三维手性超构材料光学性质的研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11204127
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2206.微纳光学与光子学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

In this project, both experimental and theoretical work will be carried out to explore three-dimensional chiral metamaterials. A variety of metamaterials will be designed to realize negative refractive index, electric/magnetic response switching and optical activity. In this project, electron beam lithography, two-photon femtosecond laser lithography will be used for sample fabrication. Optical spectrometers, focal plane array and cathodoluminescence spectroscopy will be used for the sample characterization. We will investigate the physical mechanism of the electromagnetic resonance of 3D chiral metamaterials in different designs and excitations. New optical phenomena caused by the near-field coupling will also be discussed in this project.
本项目拟围绕三维手性超构材料研究,设计工作频率在红外-可见波段的三维手性超构材料,实现负折射、电/磁响应转换及人工旋光等物理功能。本项目将利用电子束光刻、飞秒脉冲双光子直写技术等微加工方法进行微纳样品的制备;将利用光谱仪、焦平面阵列和阴极射线发光成像等表征手段对样品进行表征分析。本项目实验和理论相结合,重点聚焦在三维超构材料不同结构设计、不同激发方式下金属微结构中电磁共振的物理机制以及由近场耦合所导致的各类新颖光学现象。

结项摘要

基于传统光学晶体制造的光学器件由于物理原理限制而无法小型化被集成到下一代微纳米尺度的信息光学系统。本项目针对于此开展研究并提出了一套基于三维人工微纳结构的光学调控方案。在项目执行过程中结合计算仿真模拟、微纳米加工和多种光学表征方法开展了理论和实验相结合的研究,获得了如下成果:..1)设计了基于二维和三维超构材料的宽频无色散波片。通过位相共轭的物理方法,实现了金属材料宽频无色散波片结构,所制备的四分之一波片和半波片结构可以获得左、右旋圆偏振等多种光学偏振态。..2)设计了基于完美吸波超构材料的光学偏振态调控,实现了三维金属薄膜结构的完美能量吸收。通过改变结构的拓扑对称性,对反射光的光学性质进行了有效调控。..3)设计并利用了人工微结构中等离激元振荡的时间延迟效应,同时实现了透射光的位相差和振幅比。实现了光线垂直分量位相差随频率线性变化,进而提供了一种全新的偏振态调控方式。..4)实验实现了基于超构表面的圆偏振分束。通过调控基本结构单元的旋转分布组成超构表面,入射线偏振光分解为两束手性相反的圆偏振反射光,有效实现高频、宽带、低损耗的光学偏振性质转化。..5)利用红外焦平面阵列显微成像技术对三维超构材料的光学调制进行了直观的优化和检测,同时利用了阴极荧光光谱技术,对于氧化锌光波导的能量传输和振荡模式进行了探究。..该项目的研究成果为基于微纳光子学的进一步应用,特别是人工微结构光学器件的小型化和集成化提供了一定的理论基础和技术积累。本项目完成研究论文12篇(均已经按照规定标注资助项目号),其中包括1篇Advanced Materials, 1篇Phys. Rev. X,5篇Phys. Rev. B, 1篇Appl. Phys. Lett.。另外项目申请并获得专利授权3项。

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(0)
Controlling the Polarization State of Light with a Dispersion-Free Metastructure
用无色散超结构控制光的偏振态
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Physical Review X
  • 影响因子:
    12.5
  • 作者:
    Ma; Guo-Bin;Peng; Ru-Wen;Sun; Cheng;Wang; Mu
  • 通讯作者:
    Mu
Controlling the Polarization State of Light with a Dispersion-Free Metastructure
用无色散超结构控制光的偏振态
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Physical Review X
  • 影响因子:
    12.5
  • 作者:
    Ma; Guo-Bin;Peng; Ru-Wen;Sun; Cheng;Wang; Mu
  • 通讯作者:
    Mu
Multi-tip nano-prisms: Controlled growth and emission enhancement properties
多尖纳米棱镜:受控生长和发射增强特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    EPL
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Peng; Ru-Wen;Wu; Qiang;Hu; Zheng;Wang; Mu
  • 通讯作者:
    Mu
Optical-magnetism-induced transparency in a metamaterial
超材料中的光磁诱导透明度
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Physical Review B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Xiong; Xiang;Zhang; Wei;Huang; Xian-Rong;Wang; Mu
  • 通讯作者:
    Mu
Metallic stereostructured layer: An approach for broadband polarization state manipulation
金属立体结构层:宽带偏振态操纵的方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Ma; Guo-Bin;Shu; Da-Jun;Peng; Ru-Wen;Wang; Mu
  • 通讯作者:
    Mu

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其他文献

碳化硅纳米纤维改性C/C复合材料的力学性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    功能材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐先锋;肖鹏;熊翔;胡艳艳
  • 通讯作者:
    胡艳艳
炭纤维增强双基体炭/碳化硅(C/C-SiC)制动材料的性能
  • DOI:
    10.1111/age.12884
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
    摩擦学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李专;肖鹏;熊翔;朱苏华
  • 通讯作者:
    朱苏华
Microstructure and growth behavior of Hf(Ta)C ceramic coatingsynthesized by low pressure chemical vapor deposition
低压化学气相沉积Hf(Ta)C陶瓷涂层的微观结构和生长行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    黎泽豪;王雅雷;熊翔
  • 通讯作者:
    熊翔
炭纤维增强TaC基复合材料的力学性能和氧化行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    材料研究学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    熊翔;李国栋;陈招科
  • 通讯作者:
    陈招科
Ultra-high-temperature ablation behavior of SiC–ZrC–TiC modified carbon/carbon composites fabricated via reactive melt infiltration
反应熔渗制备SiC-ZrC-TiC改性碳/碳复合材料的超高温烧蚀行为
  • DOI:
    10.1016/j.jeurceramsoc.2019.10.027
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of the European Ceramic Society
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    曾毅;王滴泥;熊翔;高森;陈招科;孙威;王雅雷
  • 通讯作者:
    王雅雷

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

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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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