子的非对称多边形缝设计;通过空间光调制器补偿照明实现特定偏振光场图形的产生;通过小单元缝阵列分布实现面内径向偏振光场图形的操控。本项目的研究对于表面等离子体激元光学操控、亚波长显微、纳米光学器件的设计等有潜在的应用前景。

结项摘要

光场操控是光科学技术的重要前沿领域,而微纳尺度上光场操控是光场操控的核心领域之一。本项目在对金属纳米缝结构及其超表面产生的等离激元光场进行研究的基础上,重点对微纳矢量光场和轨道角动量及其叠加态光场图样产生及相应的超表面设计开展研究,取得了一系列有重要创新的研究成果。. 首先对L-形缝结构的等离激元模式和光子模式光场进行了研究,在任意缝结构激发SPP光场干涉的矢量惠更斯-菲涅尔原理方面取得结果,建立了马赫-曾德尔干涉仪的显微干涉实验系统对等离激元光场进行测量。采用纳米缝或纳米缝对结构及其超表面,在矢量光场产生、光学晶格场产生和轨道角动量叠加态产生等方面开展了系统深入的研究工作。主要包括:设计了间隔四分之一波长光程差的正交缝对超表面,在圆偏振光照明的条件下,利用缝元结构的偏振转换效应,使光场的竖直和水平分量场合成为径向偏振光场,实现矢量光场的产生。利用线偏振光照明,通过螺旋线的传播相位补偿正交缝对超表面的几何相位产生径向矢量涡旋光束。设计了二分之一波长光程差的正交金属纳米缝对,排列在经裁剪的螺旋线段上设计的超表面结构,产生了转换自旋的圆偏振纳米尺度光学涡旋列阵格子场。利用分段螺旋线上排列的均匀转动矩形纳米缝构成的超表面,以及传播相位与几何相位相的结合,实现了表面等离激元场的两个近场轨道角动量态的任意叠加等。. 本项目发表标注SCI论文24篇,其中一区SCI论文2篇(Adv. Opt. Mater.(IF 7.125)和Nanoscale(IF 6.970)各1篇),二区论文8篇(Opt. Lett. 1篇,Opt. Express 5篇,New J. Phys. 2篇)。. 本项目取得的成果对微纳光学的超表面原件设计、微纳光学操控、传统和量子通信,量子信息等基础和应用领域设计具有重要意义。

项目成果

期刊论文数量(24)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Flexible generation of higher-order Poincare beams with high efficiency by manipulating the two eigenstates of polarized optical vortices
通过操纵偏振光学涡旋的两个本征态,高效灵活地生成高阶庞加莱光束
  • DOI:
    10.1364/oe.388727
  • 发表时间:
    2020-03-30
  • 期刊:
    OPTICS EXPRESS
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Chen, Chao;Zhang, Yu;Liu, Chunxiang
  • 通讯作者:
    Liu, Chunxiang
Complex periodic non-diffracting beams generated by superposition of two identical periodic wave fields
两个相同周期波场叠加产生的复杂周期非衍射光束
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2016.12.022
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    OPTICS COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Gao Yuanmei;Wen Zengrun;Zheng Liren;Zhao Lina
  • 通讯作者:
    Zhao Lina
Locally-enhanced light scattering by a monocrystalline silicon wafer
单晶硅片的局部增强光散射
  • DOI:
    10.1063/1.5020181
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    AIP Advances
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Ma Li;Zhang Pan;Li Zhen Hua;Liu Chun Xiang;Li Xing;Zhan Zi Jun;Ren Xiao Rong;He Chang Wei;Chen Chao;Cheng Chuan Fu
  • 通讯作者:
    Cheng Chuan Fu
Twin-Vortices in Clustered Speckles Modulated by a Spiral Multi-Pinhole Plate
螺旋多针孔板调制簇状散斑中的双涡旋
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Li Ma;Zhenhua Li;Pan Zhang;Chunxiang Liu;Xing Li;Yuqin Zhang;Ruirui Zhang;Chuanfu Cheng
  • 通讯作者:
    Chuanfu Cheng
Slit width oriented polarized wavefields transition involving plasmonic and photonic modes
涉及等离子体和光子模式的狭缝宽度定向偏振波场跃迁
  • DOI:
    10.1088/1367-2630/aacc37
  • 发表时间:
    2018-06-25
  • 期刊:
    NEW JOURNAL OF PHYSICS
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Li, Xing;Zhang, Ruirui;Cheng, Chuanfu
  • 通讯作者:
    Cheng, Chuanfu

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  • 通讯作者:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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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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