飞秒双色场下分子的三维无场准直动力学研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11004078
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2106.外场中的原子分子性质及其调控
  • 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

超短超强激光脉冲技术的发展使得分子准直研究进入新的领域,产生了更广的应用。相比纳秒脉冲或静电场等方法对分子方向的绝热操控,飞秒激光场对实现分子无场准直或取向具有无可比拟的优势。本计划利用飞秒双脉冲对非对称的多原子分子进行分子轴向三维控制,实现无场三维准直。双色场准直脉冲的使用将在实验上展示分子准直度相对于单色场的变化。双脉冲位相差的变化也将改变分子的旋转波包,提高分子的准直操控水平;光场强度﹑偏振﹑延迟时间等参数的改变都会对分子的准直起到提高或抑制。实验上以速度成像技术观测准直分子的库仑爆炸碎片离子,直观地了解被操控分子的相关反应动力学信息。通过这种泵浦探测双脉冲先准直分子,后测量分子库仑爆炸的离子的方法,得到光操控分子信息,为进一步研究和控制分子的准直程度提供了依据。进而为分子成像﹑高次谐波产生﹑电子衍射等领域的研究深入开展提供更大的空间。

结项摘要

超短超强激光脉冲技术的发展使得分子准直研究进入新的阶段。本项目利用飞秒双脉冲对非对称的多原子分子进行分子轴向控制,实现无场准直。通过改变光场强度﹑偏振﹑延迟时间等参数都会对分子的准直起到提高或抑制,进而进一步提高分子的准直操控水平。实验上以速度成像技术观测准直分子的库仑爆炸碎片离子,直观地了解被操控分子的相关反应动力学信息。通过这种泵浦探测双脉冲先准直分子,后测量分子库仑爆炸的离子的方法,得到光操控分子信息,为进一步研究和控制分子的准直程度提供了依据。整个项目实施实验中我们具体研究了NO2分子的两种超快解离机理;重点研究了CH3I分子的准直。在多原子分子的准直研究中,为了提高分子准直度,我们使用了静电场六极选态和超快光场结合的技术手段。实验及理论模拟结果表明,超快光场可以实现分子的准直,而六极选态的应用进一步提高了分子的准直程度。同时我们还通过国际合作,利用速度成像技术研究了若干原子在极紫外光场下的角分布。通过He原子角分布的研究,得到了光场操控电子量子通道的新途径。而对Ar的研究表明,自电离在整个角分布中的贡献。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Photoelectron angular distributions for the two-photon sequential double ionization of xenon by ultrashort extreme ultraviolet free electron laser pulses
超短极紫外自由电子激光脉冲对氙进行双光子连续双电离的光电子角分布
  • DOI:
    10.1088/0953-4075/46/16/164022
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    S Mondal;Ri Ma; et al.
  • 通讯作者:
    et al.
Doubly resonant three-photon double ionization of Ar atoms induced by an EUV free-electron laser
EUV 自由电子激光诱导 Ar 原子双共振三光子双电离
  • DOI:
    10.1001/jamadermatol.2020.4202
  • 发表时间:
    2021-01-01
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Yiu ZZN;Mason KJ;Hampton PJ;Reynolds NJ;Smith CH;Lunt M;Griffiths CEM;Warren RB;BADBIR Study Group
  • 通讯作者:
    BADBIR Study Group
Crossover in the photoionization processes of neon clusters with increasing EUV free-electron-laser intensity
随着 EUV 自由电子激光强度的增加,氖簇光电离过程的交叉
  • DOI:
    10.1103/physreva.88.043203
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    S. Yase;K. Nagaya;Y. Mizoguchi;M. Yao;H. Fukuzawa;K. Motomura;A. Yamada;Ri Ma; et al
  • 通讯作者:
    et al
Photoelectron angular distributions for the two-photon ionization of helium by ultrashort extreme ultraviolet free-electron laser pulses
超短极紫外自由电子激光脉冲双光子电离氦的光电子角分布
  • DOI:
    10.1088/0953-4075/46/16/164018
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Ri Ma;K Motomura;K Ishikawa et al.
  • 通讯作者:
    K Ishikawa et al.
Competition of sequential and direct paths in two-photon ionization of He
He 双光子电离中顺序路径和直接路径的竞争
  • DOI:
    10.1088/1742-6596/388/3/032012
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Journal of Physics: Conference Series
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Kenichi L. Ishikawa;Ri Ma et al.
  • 通讯作者:
    Ri Ma et al.

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其他文献

其他文献

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马日的其他基金

基于高次谐波的超快涡旋极紫外光源的产生及应用
  • 批准号:
    11974137
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    63 万元
  • 项目类别:
    面上项目
飞秒极紫外光场下光电子角分布研究
  • 批准号:
    91750104
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    78.0 万元
  • 项目类别:
    重大研究计划
基于超短脉冲诱导的高能重散射光电子研究
  • 批准号:
    11474130
  • 批准年份:
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  • 资助金额:
    88.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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