硅基光子集成芯片斯托克斯参数测量研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61905081
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0514.光子集成技术与器件
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

It is of great significance to measure Stokes parameters of light in both fundamental and application research of light associated with polarization states. The rapid development of micro-nanophotonics offers new opportunities for measuring Stokes parameters of light in smaller sizes. This project focuses on the key scientific issue of miniaturizing and integrating measurement for light polarization state, and intends to study how to achieve the synchronous measurement of Stokes parameters of light with wide bandwidth and high precision on silicon-based photonic integrated devices. This research aims to solve the series problems of the conventional polarization detecting equipment composed of bulk optical components with complex structure, large volume and high cost, as well as the micro-nano polarimetry proposed in recent years with large insertion loss, low detection precision and complicated measurement. This research intends to create and integrate three kinds of polarization-dependent outputs on the silicon-based waveguide, i.e, x/y linear polarization output, diagonal polarization output and circular polarization output, which corresponds to the measurement of Stokes parameters S1, S2 and S3, respectively. The on-chip polarimetry in our research is based on the polarization-dependent excitation, conversion and coupled output on silicon-based waveguide, and thus the unit design of polarization measurement is fully controllable, thereby greatly improving the measurement performance of the device. The research that will be conducted in this project for the on-chip measurement of Stokes parameter of light can be used not only for polarization detecting, polarization-based multiplexing and signal processing in current integrated photonic currents, but also be hopefully applied to the future photonic polarization (spin)-based integrated quantum networks.
光的斯托克斯参数测量在偏振光学基础研究与应用研究中具有极为重要的意义。微纳光子学的迅速发展为在更小尺寸上实现光的斯托克斯参数测量提供了全新的机会。本项目围绕光偏振态测量的小型化与集成化关键科学问题,拟在硅基光子集成芯片上研究实现光斯托克斯参数的宽带宽高精度同步测量。研究旨在解决传统的偏振检测设备结构复杂、体积庞大、成本高,以及近几年提出的微纳偏振测量仪插损大、检测精度低、测量复杂等系列问题。研究拟在硅基波导上构建并集成三种偏振依赖输出单元,即:x/y线偏振、对角线偏振与圆偏振输出,分别对应斯托克斯参数S1、S2与S3的测量。研究是基于波导模式的偏振依赖性激发、转换与耦合输出,偏振测量单元设计完全可控,从而大幅提高器件的测量性能。本项目拟开展的片上斯托克斯参数测量研究,不仅能用于当前集成光子偏振态检测以及偏振光复用与信号处理,更有望应用于未来基于光子偏振(自旋)传输与控制的集成光量子网络中。

结项摘要

光的偏振态在光学基础研究与应用中具有重要的意义,微纳光子学的迅速发展为在更小尺度上测量光的斯托克斯参数以及研究与光偏振相关的物理现象提供了全新的机会。本项目围绕微纳波导传输媒介,研究了光的偏振态检测方案及其它相关物理规律。首先,项目针对片上硅基手性(自旋偏振态)耦合这一基本单元器件,提出了叉形倒拉锥纳米波导来提高耦合带宽,使手性耦合带宽大幅提升。数值结果显示,相比于原始倒拉锥波导,在保证手性耦合定向性大于0.9的情况下,手性耦合带宽能拓展到接近70纳米。其次,本项目设计并验证了一种基于偏振旋转/分束/相移器与定向耦合器结合的片上斯托克斯偏振检测方案。数值仿真结果显示,该方案能较好实现任意偏振态检测,且精度高,尺寸小,可调谐。再次,项目研究并发现对向传输的狭缝波导对电磁手性以及其梯度力有明显的增强效果。这种手性梯度力增强可用于手性纳米粒子的全光手性分离。与以往的全光手性分离比,其具有梯度力大、突破衍射极限、可大规模集成、开发成光流控技术等优点。项目研究对这一发现做了系统分析与验证。进一步,项目针对光纤圆柱形波导的模式、偏振、自旋以及轨道角动量等基本物理量进行系统研究,发现了一种基于TM01与TE01本征模退简并干涉的自旋-轨道相互作用,称之为自旋-轨道映射。该现象与传统的自旋轨道转换相比,不管在机理上,对传输介质的要求,还是基本光学现象方面,都有根本的不同之处。最后,针对光纤导波的本征模退简并现象,项目研究从另一角度解释了其原因,即利用射线光学,综合考虑传统的Goos–Hänchen与Imbert–Fedorov位移,结合涡旋模式扭转的坡印廷矢量来进行定性分析与定量证明。相比于传统的本征模解析分析,该方法更加直观形象,便于理解。本项目开展的片上偏振测量方案与相关研究,对当前集成光子偏振态检测技术以及偏振相关的光复用与信号处理技术有重要的推动作用,更有望开拓微纳光学与光纤光学的偏振相关新技术与新应用。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Broadband chiral silicon photonic circuits based on fork-type inversely tapered nanowire waveguides.
基于叉型反锥形纳米线波导的宽带手性硅光子电路。
  • DOI:
    10.1364/ol.424464
  • 发表时间:
    2021-05
  • 期刊:
    Optics letters
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Liang Fang;Jian Wang
  • 通讯作者:
    Jian Wang
Remote Measurement of the Angular Velocity Vector Based on Vectorial Doppler Effect Using Air-Core Optical Fiber.
基于矢量多普勒效应的空芯光纤角速度矢量遥测
  • DOI:
    10.34133/2022/9839502
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    RESEARCH
  • 影响因子:
    11
  • 作者:
    Wan, Zhenyu;Liang, Yize;Zhang, Xi;Tang, Ziyi;Fang, Liang;Ma, Zelin;Ramachandran, Siddharth;Wang, Jian
  • 通讯作者:
    Wang, Jian
From Imbert–Fedorov shift to topologically spin-dependent walking off for highly confining fiber-guided twisted light
从Imbert-Fedorov转变到拓扑自旋相关的走动以实现高度限制的光纤引导扭曲光
  • DOI:
    10.1088/2040-8986/abfe03
  • 发表时间:
    2021-05
  • 期刊:
    Journal of Optics
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Liang Fang;Jian Wang
  • 通讯作者:
    Jian Wang
Design of on-chip polarimetry with Stokes-determined silicon photonic circuits.
使用斯托克斯确定的硅光子电路进行片上偏振测量的设计。
  • DOI:
    10.1364/oe.437410
  • 发表时间:
    2021-09
  • 期刊:
    Optics express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Liang Fang;Shuang Zheng;Jian Wang
  • 通讯作者:
    Jian Wang
Optical Trapping Separation of Chiral Nanoparticles by Subwavelength Slot Waveguides
亚波长缝隙波导光捕获分离手性纳米粒子
  • DOI:
    10.1103/physrevlett.127.233902
  • 发表时间:
    2021-12-01
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW LETTERS
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Fang, Liang;Wang, Jian
  • 通讯作者:
    Wang, Jian

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其他文献

基于改进DRASTIC模型、GIS和层次分析法(AHP)的地下水U(VI)污染风险评价
  • DOI:
    10.13205/j.hjgc.201503026
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    环境工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘迎九;邓文静;方良;康丽
  • 通讯作者:
    康丽
基于粒子群算法的倾斜度误差评定方法
  • DOI:
    10.13462/j.cnki.mmtamt.2017.10.016
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    组合机床与自动化加工技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    方良;樊军
  • 通讯作者:
    樊军
木屑季铵螯合吸附剂的制备及其吸附铀矿酸法废水中U(Ⅵ)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国有色金属学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曾光明;江海浩;康丽;方良
  • 通讯作者:
    方良
木屑季铵螯合吸附剂对U(Ⅵ)的吸附性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    原子能科学技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曾光明;江海浩;康丽;方良
  • 通讯作者:
    方良
改进AHP -DRASTIC模型用于地下水U(VI)污染风险评价及回归分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    环境工程
  • 影响因子:
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  • 作者:
    刘迎九;邓文静;方良;康丽
  • 通讯作者:
    康丽

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方良的其他基金

基于光子芯片的手性力产生机理与全光手性分离研究
  • 批准号:
    62275092
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    59 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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