空气中飞秒激光等离子体细丝主要化学成分的SC-CRDS动力学诊断

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11274053
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    61.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2204.超快超强光物理
  • 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

Plasma filaments will form when powerful femtosecond laser pulses propagate in air, which receives more and more attention due to rencent encouraging researches in laser induced lightning, water condensation, snow formation in air. Applications of the plasma flaments in these fields are very closely related to the formation of chemical compositions in the filaments, and also the density time evolution of these compositions. However, up to now there is no report on the quantitative analysis of these chemical compositions and the corresponding time-resolved analysis. Some critical parameters have not been determined and some arguments have not been satisfactorily resolved so far. In this project we propose a sensitive technique called supercontinuum cavity ring-down spectroscopy (SC-CRDS) to diagnose the chemical compositions (excited nitrogen molecule, nitrogen molecular ion, nitrogen dioxide, ozone and oxygen molecule) during the femtosecond laser filamentation. The kinetic diagnosis of the compositions and influences to the air at different time delay can be achieved, thanks to the high sensitivity, high time and spectral resolution, and the self-referencing properties of SC-CRDS. Finaly, a clear and complete physical framework of the fs laser filamentation in air will be established with the help of the quantitative analysis of the compositions evolution, which provides the scientific basis to many applications such as lifetime prolongation of filaments, laser induced high voltage discharge, lightning control, water condensation and snow formation.
超强飞秒激光脉冲在空气中形成的等离子体细丝在激光诱导闪电、空气中水凝聚以及雨雪的形成等应用领域的研究逐渐成为近年来研究的热点。而这些应用研究的开展都强烈依赖于细丝中的各化学成分的产生和密度演化规律,然而到目前为止,国际上还没有人能够实现这些化学成分的定量测量以及时间演化分析。由此,本项目提出使用超连续光腔衰荡光谱技术(SC-CRDS)对飞秒激光等离子体细丝中的主要化学成分(激发态氮分子、氮分子离子、二氧化氮、臭氧和氧分子)进行动力学演化研究,充分利用SC-CRDS技术的高灵敏度,高光谱和高时间分辨率,可直接定量测量等优点,实现对各化学成分动力学演化过程的精确探测,实现它们密度演化的定量分析,从而构建更加完整、更加准确的等离子体细丝演化的物理图像,为等离子体细丝寿命延长和激光诱导高压放电、闪电、降雨及降雪等应用研究提供科学基础。

结项摘要

超强飞秒激光脉冲在空气中形成的等离子体细丝在激光诱导闪电、空气中水凝聚以及雨雪的形成等应用领域的研究逐渐成为近年来研究的热点。而这些应用研究的开展都强烈依赖于细丝中的各化学成分的产生和密度演化规律。本项目使用超连续光腔衰荡光谱技术(SC-CRDS)对飞秒激光等离子体细丝中的主要化学成分进行了动力学演化研究,较好地完成了项目研究计划,取得了多项创新性研究成果。. 我们先后采用蓝宝石光纤和微透镜阵列进行了飞秒激光高光谱功率密度超连续辐射源的研究。研究发现,入射激光能量、啁啾、蓝宝石光纤长度、光纤和透镜间距等对超连续辐射的输出均有重要的影响。对于微透镜阵列聚焦在熔融石英中成丝的研究表明,细丝排布和超连续辐射都强烈依赖于激光入射波长、介质与微透镜阵列之间相对距离、入射激光能量和偏振态等参数。通过优化以上实验参数可以获得较高光谱功率密度的超连续辐射输出,作为SC-CRDS研究所需的光源。. 本项目在高脉冲能量的超连续辐射基础上,分别利用不同的腔镜组测量了三个波段范围内的与成丝有关的几种主要化学成分,研究了它们在相应波段的信号变化特性和吸收光谱。开发了数据拟合处理程序,获得了细丝中NO2、NO3和O3的产生及其密度的时间演化以及N2+等的吸收光谱,最终实现了对激光成丝过程几种重要化学成分的动力学演化过程的探测及其定量分析。. 此外,本项目还进行了基于超连续辐射的折叠型光腔衰荡光谱技术对高反镜反射率测量的研究,提出了一种高反射率的测量方法。. 迄今为止,本项目在国内外较有影响SCI学术期刊上发表论文21篇,参加国际学术会议5次,申请国家发明专利2 项,培养研究生13名。

项目成果

期刊论文数量(21)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Modeling a femtosecond filament array waveguide for guiding pulsed infrared laser radiation
模拟用于引导脉冲红外激光辐射的飞秒灯丝阵列波导
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2012.12.067
  • 发表时间:
    2013-06-01
  • 期刊:
    OPTICS COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Alshershby, Mostafa;Hao, Zuoqiang;Lin, Jingquan
  • 通讯作者:
    Lin, Jingquan
Femtosecond filament array generated in air
空气中产生的飞秒灯丝阵列
  • DOI:
    10.1007/s00340-015-6238-2
  • 发表时间:
    2015-12-01
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS B-LASERS AND OPTICS
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Camino, Acner;Xi, Tingting;Lin, Jingquan
  • 通讯作者:
    Lin, Jingquan
Controlling optical field enhancement of a nanoring dimer for plasmon-based applications
控制纳米环二聚体的光场增强,用于基于等离子体的应用
  • DOI:
    10.1088/2040-8978/18/5/055007
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Optics
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Alemayehu Nana Koya;Boyu Ji;Zuoqiang Hao;Jingquan Lin
  • 通讯作者:
    Jingquan Lin
Hollow cylindrical plasma filament waveguide with discontinuous finite thickness cladding
具有不连续有限厚度包层的空心圆柱形等离子体丝波导
  • DOI:
    10.1063/1.4775727
  • 发表时间:
    2013-01
  • 期刊:
    Physics of Plasma
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Mostafa Alshershby;Zuoqiang Hao;JIngquan LIN*
  • 通讯作者:
    JIngquan LIN*
Temperature-Dependent Supercontinuum Generation from Femtosecond Filamentation in an Aqueous CuSO4-solution
CuSO4 水溶液中飞秒丝产生温度依赖性超连续谱
  • DOI:
    10.6122/cjp.52.519
  • 发表时间:
    2014-02
  • 期刊:
    Chinese Journal of Physics
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Jin, Z.;Hao, Z. Q.;Zhang, X. H.;Lin, J. Q.
  • 通讯作者:
    Lin, J. Q.

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其他文献

Mitigation of energetic ion debris from Gd plasma using dual laser pulses and the combined effects with ambient gas
使用双激光脉冲和环境气体的综合效应减少 Gd 等离子体中的高能离子碎片
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    刘超智;高健;郝作强;林景全
  • 通讯作者:
    林景全
空气中飞秒激光脉冲成丝的干涉测量研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    长春理工大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘复麟;张兰芝;常峻巍;李东伟;林景全;郝作强
  • 通讯作者:
    郝作强
平顶飞秒激光经圆锥透镜在熔融石英中成丝及超连续辐射
  • DOI:
    10.7498/aps.69.20191350
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    付丽丽;常峻巍;陈佳琪;张兰芝;郝作强
  • 通讯作者:
    郝作强
飞秒平顶光束经微透镜阵列在熔融石英中的成丝及其超连续辐射
  • DOI:
    10.7498/aps.67.20180306
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周宁;张兰芝;李东伟;常峻巍;王毕艺;汤磊;林景全;郝作强
  • 通讯作者:
    郝作强
空气中飞秒激光脉冲成丝的干涉诊断研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    长春理工大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘复麟;张兰芝;常峻巍;李东伟;林景全;郝作强
  • 通讯作者:
    郝作强

其他文献

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郝作强的其他基金

面向飞秒超连续光源的激光成丝优化及控制研究
  • 批准号:
    11474039
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    90.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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