基于原子气体吸收谱线多普勒展宽实现玻尔兹曼常数的高精度测定

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91536115
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    90.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2205.光量子物理和量子光学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Precision determination of fundamental physical constants, which is the origin of the discoveries of lots of physical new laws, and the foundation of the physical research and the metrology standard, is great significant in science and invaluable in application. This project investigates the principles of high sensitivity and resolution optical interferometer based on the strong dispersion of atomic ensemble with electromagnetically induced transparent amplification, develop a novel method of controlling laser linewidth and locking laser frequency from the high precision laser spectroscopy. Based upon high precision laser spectroscopy, Doppler width from the highly accurate observation of the profile corresponding to a given atomic line in a gas sample at thermometric equilibrium will be retrieved, thus, the high precision determination of Boltzmann constant can be implemented. This project will provide a solid base for redefining the standard of temperature.
物理常数的高精度测定是许多新物理规律发现的端倪,是物理学研究及各类计量标准的基础,具有十分重大的科学意义和应用价值。本项目研究利用可控增益原子介质的强色散性质实现高灵敏、高分辨率的光学干涉仪,发展激光谱线的高精度锁定和线宽控制新方法;在高精度测定原子气体吸收谱线的基础上,建立新的光谱展宽拟合线型,高精度标定多普勒展宽,从而使玻尔兹曼常数的测量精确度进一步提高。本项目的开展将为温度的重新定义提供精确的标准。

结项摘要

物理常数的高精度测定是许多新物理规律发现的端倪,是物理学研究及各类计量标准的基.础,具有十分重大的科学意义和应用价值。本项目研究利用可控增益原子介质的强色散性质实现高灵敏、高分辨率的光学干涉仪,发展激光谱线的高精度锁定和线宽控制新方法;在高精度测定原子气体吸收谱线的基础上,建立新的光谱展宽拟合线型,高精度标定多普勒展宽,从而使玻尔兹曼常数的测量精确度进一步提高。完成情况:(1)研究通过调控原子相干介质的色散特性提高干涉仪分辨率;利用相干驱动光,通过连续改变光的群速度,实现了干涉仪中光程的连续可调。 (2) 完成了锁相环路的设计与制作,实现了两台激光器的相对锁定;建立了基于光纤干涉仪的激光稳频系统,实现了激光稳频。(3)设计制作了磁屏蔽系统,实现了对铷原子吸收谱的测量。(4)掌握了原子谱线增宽机制、原子的动力学特征和Voigt线型修正、量子参数估计理论以及实验误差和系统误差的分类和评定。本项目的开展为温度的重新定义提供精确的标准。

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(0)
专利数量(0)
Multiple plasmon resonance in a concentric silver-atomic medium nanoshell
同心银原子介质纳米壳中的多重等离子体共振
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Wenxiao Liu;Xin Wang;Yaqin Chai;Shaoyan Gao;Fuli Li
  • 通讯作者:
    Fuli Li
Dipole induced transparency and Aulter–Townes splitting via a dipole emitter coupled to a hybrid photonic-plasmonic resonator
通过与混合光子-等离子体谐振器耦合的偶极发射器,偶极诱导透明度和奥尔特汤斯分裂
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    J. Opt.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wenxiao Liu;Xin Wang;Mengmeng Luo;Xuejian Sun;Shaoyan Gao;Fuli Li
  • 通讯作者:
    Fuli Li
Coherent control of multiphoton dynamics and high-order-harmonic generation driven by two frequency-comb fields with a relative envelope delay
具有相对包络延迟的两个频梳场驱动的多光子动力学和高次谐波产生的相干控制
  • DOI:
    10.1088/0953-4075/49/13/135601
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhao Di;Jiang Chen-Wei;Li Fu-li;Li FL
  • 通讯作者:
    Li FL
Coherent frequency down-conversions and entanglement generation in a Sagnac interferometer
萨格纳克干涉仪中的相干频率下变频和纠缠生成
  • DOI:
    10.1364/oe.25.016151
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Lu Yunning;Gao Shaoyan;Fang Aiping;Li Pengbo;Li Fuli;Zubairy M. Suhail
  • 通讯作者:
    Zubairy M. Suhail
Micro-scale Fabry–Perot interferometer with high spectral resolution and tunable transmission frequency via chiral waveguide-emitter coupling
微尺度法布里-珀罗干涉仪,具有高光谱分辨率和通过手性波导-发射器耦合可调谐传输频率
  • DOI:
    10.1016/j.physleta.2018.04.043
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Physics Letters A
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Yunning Lu;Shaoyan Gao;Aiping Fang;Zeyang Liao;Fuli Li
  • 通讯作者:
    Fuli Li

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其他文献

其他文献

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利用强量子相干系统实现有效的量子信息传送
  • 批准号:
    10804092
  • 批准年份:
    2008
  • 资助金额:
    17.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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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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