介观光波导的非线性光学及光力特性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91850107
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0513.微纳光子学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

To investigate the nonlinear optical and optical force features of mesoscopic optical waveguides, new mechanism and physics could be explored and discovered, which will provide more opportunities for developing high-performance and multi-functional mesoscopic optoelectronic devices. Specifically, this project is going to do the following work: 1) to develop a theoretical momentum compensating method based on quasi-phase matching like principle, understand the influence of factors such as waveguide structures, optical modes and polarizations, so as to effectively increase the modal overlap between the fundamental and harmonic modes in waveguides, and construct high-efficiency second-harmonic wavelength converter on the mesoscopic scale; 2) to explore in-depth physics behind optical force coupling effects in optical microfibers, bring in new idea upon solving debates on optical force formula and photon momenta, realize expected control over multi-dimensional movements of optical microfibers, design polarization- and mode-selective optical force actuated devices, develop novel acoustic-optic components and related techniques, construct in-line and reconfigurable optical force actuated fiber gratings, and expand the applications of optical force effects in sensing and all-optical switching. The implementation of this project would be an innovative investigation of optical manipulation physics and applications, which will further open up new avenues of mesoscopic photon-matter interactions and give strong impetus to sustainable applications and developments of micro-/nanophotonics.
开展介观光波导中的非线性光学及光力特性研究,挖掘与发现光场调控的新机理和新物理,将为制备高性能、多功能的介观尺度光电器件提供更多可能。本项目拟开展如下研究:1) 发展类准相位匹配的动量补偿理论方法,掌握波导结构、光场模式与偏振等要素的影响,有效增加相位匹配时波导中基频光与倍频光的模式重叠,构建高效率波长转换的介观尺度光学二倍频器件;2) 深入研究微纳光纤体系中光力耦合作用的物理,得到光力计算公式与光动量争议解决的新思路,实现多维度的微纳光纤光力控制宏观运动,研制具有偏振、模式选择特性的光力器件,发展微纳光纤声光调制新器件及相关技术,构建在线可重构的光力-光纤光栅,并拓展光力效应在传感、全光开关等方面的应用。本项目的实施是光场调控物理及应用研究领域的一次创新探索,将进一步开拓介观尺度光场与物质相互作用的范畴,推动微纳光学在相关领域的应用与发展。

结项摘要

开展介观光波导中的非线性光学及光力特性研究,挖掘与发现光场调控的新机理和新物理,将为制备高性能、多功能的介观尺度光电器件提供更多可能。本项目开展了类准相位匹配的新型动量补偿理论方法研究,设计得到了相应的非线性光学波长转换波导器件;研究了微纳光纤中多维度运动的有效控制、声波模式的有效光学激发的方式,设计得到了具有偏振、模式选择特性新机理、新结构的光力器件方案。项目的实施有效拓展了掌握介观尺度波导中非线性光学相互作用、光力相互作用方面的新机理,构建得到了若干高性能的波长转换、光力作用新型光子器件,是微纳光学领域的创新应用与发展。在项目资助下,截止目前已发表SCI论文10篇(其中6篇一区论文),申请专利6项,参加国内外相关会议4次(邀请报告)。以项目实施为契机,邀请了国际国内相关领域的专家8人次来访、讲学,加强国内外学术合作交流。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
Microlasers from AIE-Active BODIPY Derivative
AIE-Active BODIPY 衍生物的微型激光器
  • DOI:
    10.1002/smll.201907074
  • 发表时间:
    2020-01-31
  • 期刊:
    SMALL
  • 影响因子:
    13.3
  • 作者:
    Liu, Wangwang;Yu, Huakang;Tang, Ben Zhong
  • 通讯作者:
    Tang, Ben Zhong
Cavity mode manipulated by single gold nanoparticles
由单个金纳米粒子操纵的腔模式
  • DOI:
    10.1063/5.0009272
  • 发表时间:
    2020-06
  • 期刊:
    APL Photonics
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Lun Yipeng;Zhan Ziyu;Gu Fuxing;Wang Pan;Yu Huakang;Li Zhi-yuan
  • 通讯作者:
    Li Zhi-yuan
A highly emissive AIE-active luminophore exhibiting deep-red to near-infrared piezochromism and high-quality lasing.
一种高发射 AIE 活性发光体,表现出深红色至近红外压致变色性和高质量激光
  • DOI:
    10.1039/d0sc01095b
  • 发表时间:
    2020-04-03
  • 期刊:
    Chemical science
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Lv C;Liu W;Luo Q;Yi H;Yu H;Yang Z;Zou B;Zhang Y
  • 通讯作者:
    Zhang Y
Solution-precipitation synthesis of perovskite polyhedron and its lasing applications
钙钛矿多面体的溶液沉淀合成及其激光应用
  • DOI:
    10.1039/d0tc01588a
  • 发表时间:
    2020-05-28
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Xu, Tao;Yang, Xianfeng;Yang, Zhongmin
  • 通讯作者:
    Yang, Zhongmin
Phase-matched second-harmonic generation in coupled nonlinear optical waveguides
耦合非线性光波导中相位匹配的二次谐波产生
  • DOI:
    10.1364/josab.36.002650
  • 发表时间:
    2019-09
  • 期刊:
    Journal of the Optical Society of America B-Optical Physics
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Liu Bodong;Yu Huakang;Li Zhi-Yuan;Tong Limin
  • 通讯作者:
    Tong Limin

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其他文献

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基于光波导的超快脉冲光谱表征研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
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    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

        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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