基于驼峰Bragg体光栅的带阻近场空间滤波研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61775153
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0502.光子与光电子器件
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The suppression of low and medium spatial frequencies to increase the output ability further in the high-power laser system has been the main research for tens of years. We propose a novel near-field band-stop angular filtering based on the hump volume Bragg gratings. In this project, the origin, physical model and the design technology of the hump volume Bragg gratings is will be studied. The diffraction characteristics and the Bragg selectivity of the hump volume gratings will be analyzed. Based on the research on photosensitivity and crystallization characteristics of photo-thermo-refractive glass, the hump volume Bragg gratings for the band-stop angular filtering are fabricated. The performance of the hump volume Bragg gratings and the band-stop angular filtering will be characterized. The suppression ability of specific medium and high spatial frequencies and B integral in high-energy and high-power laser system will be studied in detail. Undoubtedly, this project will open up a new field for micro-and-nanometer structured optical devices, laser devices and laser technology, and also has a potential application in the field of advanced laser science and technology, etc.
如何有效地抑制高能、高功率激光中的中低频空间调制,进一步提高激光系统的输出能力,一直是高功率激光技术的热点研究问题。本项目提出一种基于驼峰Bragg体光栅的新型带阻近场滤波技术。建立驼峰Bragg光栅的物理模型和设计技术,研究驼峰Bragg体光栅的成因,分析其衍射特性与布拉格选择特性,研究光热敏折变玻璃的光敏与析晶特性,制备带阻滤波用的驼峰Bragg体光栅。开展光栅的性能表征与带阻近场空间滤波特性研究,研究带阻滤波器对高能、高功率激光系统中特定中高频调制的抑制能力以及对B积分的控制能力。本项目无疑将开拓微纳光学器件、新型激光器件和激光技术交叉应用研究的一个新领域,不仅在微纳光学器件的发展具有重要意义,而且在先进激光科学技术等高新技术领域具有重要的实用价值。

结项摘要

如何有效地控制高峰值功率激光中的中低频空间调制,抑制激光脉冲传输放大过程中的非线性快速增长,提升激光系统的输出能力,一直是高功率激光技术的热点研究问题。本项目提出了一种基于驼峰Bragg体光栅的新型带阻近场滤波技术,取得了一些列创新性研究成果:①在厚度一定条件下,通过增加体Bragg光栅的折射率调制度,获得了一种具有双衍射峰特性的新型驼峰Bragg体光栅;②国内率先制备了口径20mm×20mm的驼峰Bragg体光栅样件,低频透过率大于95%,驼峰衍射效率大于35%;③提出了基于Bragg体光栅级联的近场带阻滤波技术。理论模拟与实验结果表明:将目标光束偏离布拉格角入射Bragg体光栅,光栅主衍射峰即可同时将光束中某一区间的相位调制和振幅调制高效衍射,实现对此区间空间调制的近场带阻滤波;采用耦合波理论明确了影响滤波特性的因素,滤波特征频率和滤波带宽分别由偏离布拉格条件的角度和Bragg体光栅器件角度选择宽度决定;④提出了基于Bragg体光栅的波前优化技术。Bragg体光栅可高效地优化光束的中高频波前畸变,优化后光束的波前PV值降低了9.93倍、RMS值降低了5.05倍,明显提高了光束的可聚焦功率,斯特列尔比提高了2.23倍;⑤开展了带阻滤波技术突破高功率激光系统中B积分受限能力的研究。在不改变现有激光驱动装置总体设计条件下,可将级间B积分从1.8放宽至约2.5,这意味着在不增加装置建设成本的基础上增加装置50%的输出能力。本项目无疑将开拓微纳光学器件、新型激光器件和激光技术交叉应用研究的一个新领域,不仅在微纳光学器件的发展具有重要意义,而且在先进激光科学技术等高新技术领域具有重要的实用价值。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(12)
专利数量(1)
Band-stop angular filtering with hump volume Bragg gratings
带驼峰体布拉格光栅的带阻角度滤波
  • DOI:
    10.1017/hpl.2019.12
  • 发表时间:
    2019-03
  • 期刊:
    High Power Laser and Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Fan Gao;Xin Wang;Tiancheng Yu;Xiang Zhang;Xiao Yuan
  • 通讯作者:
    Xiao Yuan
Time-domain properties of femtosecond laser diffracted by surface-volume-surface gratings
表面-体积-表面光栅衍射飞秒激光的时域特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Laser Physics Letters
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Chongchong Han;Fan Gao;Xiang Zhang;Xiao Yuan
  • 通讯作者:
    Xiao Yuan
Study of UV repetition laser-induced absorption on fused silica surface using a surface thermal lensing technique
使用表面热透镜技术研究熔融石英表面的紫外重复激光诱导吸收
  • DOI:
    10.1364/ol.391833
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Optics Letters
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Ke Kai;Chen Jian;Gao Fan;Zhang Xiang;Yuan Xiao
  • 通讯作者:
    Yuan Xiao
Influence of parameters of a laser cleaning soil rust layer on the surface of ceramic artifacts
激光清洗陶瓷工件表面土锈层参数的影响
  • DOI:
    10.1364/ao.58.002725
  • 发表时间:
    2019-04-01
  • 期刊:
    APPLIED OPTICS
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Xu, Jiawei;Wu, Chenwei;Yuan, Xiao
  • 通讯作者:
    Yuan, Xiao
Laser-Induced Damage on Fused Silica With Photo-Acoustic Spectrum Analysis
通过光声光谱分析对熔融石英进行激光诱导损伤
  • DOI:
    10.1109/lpt.2019.2908004
  • 发表时间:
    2019-05
  • 期刊:
    IEEE Photonics Technology Letters
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Chen Kejun;Yi Muyu;Gao Fan;Zhang Xiang;Yuan Xiao
  • 通讯作者:
    Yuan Xiao

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Bragg体光栅制备及其带宽特性研究
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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

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          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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