新型构造光束的产生及其在光镊中的应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11474048
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    92.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2202.光与物质相互作用
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Flat-top beams have important applications in laser processing , laser nuclear physics and biomedical engineering, etc. For the common flat-top model, the beam is no longer flattened when it propagates to the far field, or focused by a lens. This phenomenon seriously limits its practical value. On the other hand, a recent study showed that the partially coherent elegent Laguerre-Gaussian beam has important applications in optical tweezers. However, due to the elegent Laguerre-Gaussian beams do not represent the modes of a stable spherical-mirror optical resonator, so it is difficult to get the coherent or partially coherent elegent Laguerre-Gaussian in the experiment. The project will propose a method of using the structured light to solve the aforementioned scientific problems and practical issues. Firstly, based on Fresnel diffraction theory and Collins formula, we design two mathematical models for the two kind of constructed light, one beam can be evovled to a flat-top beam in the far-field, and another can be evovled to partially coherent elegant Laguerre - Gaussian beam. Then, we will do the experiment and generate the two kinds of beam experimentally. Lastly, study the application of the two kinds of structured beam in optical tweezers, and focus on of the designation of an optical tweezers that has a theoretically infinite gradient force. This project will help us to explore the new technologies in optical manipulations.
平顶光束在激光加工、激光核物理及生物医学工程等领域均有着重要的应用价值。而常见的平顶光束模型在光束传输到远场或是通过透镜聚集后的焦平面上的强度分布将不再是均匀分布,这种现象严重的限制了其实际应用价值。另一方面,最近一项研究表明部分相干虚宗量拉盖尔-高斯光束在光镊技术中具有有重要的应用前景。但由于虚宗量拉盖尔-高斯光束不是稳定球面腔的模,所以很难在实验中产生相干或部分相干虚宗量拉盖尔-高斯光束。本项目将提出一种采用构造光束的方法解决上述的这两类实际应用及科学问题。首先,拟根据菲涅耳衍射理论及Collins公式,构造两种光束的数学模型,使该两种光束传输到远场后分别演变为理想的平顶光束和部分相干虚宗量拉盖尔-高斯光束。并在实验上产生这两种光束。然后,研究这两类光束在光镊中的应用,并重点研究一种理论上可产生无穷大梯度力的新型光镊,为探索新型的光学操控技术提供思路。

结项摘要

新型构造光束因为独特的空间结构,在光镊、激光激光及纳米技术方面具有重要的应用前景。项目开展期间,按照申请书的研究内容和研究方案,深入地研究了新型构造光束的理论模型及实验,并研究了利用新型构造光束进行纳米粒子操纵的理论和实验研究。在理论上提出了几种新型的构造光束,包括理想平顶光束、部分相干反常涡旋光束和反常贝塞尔涡旋光束等,并在实验上实现了一些具有奇特空间结构的构造光束,并开展了利用这些新型具有特殊结构的光场进行纳米粒子操纵的理论和实验研究。在项目开展的过程中,做出了若干项重要的理论创新和实验验证:(1)提出了反常贝塞尔涡旋光束的理论模型,并在实验上实现了这类拓扑荷随着传输距离连续变化的反常贝塞尔光束,研究成果发表在Nanophotonics上;(2)发现了旋转对称结构中的轨道角动量选模原理,研究成果发表在Physical Review Letters上;(3)实验上产生了点状阵列结构的空间光场,并利用该光场进行了金属纳米颗粒的操控,相关成果发表在Nanophotonics上。..项目立项时预期发表SCI收录的学术论文10篇以上(其中二区以上论文4篇),截止结题时已经录用和发表SCI论文13篇(其中发表11篇,录用2篇),包括一区论文3篇,二区论文4篇;预期申请发明专利2项,实际申请了3项发明专利;预期培养硕士研究生6名以上,实际已经培养14名硕士研究生,并正在指导博士研究生2人和硕士研究生7人。各项目标均超额完成。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Orbital-Angular-Momentum Mode Selection by Rotationally Symmetric Superposition of Chiral States with Application to Electron Vortex Beams
手性态旋转对称叠加的轨道角动量模式选择及其在电子涡旋束中的应用
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.119.094802
  • 发表时间:
    2017-08-31
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW LETTERS
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Yang, Yuanjie;Thirunavukkarasu, G.;Yuan, Jun
  • 通讯作者:
    Yuan, Jun
Synergy Effect of Dually Superposed Orbital Angular Momentum States in Atmospheric Turbulence
大气湍流中双重叠加轨道角动量态的协同效应
  • DOI:
    10.1109/jphot.2017.2717179
  • 发表时间:
    2017-08
  • 期刊:
    IEEE PHOTONICS JOURNAL
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Zhang Tao;Liu Yi-Dong;Wang Ji;ong;Liu Pusheng;Yang Yuanjie
  • 通讯作者:
    Yang Yuanjie
Tight focusing properties of anomalous vortex beams
反常涡旋光束的紧聚焦特性
  • DOI:
    10.1016/j.ijleo.2017.10.013
  • 发表时间:
    2018-02
  • 期刊:
    Optik
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    M. Zhang;Y. Yang
  • 通讯作者:
    Y. Yang
Anomalous Bessel vortex beam: modulating orbital angular momentum with propagation
反常贝塞尔涡旋光束:通过传播调制轨道角动量
  • DOI:
    10.1515/nanoph-2017-0078
  • 发表时间:
    2018-03-01
  • 期刊:
    NANOPHOTONICS
  • 影响因子:
    7.5
  • 作者:
    Yang, Yuanjie;Zhu, Xinlei;Cai, Yangjian
  • 通讯作者:
    Cai, Yangjian
Measuring azimuthal and radial mode indices of a partially coherent vortex field
测量部分相干涡流场的方位角和径向模式指数
  • DOI:
    10.1088/2040-8978/18/1/015604
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Joural of Optics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yuanjie Yang;Yi-dong Liu
  • 通讯作者:
    Yi-dong Liu

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  • 发表时间:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    秦开宇
开放经济下政府支出结构影响居民消费的实证研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    财政研究
  • 影响因子:
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  • 作者:
    杨元杰;贺京同
  • 通讯作者:
    贺京同

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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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