基于二维纳米材料的高效THz放大和调制器件研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61671491
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0120.太赫兹理论与技术
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

High efficient THz amplifier and modulator are indispensable and pressing for the development of THz wireless communication and radar imaging systems. However, research on the THz amplifier is still in its infancy, and the development of the THz modulator also falls into bottleneck period after significant progress has been made. In this project, we propose novel approaches to develop high efficient THz amplifier and modulator by using two-dimensional graphene and MoS2 nanomaterials. The THz amplifiers based on the graphene-silicon photonic band gap structure and graphene-electromagnetic induced transparency (EIT) based metasurface structure, as well as the modulator based on MoS2-semiconductor heterostructure will be designed and fabricated. And their resonant properties, slow light enhancement effect as well as catalytic action and high-speed transport effect on the carrier will be investigated experimentally and demonstrated to be the key factors to improve across scales interaction between the two-dimensional nanomaterials and THz waves. The THz amplifier with gain of 40dB and the modulator with modulation rate of 1 GHz will be developed in this project so as to satisfy the demand of the development of terahertz application systems.
THz无线通信、雷达成像等应用系统的发展对高效THz放大器和调制器有着迫切的需求,国内外对THz放大器的研究尚处于起步阶段,调制器的研究尽管已取得长足进步但也进入瓶颈期。本项目围绕二维纳米材料石墨烯和MoS2在研制THz放大器和调制器时所遇到的三个共性关键科学问题,提出将二维纳米材料与传统半导体材料和人工微纳结构相结合,利用石墨烯-硅光子带隙结构和石墨烯-电磁诱导透明(EIT)超表面结构的人工电磁谐振和慢光增强效应以及含有人工微纳光子结构的MoS2-半导体异质结构中的MoS2对载流子产生的催化和高速输运效应,突破现有二维纳米材料与THz波间跨尺度电磁相互作用增强的技术瓶颈,研制增益大于40dB的THz高效放大器和调制速率大于1GHz的光控THz调制器,以满足我国太赫兹技术发展和应用对太赫兹功能器件的需求。

结项摘要

太赫兹无线通信、雷达成像等应用系统的发展对高效太赫兹放大器和调制器有着迫切的需求。项目围绕二维纳米材料(石墨烯等)在研制太赫兹放大器和调制器时所遇到的共性关键科学问题,提出将二维纳米材料与传统半导体材料和人工微纳结构相结合,通过探索二维纳米材料与太赫兹波间跨尺度电磁相互作用增强的有效技术途径,研制高性能太赫兹波放大器和调制器,满足我国太赫兹技术发展和应用对太赫兹功能器件的需求。.项目的研究内容包括:1. 基于二维纳米材料的慢光谐振结构的太赫兹波放大机制研究;2. 基于二维纳米材料-半导体异质结构的太赫兹波调制机制的研究;3.器件带宽、插入损耗特性改善和可调谐机制研究。.本项目主要在纳米材料特性研究、基于二维纳米材料的太赫兹放大器和其他太赫兹光场调控器件、太赫兹液晶可调谐器件、磁光材料太赫兹主动调控器件以及介质超表面偏振控制器件等方面取得了一系列研究成果。重要成果包括:.1.提出了太赫兹放大器实现的二种方案,其中基于石墨烯-硅光子晶体带隙结构的太赫兹放大器的峰值增益倍率可达31dB,可调谐范围为1.27∼1.70THz;另一种实现方案为光泵浦石墨烯-介质复合超表面的太赫兹放大器,在室温且红外泵浦强度为8 W/mm2时,在谐振频率3.38 THz处的增益系数可以达到35。且通过重新优化介质谐振器的几何参数,可以实现3-5 THz范围内不同频率太赫兹波的放大。这些研究结果为增强太赫兹辐射和开发太赫兹激光器提供了有效的解决方案。.2.设计和制备了多种新颖的太赫兹调控器件,包括光电主动调控的3D石墨烯泡沫调制器、纳米材料(石墨烯、碳纳米管)-介质超表面结构的偏振转换器、纳米材料(碳纳米管、铁磁纳米流体)-液晶复合材料的相移器,以及基于磁光材料的太赫兹波主动调控器件。最高的光泵调制深度可达100%,工作带宽涵盖0.1-1.7THz。这些研究结果为研制高性能的太赫兹波调制器、偏振控制器、相移器、可调谐滤波器、波束扫描器提供了有效的手段。.上述成果在Advanced Optical Materials、Carbon、Photonics Research、Appl. Phys. Lett.、Optics letters、Nanomaterials、Nanoscale等重要学术期刊上发表论文34篇,出版专著一部,申请专利16项,其中授权国家发明专利8项,授权实用新型专利3项。

项目成果

期刊论文数量(33)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(16)
Tunable broadband THz absorber using vanadium dioxide metamaterials
使用二氧化钒超材料的可调谐宽带太赫兹吸收器
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2019.07.057
  • 发表时间:
    2019-12-01
  • 期刊:
    OPTICS COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Bai, Jinjun;Zhang, Shusheng;Chang, Shengjiang
  • 通讯作者:
    Chang, Shengjiang
基于双复合结构层的宽带太赫兹超材料吸收体
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    白晋军;葛梅兰;邢海英;孙晓东;赵军发;常胜江
  • 通讯作者:
    常胜江
Tunable Terahertz Amplifier Based on Slow Light Edge Mode in Graphene Plasmonic Crystal
基于石墨烯等离激元晶体慢光边缘模式的可调谐太赫兹放大器
  • DOI:
    10.1109/jqe.2016.2640220
  • 发表时间:
    2017-02-01
  • 期刊:
    IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Chen, Meng;Fan, Fei;Chang, Sheng-Jiang
  • 通讯作者:
    Chang, Sheng-Jiang
Nonreciprocal terahertz beam steering based on magneto-optic metagratings
基于磁光元光栅的不可逆太赫兹光束控制
  • DOI:
    10.1038/s41598-019-56789-x
  • 发表时间:
    2019-12-27
  • 期刊:
    SCIENTIFIC REPORTS
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Tan, Zhiyu;Fan, Fei;Chang, Shengjiang
  • 通讯作者:
    Chang, Shengjiang
Terahertz birefringence anisotropy and relaxation effects in polymer-dispersed liquid crystal doped with gold nanoparticles
金纳米颗粒掺杂聚合物分散液晶的太赫兹双折射各向异性和弛豫效应
  • DOI:
    10.1364/oe.392773
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Yun-Yun Ji;Fei Fan;Xin Zhang;Jie-Rong Cheng;Sheng-Jiang Chang
  • 通讯作者:
    Sheng-Jiang Chang

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其他文献

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  • 通讯作者:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    常胜江
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  • DOI:
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多功能太赫兹超表面偏振控制器
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    2016
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨磊;范飞;陈猛;张选洲;常胜江
  • 通讯作者:
    常胜江

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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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