基于Hz量级线宽激光源的超灵敏高分辨NICE-OHMS技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61875107
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0507.光谱信息学
  • 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

The ultra-sensitive, high-resolution NICE-OHMS technique not only meets the needs of trace gas detection, but also provides reliable measuring tools for the frontier fundamental researches of atomic and molecular physics. At the beginning of 2018, relying on the collaboration with Ove Axner's group, the shot noise limited Doppler-broadened NICE-OHMS based on a fiber laser with kHz order linewidth was performed in our lab and the world's highest detection sensitivity of 8.8*10-13 was obtained. In order to further improve the detection sensitivity of NICE-OHMS, a narrower linewidth and wavelength tunable laser and a ultra high finesse FP cavity are needed. This project aims to perform a ultra-sensitive, high-resolution NICE-OHMS based on a ultra-high finesse FP cavity and a laser with Hz order linewidth. The ultra-narrow linewidth laser is achieved by locking external-cavity diode laser to a ultra-stable cavity. The wavelength tunability and modulation ability of the light is realized by a fiber single-sideband phase modulator. A NICE-OHMS spectrometer with ultra sensitive, high resolution and shot noise limited performance will be built up and an astonishing detection sensitivity of 10-14 will be possibly obtained. Finally, based on this system, the spectral parameters, such as linestrength and collision broadening coefficients, of H2S will be accurately measured and a frequency standard at 1576nm will be established.
超灵敏、高分辨NICE-OHMS技术的研究不仅能满足痕量气体检测等应用领域的需求,还可为原子分子物理前沿研究提供可靠的光谱测量工具。项目申请人于2018年初与Ove Axner教授合作首次基于kHz量级光纤激光实现了近散粒噪声极限的NICE-OHMS光谱,并在多普勒展宽机制下实现了8.8*10-13的世界最高光谱探测灵敏度。为了更进一步提高探测灵敏度,需采用更窄线宽波长可调谐的激光源和更高精细度的FP腔吸收池。本项目拟通过将外腔二极管激光锁定到超稳腔来实现Hz量级线宽、中心频率稳定的激光输出;基于光纤单边带相位调制器的精密频率调控能力将该激光锁定到超高精细度FP腔吸收池并实现波长的同步扫描,获得超灵敏、高分辨、近散粒噪声极限的NICE-OHMS光谱测量,以期达到10-14的探测灵敏度。最后拟基于该系统对H2S气体的光谱参数和线型等进行精密测量,建立1576nm的频率标准。

结项摘要

超灵敏痕量气体检测在碳排放计量、芯片制造、深海极地科考、大型风洞以及基础科学研究等领域具有重要的意义,研制相应的检测仪器成为一种迫切需求。基于腔增强的激光吸收光谱技术如腔衰荡光谱(CRDS)技术、离轴积分腔输出光谱(OA-ICOS)技术和光学反馈腔增强吸收光谱(OF-CEAS)技术的高精度气体检测仪器被广泛的应用于上述领域。NICE-OHMS由于其结合了频率调制和腔增强两种光谱技术是目前气体检测灵敏度最高的光谱技术。本研究为了提高该技术的适用性和灵敏度,探索了半导体激光器的线宽压窄技术,开展了基于单边带相位调制器的NICE-OHMS技术研究,获得基于气体吸收线亚多普勒光谱的频率标准,采用腔位置调制技术实现了NICE-OHMS中干涉效应的抑制等。经过四年项目的执行,我们圆满完成了项目既定的研究任务,在如下三个方面取得了显著的研究结果:①、基于PDH锁定技术和精细度为27000的超稳腔,将632.8nm外腔二极管激光线宽压窄了一个数量级;同时基于光学反馈技术将4.5微米量子级联激光器输出线宽压窄到Hz量级。②、完成基于单边带相位调制器的多普勒展宽NICE-OHMS信号的测量,获得了8.05×10-14cm-1的探测灵敏度; ③、基于腔位置调制技术对亚多普勒光谱测量中的干涉条纹进行抑制,在60s的积分时间下获得了2.2×10-13 cm-1的检测灵敏度。另外我们还在本项目的支持下,①、发展了光学反馈CRDS技术,将激光-腔的耦合效率由小于5%提高到了31%,空腔衰荡时间的不稳定性提升到了0.04%,提高了CRDS对气体检测的灵敏度;②、首次基于光纤耦合DFB激光器和电光调制器实现了OF-CEAS技术,提升了该技术的紧凑型和实用性;③、开发了基于OF-CRDS技术的高精度温室气体分析仪样机,以期应用到双碳目标碳排放监测,打破国外仪器的技术和价格垄断。最终取得的成果包括:①、在国际上有影响的SCI学术刊物发表文章12篇,其中在二区及以上水平学术刊物发表文章6篇;②、申报国家发明专利8项,授权发明专利2项;③、毕业博士研究生1名,硕士研究生3名,④、在读博士研究生4名,硕士研究生10余名。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(10)
光学反馈线性腔衰荡光谱技术不确定性
  • DOI:
    10.7498/aps.70.20220186
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王兴平;赵刚;焦康;陈兵;阚瑞峰;刘建国;马维光
  • 通讯作者:
    马维光
基于自制超稳定F-P腔压窄632.8nm外腔半导体激光线宽的实验研究
  • DOI:
    10.3964/j.issn.1000-0593(2021)02-0339-06
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    光谱学与光谱分析
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭松杰;周月婷;吴永前;周晓彬;田建飞;赵刚;马维光;董磊;张雷;尹王保;肖连团;贾锁堂
  • 通讯作者:
    贾锁堂
Laser frequency stabilization based on a universal sub-Doppler NICE-OHMS instrumentation for the potential application in atmospheric lidar
基于通用亚多普勒 NICE-OHMS 仪器的激光频率稳定,在大气激光雷达中的潜在应用
  • DOI:
    10.5194/amt-12-1807-2019
  • 发表时间:
    2019-03
  • 期刊:
    Atmospheric Measurement Techniques
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Zhou Yueting;Liu Jianxin;Guo Songjie;Zhao Gang;Ma Weiguang;Cao Zhensong;Dong Lei;Zhang Lei;Yin Wangbao;Wu Yongqian;Xiao Lianxuan;Axner Ove;Jia Suotang
  • 通讯作者:
    Jia Suotang
Fiber pigtailed DFB laser-based optical feedback cavity enhanced absorption spectroscopy with a fiber-coupled EOM for phase correction
基于光纤尾纤 DFB 激光器的光学反馈腔增强吸收光谱,具有用于相位校正的光纤耦合 EOM
  • DOI:
    10.1364/oe.449938
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Xiaobin Zhou;Gang Zhao;Jianxin Liu;Yueting Zhou;Xiaojuan Yan;Zhixin Li;Weiguang Ma;Suotang Jia
  • 通讯作者:
    Suotang Jia
Influence of Spatial Inhomogeneity of Detector Temporal Responses on the Spectral Fidelity in Continuous Wave Cavity Ringdown Spectroscopy
连续波腔衰荡光谱中探测器时间响应的空间不均匀性对光谱保真度的影响
  • DOI:
    10.3390/s19235232
  • 发表时间:
    2019-11
  • 期刊:
    SENSORS
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Cao Zhensong;Li Zhixin;Xu Fei;Wu Yongqian;Zhou Zixin;Tong Zhaomin;Ma Weiguang;Zhu Wenyue
  • 通讯作者:
    Zhu Wenyue

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其他文献

空气环境下基于LIBS煤中氧含量分析研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi/spectroscopy and Spectral Analysis
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王乐;董磊;马维光;贾锁堂
  • 通讯作者:
    贾锁堂
双重频率锁定的腔衰荡吸收光谱技术研究及 信号处理
  • DOI:
    10.7498/aps.65.128701
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    贾梦源;赵刚;侯佳佳;谭巍;邱晓东;马维光;张雷;董磊;尹王保;肖连团;贾锁堂
  • 通讯作者:
    贾锁堂
石英晶振用于石英增强光声光谱系统的优化实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    光谱学与光谱分析
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张雷;马维光;尹王保;贾锁堂
  • 通讯作者:
    贾锁堂
激光诱导等离子体LTE态判定方法研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    光谱学与光谱分析
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马维光;董磊;尹王保;贾锁堂
  • 通讯作者:
    贾锁堂
噪声免疫腔增强光外差分子光谱技术综述
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马维光;周月婷;赵刚;贾梦源;刘建鑫;郭松杰;董磊;张雷;尹王保;肖连团;AxnerOve;贾锁堂
  • 通讯作者:
    贾锁堂

其他文献

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马维光的其他基金

高稳定超灵敏光学反馈线性腔衰荡光谱技术研究
  • 批准号:
    62175139
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    60 万元
  • 项目类别:
    面上项目
超灵敏、宽调谐NICE-OHMS光谱技术研究
  • 批准号:
    61675122
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
双波长外腔共振高效和频技术研究
  • 批准号:
    61178009
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    77.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
新型高稳定全光纤NICE-OHMS色散光谱技术研究
  • 批准号:
    60908019
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    22.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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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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