基于立体金属微结构的太赫兹人工表面等离极化激元传输调控研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61805129
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0504.红外与太赫兹物理及技术
  • 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

Photonic circuits based on surface plasmon polaritons (SPPs) can overcome the bottleneck of the current development of microelectronics, which is expected to become a new generation of information technology. As the SPPs propagation loss and processing difficulties with sub-wavelength structure in the optical band have been affecting its development. In the terahertz range, Spoof SPPs(SSPPs) can achieve the similar characteristics of SPPs in the optical regime though patterning the metal surfaces, and their tunable performance, low propagation loss and easy processing enable them to attract more and more attentions. Therefore, on the basis of the current research status and some previous works of the applicant in this field, stereo metallic microstructures are proposed to control the THz SSPPs efficiently. The research content includes: investigation of dispersion characteristics and coupling mechanism on THz SSPPs with the proposed stereo metallic microstructures, based on numerical simulation, theoretical analyses, near-field THz-TDS, traditional photolithography technique, design and fabrication of splitting, switching and wavefront-controlling devices according to coupled mode theory and the principle of transformoptics, which will further promote the development of THz integration and interconnection technology.
基于表面等离极化激元(SPPs)的光子回路能够克服传统微电子技术的发展瓶颈有望成为新一代的信息技术,但光波段下SPPs传输损耗高且亚波长结构加工难度大等问题一直影响着它的发展。在太赫兹(THz)波段下,平面金属进行结构化设计后所支持的人工表面等离极化激元(Spoof SPPs,SSPPs)同样可以实现近似光波段SPPs的色散特性,而且具有性能可调谐、传输损耗低、结构易于加工等优势,使得该方向的研究备受关注。结合国内外研究现状和申请人已有的工作基础,提出利用立体金属微结构设计并实现THz SSPPs的传输调控及功能器件,研究内容包括:以数值模拟和理论分析为基础,THz近场时域光谱技术与传统光刻工艺为平台,揭示立体金属微结构对THz SSPPs色散特性及耦合的调控机理,辅助耦合模理论和变换光学原理设计并实现THz SSPPs分束、开关及波前控制器件,推动THz集成与互联技术的发展。

结项摘要

发展基于人工表面等离激元的太赫兹片上系统的功能器件,被认为是太赫兹技术实现紧凑化、小巧化以及功能可复用的重要途径。平面金属通过结构化的设计不但能够在太赫兹波段下实现类似光波段表面等离激元的色散和场局域特性,而且还具有强束缚、传输损耗小和样品易于加工等优势,有利于实现高性能、可调控和高集成度的片上链路器件,因此已成为当前太赫兹领域的研究前沿和热点。针对此前相关的研究工作局限于一维的功能波导或者缺乏有效的实验测量等问题,本项目主要围绕太赫兹人工表面等离激元在二维平面传输波前的操控机理和功能器件设计、加工及性能表征的技术方法,首先利用立体的金属方形柱子结构作为工作单元,研究其高度、占空比和各向异性等几何参数变化下,对太赫兹人工表面等离激元的色散关系、谐振模式以及电磁场分布的调控机理,并基于此,根据变换光学的等效折射率公式设计了二维平面望远镜、波束耦合器及合成器等功能器件,同时研究器件样品从加工制备到性能表征的技术方法;此外还开展了利用双曲特异结构在分界面处的拓扑相变实现对太赫兹人工表面等离激元的非互易性、多角度、多谐振模式的传输调控,并从理论上解释了其背后的作用机理和规律,在实验上也很好的验证了调控效果,从而形成性能高效、加工简便和表征完善的太赫兹平面光路系统的基础理论与关键技术。本项目的研究成果在《ACS Photonics》、《Advanced Optical Materials》、《Advanced Photonics》、《Nanophotonics》等国际高水平SCI学术期刊上发表论文8篇,申请国家发明专利2项,这些成果将会在太赫兹二维集成光电子技术领域中得到进一步的发展和应用。

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(2)
Simultaneous of Electric and Magnetic Surface Waves by Topological Hyperbolic Metasurfaces
拓扑双曲超表面同步电磁表面波
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    ACS Applied Electronic Materials
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Yi Liu;Chunmei Ouyang;Peixia Zheng;Jiajun Ma;Quan Xu;Xiaoqiang Su;Yanfeng Li;Zhen Tian;Jianqiang Gu;Liyuan Liu;Jiaguang Han;Weili Zhang
  • 通讯作者:
    Weili Zhang
Fraction conductivity induced by a Majorana zero mode in a nanomagne
纳米磁铁中马约拉纳零模式引起的分数电导率
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Pengbin Niu;Lixing Liu;Xiaoqiang Su;Lijuan Dong;Yunlong Shi;Hong-Gang Luo
  • 通讯作者:
    Hong-Gang Luo
Research onred and green porcelain sherd of Bayi Kiln using terahertz time-domain spectroscopy and imaging
八一窑红绿瓷胎太赫兹时域光谱与成像研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Japanese Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Yawei Zhang;Guanhua Zhang;Xiang Zhou;Lu Zhou;La Ta;Xiaoqiang Su
  • 通讯作者:
    Xiaoqiang Su
Molecular dynamics stdy on structural and atomic evolution between Au and Ni nanoparticles through coalescence
Au 和 Ni 纳米粒子通过聚结的结构和原子演化的分子动力学标准
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Scientific Reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Bangquan Li;Jing Li;Xiaoqiang Su;Yimin Cui
  • 通讯作者:
    Yimin Cui

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其他文献

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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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