高Q纳米微腔阵列中的慢光非线性现象的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91021011
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    50.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2206.微纳光学与光子学
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

该项目研究大规模高品质因素耦合纳米微腔阵列中的慢光非线性效应的特性和机理,并探讨它们在高效光信息存储和传递、可调谐单光子源、单光子开关、高效光缓冲器、全光计算和全光互连网络等方面应用的新方案。这种研究不仅具有重要的理论价值而且将为实用慢光微腔器件研发提供一定理论基础。

结项摘要

该项目研究大规模高品质因素耦合纳米微腔阵列中的慢光非线性效应的特性和机理,并探讨它们在高效光信息存储和传递、可调谐单光子源、单光子开关、高效光缓冲器、全光计算和全光互连网络等方面应用的新方案。圆满完成了该项目的所有任务,在高Q纳米微腔构成的光机械系统中讨论了系统中的高阶边带效应及高阶边带产生的载波包络相位相关效应、在高Q光子晶体微腔与光波导耦合的系统中提出了实现量子态纠缠的理论方案、提出了用两个氮空缺中心与高Q值、回音壁模式的微芯环型腔耦合系统来产生量子纠缠的理论模型、通过一混合的光子-等离子体共振结构研究了两偶极发射器之间纠缠态的产生。

项目成果

期刊论文数量(49)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
N-Qubit W State of Spatially Separated Atoms via Fractional Adiabatic Passage
通过分数绝热通道的空间分离原子的 N-Qubit W 状态
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/28/8/080303
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Zheng An-Shou;Liu Ji-Bing;Chen Hong-Yun
  • 通讯作者:
    Chen Hong-Yun
Controllable Absorption and Dispersion Properties of an RF-driven Five-Level Atom in a Double-Band Photonic-Band-Gap Material
双带光子带隙材料中射频驱动五能级原子的可控吸收和色散特性
  • DOI:
    10.1088/0253-6102/55/1/25
  • 发表时间:
    2011-01
  • 期刊:
    Communications in Theoretical Physics
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Ding Chun-Ling;Li Jia-Hua
  • 通讯作者:
    Li Jia-Hua
Control of Spontaneous Emission via a Single Elliptically Polarized Light in a Five-Level Atomic System
五能级原子系统中单椭圆偏振光的自发发射控制
  • DOI:
    10.1088/0253-6102/59/5/14
  • 发表时间:
    2013-05
  • 期刊:
    Communications in Theoretical Physics
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Zhang Duo;Li Jia-Hua;Ding Chun-Ling;Yang Xiao-Xue
  • 通讯作者:
    Yang Xiao-Xue
Dual-channel all-optical switching with tunable frequency in a five-level double-ladder atomic system
五级双梯原子系统中频率可调的双通道全光开关
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2011.02.015
  • 发表时间:
    2011-06
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Yu, Rong;Li, Jiahua;Ding, Chunling;Yang, Xiaoxue
  • 通讯作者:
    Yang, Xiaoxue
Achieving slow and fast light with high transmission by nanodiamond nitrogen-vacancy center coupling to photonic crystal cavity
通过纳米金刚石氮空位中心耦合到光子晶体腔实现高透射率的慢光和快光
  • DOI:
    10.1063/1.4823808
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Li J. H.;Yu R.;Yang X. X.
  • 通讯作者:
    Yang X. X.

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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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