三维手性超材料的制作、表征及应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11274189
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    85.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2206.微纳光学与光子学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Artificial chiral metamaterials attract lots of attentions because of their super-normal physical properties in recent years. Chiral metamaterials can achieve more excellent performance than natural chiral materials, such as micro-nano size, higher optical activity, etc, which lead to significant application on the control of polarization of light.Many studies showed that the more distinct chirality of chiral metamaterials, the stronger optical activity they have, thus researches of three-dimensional spiral structures have great significance. At present, most spiral structures were fabricated by direct laser writing method. However, it is time-consuming to fabricate samples on a large scale, which limits its potential applications..Holographic lithography, which is an efficient, low-cost and convenient method, plays an important role in fabricating photonic crystals. Based on the previous studies and latest results, we will focus on fabrication, characterization and application of three dimensional chiral metamaterials by holographic lithography. According to the results of computer simulation, we will optimize the beam setup of holographic lithography and fabricate spiral structures with different handedness, pitches and lattice constants using several photoresists. Then we will study the optical activity, circular dichroism and ellipticity of incident light in visible-infrared range, in order to gain the optimized parametric conditions for polarization stop bands. Furthermore, we will further explore the applications of three dimensional chiral metamaterials on polarization controller, circular polarizer, optical isolator, and so on. The project paves the way in fabricating and utilizing chiral metamaterials for micro-nano integrated photonic devices at the technical level.
目前人工制作具有超常物理性质的手性超材料的研究热潮不断涌起。手性超材料可以获得比天然手性材料更优异的性能,如微纳尺寸、高旋光率等,从而在对光波偏振的控制中极具应用潜力。研究表明结构本身的手性特征越强,偏振效应越强。由于具备突出的手性特征,三维螺旋结构具有更重要的研究意义。目前制备三维螺旋结构大多使用激光直写技术,成本高、速度慢,难以大面积制作。本立项基于前期研究基础和最新成果,将充分利用全息技术的灵活性和可操作性,系统开展三维手性超材料的全息光刻制作、表征及应用研究。通过光路优化设计和计算机模拟,采用不同光刻胶,制备不同旋向、不同螺距和螺径的多样化螺旋结构;并进行可见-近红外波段旋光性、圆二色性、椭圆率等的光谱测量,探究获得偏振带隙的参量条件;在此基础上开展偏振控制器、圆偏振器、光隔离器等微纳光子器件的应用研究。该项目将为手性超材料在微纳集成光子器件方面的应用提供有效地实验技术途径。

结项摘要

手性超材料可以获得比天然手性材料更优异的性能,如微纳尺寸、高旋光率等,从而在对光波偏振的控制中极具应用潜力,近年来获得科研工作者的青睐。研究表明结构本身的手性特征越强,偏振效应越强。由于具备突出的手性特征,三维螺旋结构具有更重要的研究意义。本项目用全息技术的灵活性和可操作性,系统开展三维手性超材料的全息光刻制作、表征及应用研究。通过光路优化设计和计算机模拟,采用不同光刻胶,制备出了不同旋向、不同螺距和螺径的多样化螺旋结构,所得结构周期尺寸可调、面积大、稳定性好。通过搭建测试系统对部分螺旋结构开展了可见-近红外波段旋光性、圆二色性、椭圆率等的光谱测量,不同手性特征结构对左旋或右旋不同偏振光具不同的透过率,得到结构对偏振光较强的调制能力,测试结果与理论计算结果相吻合。本项目成功制备了三维手性超材料,分析研究了结构与偏振光的相互作用,有望为手性超材料在微纳集成光子器件方面的应用提供有效地实验技术途径。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
超材料的发展及研究现状
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    青岛科技大学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    滕利华;张帅一;高鹏;艾晶晶
  • 通讯作者:
    艾晶晶
孔雀羽毛不同色区的色彩分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    光谱学与光谱分析
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张清悦;吕浩;赵秋玲;王霞
  • 通讯作者:
    王霞
Spin dynamics of electron with high excess energy in GaAs investigated by the simplified circularly dichromatic pump–probe model
通过简化的圆二色泵浦探针模型研究 GaAs 中高过剩能量电子的自旋动力学
  • DOI:
    10.1016/j.physb.2013.12.012
  • 发表时间:
    2014-03
  • 期刊:
    Physica B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    L.H. TENG;L.J. MU;X.WANG
  • 通讯作者:
    X.WANG
激光全息光刻技术在微纳光子结构制备中的应用进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    光谱学与光谱分析
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王霞;吕浩;赵秋玲;张帅一;谭永炎
  • 通讯作者:
    谭永炎
Thermal model of continuous wave end-pumped passively Q-switched laser
连续波端面泵浦被动调Q激光器的热模型
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2012.12.066
  • 发表时间:
    2013-05
  • 期刊:
    Opt Commun
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shuaiyi Zhang;Xia Wang
  • 通讯作者:
    Xia Wang

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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    李晓燕;周小琴;史晨杰;徐建军;李颖;唐沙伟;黄凯;王霞
  • 通讯作者:
    王霞

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

        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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