极性双原子分子精细结构及激光冷却的研究:以GaH分子为例

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项目介绍
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基本信息

  • 批准号:
    11864003
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    37.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2102.原子分子与光子相互作用
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Cold and untralcold molecules are of growing interest due to their prospective and wide applications which can be used as attractive candidates for quantum systems, quantum computation. Selection of appropriate diatomic molecules is the primary problem of laser cooling. Therefore, this project on potential candidates that meet certain criteria for laser cooling would be an important research topic. The objective of this project is to study the structural features and spectroscopic transition properties of GaH and GaH+ polar molecules. It concretely aims at the key scientific problems regarding the suitability of these three ionic molecules for laser cooling and the design of a visible laser-cooling cycle from theoretical study. Using the multi-reference configuration interaction method based on the quantum chemical ab initio calculations, the main research content of this project includes three aspects as follow: 1) the fine-structural features of GaH and GaH+ polar molecules; 2) the spectroscopic transition property of the GaH and GaH+ polar molecules; 3) the suitability of GaH and GaH+ polar molecules for laser cooling; 4) the laser-cooling scheme of the potential laser cooling candidates which could provide the wavelength and numerical of the required pumping laser and repumping laser; 5) the preliminary evaluation of the Doppler cooling temperature and the rebound temperature of the laser-cooling candidate. This research is not only to explore the structural properties and spectroscopic transition properties, but also provides valuable theoretical basis on understanding the feasibility of laser cooling of GaH and GaH+ polar molecules from a microscopic point of view which have been not prepared at present experiment. It has important scientific significance in the development of the cross field between atomic and molecular physics and high accuracy precision measurement techniques.
激光冷却分子的制备与相关的理论研究是当代原子分子物理学最重要的前沿领域之一。本项目以极性双原子分子为研究对象,采用基于从头算量子化学的多参考组态相互作用方法围绕GaH和GaH+分子的光谱跃迁辐射性质和激光冷却该类分子的微观机理及其可行性这些关键性科学问题展开研究。研究内容包括: GaH和GaH+分子较低几个电子态的光谱的精细结构性质;以及电子态之间的光谱跃迁性质,例如跃迁偶极矩、弗兰克-康登因子、跃迁波长以及自发辐射寿命等;对所研究的分子体系的激光冷却的微观机理及其可行性进行理论分析;并对可进行激光冷却的候选激光冷分子提出具体的激光冷却方案,包括泵浦激光和重泵浦激光的波长和具体条数;对候选的激光冷却分子的多普勒冷却温度和反弹温度做出初步的评估。本项目可为探明目前实验尚未制备的极性分子提供有价值的理论参考,这对推动冷分子相关的高精度的精密测量技术和原子分子物理的交叉发展具有重要的科学意义。

结项摘要

激光冷却分子的制备与相关的理论研究是当代原子分子物理学最重要的前沿领域之一。本项目以极性双原子分子为研究对象,采用基于从头算量子化学的多参考组态相互作用方法围绕GaH和GaH+分子的光谱跃迁辐射性质和激光冷却该类分子的微观机理及其可行性这些关键性科学问题展开研究。研究内容包括:GaH和GaH+分子较低几个电子态的光谱的精细结构性质;以及电子态之间的光谱跃迁性质,例如跃迁偶极矩、弗兰克-康登因子、跃迁波长以及自发辐射寿命等;对所研究的分子体系的激光冷却的微观机理及其可行性进行理论分析;结果显示激光冷却GaH分子的难度较大,而GaH+分子是潜在的激光冷分子,并对激光冷分子GaH+提出具体的激光冷却方案,包括泵浦激光和重泵浦激光的波长和具体条数;同时对GaH+激光冷却分子的多普勒冷却温度和反弹温度也做出了初步的评估。本项目可为探明目前实验尚未制备的极性分子提供有价值的理论参考,这对推动冷分子相关的高精度的精密测量技术和原子分子物理的交叉发展具有重要的科学意义。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Femtosecond Pulsed Fiber Laser by an Optical Device Based on NaOH-LPE Prepared WSe(2) Saturable Absorber.
基于NaOH-LPE制备WSe2饱和吸收体的光学器件飞秒脉冲光纤激光器
  • DOI:
    10.3390/nano12162747
  • 发表时间:
    2022-08-11
  • 期刊:
    Nanomaterials (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
  • 通讯作者:
Three-photon-induced singlet excited-state absorption for tunable ultrafast optical-limiting in distyrylbenzene: a first-principles study
三光子诱导单线态激发态吸收,用于联苯乙烯苯中可调谐超快光学限制:第一性原理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Danyang Zhang;Hongjuan Zhu;Chunrui Wang;Shuying Kang;Yong Zhou;Xiaowei Sheng
  • 通讯作者:
    Xiaowei Sheng

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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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