超构表面全空间近远场光波独立操控机理及器件研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11904267
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2206.微纳光学与光子学
  • 结题年份:
    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

Metasurfaces can responses to the wavelength, polarization, amplitude and phase of lightwaves in different ways. When the light is incident, metasurfaces will generate nanoprinting patterns with high resolution in near-field or holographic image with high fidelity in far-field. Moreover, resonance makes metasurfaces arbitrarily distribute the energy of transmissive and reflective space. Though the combined effect of multi-physical fields poses challenges to the simplicity and robustness of light manipulation, it will make metasurfaces realize more powerful capabilities and characteristics. Based on it, we intend to provides a new multiplexing method for nanoprinting of near-field and wavefront control of far-field in transmissive and reflective space, and finally the metasurfaces will achieve independent manipulation of lightwaves both in near and far field covered the whole space. To this end, we plan to establish a theoretical model for the interaction between metasurfaces and electromagnetic fields, optimize and obtain the best geometry structure of unit cell which can manipulate near-far field lightwaves in full-space independently and create corresponding devices. Furthermore, we will explore the design method and evaluation system of the device. The project can clarify the mechanism of that how metasurfaces realize independent manipulation of near-far field light in full space. In applications, it can form a compact and powerful new planar optical component, which has broad prospects in several fields such as human-computer interaction and information security.
超构表面对光波波长、偏振态、振幅及相位具有独特的响应,光波入射至超构表面时,在近场可以得到高分辨率的纳米印刷图案,或在远场产生高保真度的全息图像,而共振特性的引入又使其可以对透反射空间能量任意分配。多物理场的综合作用虽然对超构表面光波操控的简便性与鲁棒性产生了挑战,但其又为实现更为强大的光波操控能力提供了新的机遇。基于此,项目拟在透反射空间内为近场纳米印刷与远场波前操控提供一种新的复用方法,最终利用超构表面进行全空间近远场光波独立操控。为实现该目标,项目拟通过建立超构表面与电磁场相互作用的理论模型,优化得到适合于全空间近远场光波独立操控的最佳微纳结构几何形式;利用超构表面打造全空间近远场光波独立操控器件,探索器件的设计方法及评价体系。项目理论上有望厘清超构表面实现全空间近远场光波独立操控的机理,应用上形成结构紧凑、功能强大的新型平面光学元件,在人机交互及信息安全等领域具有广阔的应用前景。

结项摘要

微纳光学是当前光学学科发展最活跃的前沿之一,其在局域电磁相互作用的基础上可实现许多全新的功能。超构表面(metasurfaces)的出现使微纳光学对光场的调控模式从传统的沿传播方向调控(纵向调控)调整为沿器件表面的调控(横向调控),解决了传统微纳光学的调控自由度受限的难题。超构表面契合光学元器件的未来发展趋势(微型化、多功能、高集成),且其蕴含的丰富物理学现象将为微纳光学带来崭新的发展空间。光波入射至超构表面时,由于超构表面对光波具有亚波长量级调控作用,在近场可以形成超高分辨率的纳米印刷图像,在远场可以产生高保真全息图像,且可对图像进行加密,大大提高图像信息安全,在光学防伪、光信息存储等领域具有重要的应用前景。.本项目开展了超构表面微纳结构光波调控机理研究,优化得到可对光波相位、振幅、偏振、光谱进行调控的微纳结构单元,设计并加工出超构表面样片三十余片并进行了实验验证。典型结果包括:近场纳米印刷研究方面,研究了彩色纳米印刷复用方法、单尺寸微纳结构单元的最大设计自由度与信息容量,实现了三通道纳米印刷复用,双色图像、二值灰度图像和连续灰度图像的融合记录;在远场全息研究方面,实现了消零级三维全息、透反射全空间全息显示;在近远场光波同时调控研究方面,提出了纳米结构的转角简并性,实现了基于单尺寸微纳结构的纳米印刷与全息显示融合,进一步提出了双重简并概念,基于单胞元纳米结构实现了两幅纳米印刷图像和一幅远场全息图像融合显示,利用米氏共振原理实现了结构色显示,利用单胞元纳米结构同时存储了一幅彩色图像纳米印刷与一幅单色全息图像。相关成果在Light: Science & Applications、Advanced Functional Materials、ACS Nano、Nano Letters、Laser & Photonics Reviews等高水平期刊上发表SCI论文30余篇,对加深超构表面光学性质的认知和理解具有重要的学术价值。

项目成果

期刊论文数量(32)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(11)
Metasurface-enabled three-in-one nanoprints by multifunctional manipulations of light.
超表面通过多功能光操纵实现三合一纳米打印
  • DOI:
    10.1016/j.isci.2021.103510
  • 发表时间:
    2021-12-17
  • 期刊:
    iScience
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    Li Z;Deng L;Deng J;He Z;Tao J;Zheng G;Yu S
  • 通讯作者:
    Yu S
Broadband continuous achromatic and super-dispersive metalens in near-infrared band
近红外波段宽带连续消色差和超色散超透镜
  • DOI:
    10.1063/5.0073270
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Xin Shan;Zile Li;Jiaxin Li;Rao Fu;Zhou Zhou;Zhixue He;Guoxing Zheng
  • 通讯作者:
    Guoxing Zheng
Phase-assisted angular-multiplexing nanoprinting based on the Jacobi-Anger expansion
基于雅可比-安格展开的相位辅助角度复用纳米打印
  • DOI:
    10.1364/oe.479137
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Kuixian Chen;Jiaxin Li;Guodong Zhu;Weiguo Zhang;Zhixue He;Guoxing Zheng;Zile Li
  • 通讯作者:
    Zile Li
Dual-Channel Binary Gray-Image Display Enabled with Malus-Assisted Metasurfaces
利用 Malus 辅助超表面实现双通道二值灰度图像显示
  • DOI:
    10.1103/physrevapplied.14.034002
  • 发表时间:
    2020-09-01
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW APPLIED
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Dai, Qi;Zhou, Nan;Zheng, Guoxing
  • 通讯作者:
    Zheng, Guoxing
Single-size nanostructured metasurface for dual-channel vortex beam generation
用于双通道涡旋光束生成的单尺寸纳米结构超表面
  • DOI:
    10.1364/ol.398286
  • 发表时间:
    2020-07-01
  • 期刊:
    OPTICS LETTERS
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Dai, Qi;Li, Zile;Zheng, Guoxing
  • 通讯作者:
    Zheng, Guoxing

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其他文献

基于超表面材料的扇出衍射光学元件
  • DOI:
    10.5768/jao201940.0205001
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    应用光学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈奎先;王宇;何桃桃;崔圆;陶金;李子乐;郑国兴
  • 通讯作者:
    郑国兴
基于超表面材料的光波相位精密操控新技术
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    应用光学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑国兴;吕良宇;李松;李子乐;何平安
  • 通讯作者:
    何平安
超构表面的振幅调控及其功能器件研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国光学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    付娆;李子乐;郑国兴
  • 通讯作者:
    郑国兴
大气多次散射效应对星载激光测高仪测距偏差值的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    红外与激光工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈舒杭;李子乐;陈梦竹;胡磊;周辉;Chen Shuhang,Li Zile,Chen Mengzhu,Hu Lei,Zhou Hui(
  • 通讯作者:
    Chen Shuhang,Li Zile,Chen Mengzhu,Hu Lei,Zhou Hui(
融合计算全息术与纳米印刷术的多功能超表面研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    红外与激光工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李子乐;周舟;梁聪玲;郑国兴
  • 通讯作者:
    郑国兴

其他文献

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李子乐的其他基金

基于超构表面的多光参量精细化解耦机理及器件研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    61 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于超构表面的多光参量精细化解耦机理及器件研究
  • 批准号:
    12174292
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    61.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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