基于纳米电路的纳米结构探测器与纳米激光器

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11374037
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    88.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2206.微纳光学与光子学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

The fast development of Plasmonics has boosted the study of nano circuit theory. However, the current theory can only explain and predict the characteristics of one dimensional nano circuit. Due to the strong interaction of local electromagnetic field, which makes the components of nano circuit in different directions not independent anymore, the understanding of two & three dimensional nano circuit is still an unsettled question. In this project, we will try to study the strong interaction of local electromagnetic field both theoretically and experimentally. The effect of asymmetry caused by the dielectric media and the structure will be considered for better understanding of the physics inside the nano circuit. Furthermore, a new method to detect nano structure is proposed based on the three dimensional projection of the scattering spectrum from the nano circuit. It will find application in the nondestructive measurement of novel nano materials and soft materials. Finally, we propose an easy-made and cheap method to design nano laser, based on the dual structure resonance of both pumping and emitting light. This project will promote the development of nano circuit theory, and expand the application of nano devices.
表面等离激元光子学的发展促进了纳米电路理论的形成。然而,现有的纳米电路理论只能很好地解释一维情况,对于二维和三维的纳米电路的研究依然是一个未决的话题,原因在于高维的纳米电路中往往存在很强的局域场相互作用,这种作用使得各个方向上的分量不再独立。本项目从理论和实验两方面去理解高维纳米电路中局域场强相互作用,考虑对称性对其局域场分布的影响,深入研究其物理基础。在此基础上,利用纳米结构散射谱的三维投影,我们提出并验证一种探测纳米结构的方法,并将之用于对各种新型纳米材料的无损测量。最后,我们设计一种简易、廉价的有源纳米电路,并优化设计,利用泵浦、发射波长的双共振效应实现纳米激光器的激射。本项目的研究将促进纳米电路理论的发展,拓展相关纳米器件的潜在应用空间。

结项摘要

表面等离激元光子学的发展促进了纳米电路理论的形成。本项目的研究将促进纳米电路理论的发展,拓展相关纳米器件的潜在应用空间。本项目的研究内容主要包括三个方面:1.实验验证表面等离激元多维光学纳米电路理论;2. 利用表面等离激元探测纳米结构的空间信息;3. 表面等离激元激光器的实现。经过四年的努力,我们全部完成了这几项内容,并有9篇文章相关的文章在国际顶级期刊上发表,2件国家发明专利获得授权。主要结果及其科学意义如下:我们利用原子力显微镜实现了光学纳米电路的任意组装和排列,实验结果、电路理论分析结果和模拟结果三者高度一致,证实了这种方法的可行性。有关文章发表在Nature Communications上面。在随机激光领域,我们研究了一种覆盖全光谱的宽带随机激光输出的方法,有关工作发表在Advanced Optical Materials上面。我们还研究了通过级联泵浦实现相干光输出的方法;研究了利用表面等离激元自组装体实现量子点荧光增强的方法,实现了RGB白光的整体增强,发表在Advanced Optical Materials上面。这些方法在显示领域具有独特的价值。在空间结构传感器方面,我们研究了利用散射谱M值方法探测金纳米小球三聚体夹角的方法,这种方法为表面等离激元粒子在超分辨量角器的应用铺平了道路,发表在Optica上。我们研究了利用单晶银板的低损耗表面等离激元在二维半导体材料中实现级联的激子能量转移,将激子的名义扩散距离从不到1微米增加到超过40微米。这件工作对于半导体激子器件的研究具有重要价值,发表在Nature Communications上面。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Broadband Surface-Enhanced Photoluminescence Based on Gold Nanocubic Self-Assembly
基于金纳米立方自组装的宽带表面增强光致发光
  • DOI:
    10.1002/adom.201700551
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Advanced Optical Materials
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Ding Yufeng;You Yunchang;Sang Yungang;Wang Yanrong;Zhao Man;Liang Chao;Lu Chenguang;Liu Dahe;Zhou Jing;Tang Zhiyong;Shi Jinwei
  • 通讯作者:
    Shi Jinwei
Cascade-pumped random lasers with coherent emission formed by Ag-Au porous nanowires
由Ag-Au多孔纳米线形成的具有相干发射的级联泵浦随机激光器
  • DOI:
    10.1364/ol.39.000005
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Optics Letters
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Wang Yanrong;Shi Xiaoyu;Sun Yanyan;Zheng Ruqiang;Wei Sujun;Shi Jinwei;Wang Zhaona;Liu Dahe
  • 通讯作者:
    Liu Dahe
Resolving the bond angle of a plasmonic metamolecule
解析等离子体超分子的键角
  • DOI:
    10.1364/optica.4.001092
  • 发表时间:
    2017-09
  • 期刊:
    Optica
  • 影响因子:
    10.4
  • 作者:
    Wang Yanrong;Zheng Ruqiang;Ding Yufeng;Fan Wenjun;Liu Dahe;Zhou Jing;Shi Jinwei
  • 通讯作者:
    Shi Jinwei
Random Lasing with a High Quality Factor over the Whole Visible Range Based on Cascade Energy Transfer
基于级联能量转移的在整个可见光范围内具有高品质因数的随机激光
  • DOI:
    10.1002/adom.201300299
  • 发表时间:
    2014-01-01
  • 期刊:
    ADVANCED OPTICAL MATERIALS
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Shi, Xiaoyu;Wang, Yanrong;Shi, Jinwei
  • 通讯作者:
    Shi, Jinwei
Cascaded exciton energy transfer in a monolayer semiconductor lateral heterostructure assisted by surface plasmon polariton.
表面等离子体激元辅助的单层半导体横向异质结构中的级联激子能量转移
  • DOI:
    10.1038/s41467-017-00048-y
  • 发表时间:
    2017-06-26
  • 期刊:
    Nature communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Shi J;Lin MH;Chen IT;Mohammadi Estakhri N;Zhang XQ;Wang Y;Chen HY;Chen CA;Shih CK;Alù A;Li X;Lee YH;Gwo S
  • 通讯作者:
    Gwo S

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其他文献

一维等离激元晶格中的能带结构调控
  • DOI:
    10.16553/j.cnki.issn1000-985x.20210708.009
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    人工晶体学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹凤朝;吕博昆;丁宇峰;石锦卫
  • 通讯作者:
    石锦卫
受激布里渊散射的线宽压缩及时间相干性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    张东;张磊;史久林;石锦卫;弓文平;刘大禾
  • 通讯作者:
    刘大禾
共焦腔稳定性突变的分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    胡悦;曹凤朝;董仁婧;郝辰悦;刘大禾;石锦卫
  • 通讯作者:
    石锦卫
一维等离激元晶格中的能带结构调控 曹
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    人工晶体学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹凤朝;吕博昆;丁宇峰;石锦卫
  • 通讯作者:
    石锦卫
基于等离激元反馈的薄膜随机激光器(邀请论文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    北京工业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    翟天瑞;李松涛;王兆娜;石锦卫;刘大禾;张新平
  • 通讯作者:
    张新平

其他文献

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石锦卫的其他基金

利用等离激元增强片上二次谐波的转换效率
  • 批准号:
    12174031
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    61 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于间隙等离激元强耦合的能带调控工程
  • 批准号:
    91950108
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    80.0 万元
  • 项目类别:
    重大研究计划
利用表面等离激元调控二维单层过渡金属二硫族化物的光电性能
  • 批准号:
    11774035
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    66.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
液体材料中受激布里渊散射对受激拉曼散射的泵浦作用研究
  • 批准号:
    10904003
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    23.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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相似海外基金

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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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