基于空芯光子晶体光纤的光脉冲压缩和基座抑制研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61205064
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    28.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0503.传输与交换光子器件
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

Study on pulse compression in fibers is one of researches in optical communications. In this project, pulse compression and pedestal suppression in the hollow-core photonic crystal fibers (HC-PCFs) are explored analytically. At first, with the designs of the cladding's periodic microstructure and the choices of the air holes' size of HC-PCFs, such properties as the propagating mode, photonic bandgap effect, dispersion, nonlinearity and birefringence are analysed, and a model for pulse compression in HC-PCFs is established. Then, via the bilinear method, Bell polynomial method and auxiliary function method, the analytic solutions for the model are obtained. Moreover, the compression mechanism of the model in HC-PCFs is discussed, and the compression ratio and the quality factor are obtained. The finite element method is used to check the correctness of the conclusions numerically, and the stability of the compressed pulse is analysed. Finally, the optimum fiber length for pulse compression is calculated, and research on pedestal suppression for the compressed pulse is done with the fiber couplers through the modulation of the power coupling ratio and relative phase shift.
基于光纤的光脉冲压缩研究是光通信领域的研究方向之一。本项目致力于利用空芯光子晶体光纤(HC-PCFs)解析研究光脉冲压缩和基座抑制。首先,通过设计HC-PCFs的包层结构和纤芯大孔形状, 理论分析HC-PCFs的传输模式、带隙结构、色散、非线性和双折射等特性,建立基于HC-PCFs的光脉冲压缩模型。其次,利用符号计算中的双线性方法、Bell多项式法和辅助函数法对所建模型进行解析计算,得到其解析解。再次,解析分析基于HC-PCFs的光脉冲压缩机制,计算该光脉冲压缩技术的压缩因子和品质因子。利用有限元法数值分析所得结论的正确性,并对压缩光脉冲进行稳定性分析。最后,计算光脉冲压缩所需的最佳光纤长度,选择耦合器的功率耦合比和相对相移,利用耦合器进行压缩光脉冲的基座抑制研究。

结项摘要

由于超短光脉冲是高速光通信系统的基础信号源,因此获得成本低、脉冲形状好、峰值功率高的超短光脉冲对于光通信传输技术的发展具有重要意义。同时超短光脉冲在非光通信领域,如光学传感、光学测量和生物医学成像等领域中也有广泛的应用。本项目致力于利用空芯光子晶体光纤(HC-PCFs)解析研究光脉冲压缩和基座抑制。首先,通过设计HC-PCFs的包层结构和纤芯大孔形状, 理论分析了HC-PCFs 的传输模式、带隙结构、色散、非线性和双折射等特性,建立了基于HC-PCFs 的光脉冲压缩模型——HNLS模型,实现了中心波长在1550 nm 的飞秒光脉冲压缩,并得到了较高的峰值功率。其次,利用符号计算中的双线性方法、Bell 多项式法和辅助函数法对所建模型进行解析计算,得到了其解析解,并解析分析了基于HC-PCFs 的光脉冲压缩机制。利用有限元法数值分析了所得结论的正确性,并对HNLS 模型添加微扰,将解析计算与数值计算相结合,分析了压缩光脉冲的稳定性,研究了获得稳定的压缩光脉冲的条件。在光脉冲传输过程中,如果压缩光脉冲存在基座,光脉冲之间会发生相互作用,影响通信质量。本项目还计算了光脉冲压缩所需的最佳光纤长度,并选择耦合器的功率耦合比和相对相移,利用耦合器进行了压缩光脉冲的基座抑制研究,得到了高峰值功率的压缩光脉冲。在研究中发现,我们发现要将光脉冲压缩至极限带宽,除了设计HCPCFs的色散和非线性等特性外,还与入射到HCPCFS的光脉冲的特性有关。因此研究具有高信噪比、定时抖动低、光谱宽和非线性弱的种子源也很重要。通过本项目的研究,我们还可以利用HCPCFs产生倍频程超连续光谱,通过对光脉冲的载波包络相移的控制产生光学频率梳。由于光学频率梳具有超稳的频率参考特性及极高的精密程度,使得它在光谱测量、天文学观测等方面有广泛的应用,能直接实现微波频率和光波频率的连接,极大提高时间计量。基于本项目,研究具有高功率、高稳定性种子源,以及利用光子晶体光纤产生超连续,最终得到高精度掺铒光学频率梳将是我们未来的研究重点所在。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Long-distance interactions between optical solitons with an oscillating structure
具有振荡结构的光孤子之间的长距离相互作用
  • DOI:
    10.1088/1612-2011/11/8/085107
  • 发表时间:
    2014-06
  • 期刊:
    Laser Physics Letters
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Han, Hai-Nian;Zhang, Long;Lei, Ming;Wei, Zhi-Yi
  • 通讯作者:
    Wei, Zhi-Yi
Dromion structures in the (2+1)-dimensional nonlinear Schrodinger equation with a parity-time-symmetric potential
具有宇称时间对称势的 (2 1) 维非线性薛定谔方程中的 Dromion 结构
  • DOI:
    10.1016/j.aml.2015.02.002
  • 发表时间:
    2015-09-01
  • 期刊:
    APPLIED MATHEMATICS LETTERS
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Li, Yan-Qing;Liu, Wen-Jun;Pan, Nan
  • 通讯作者:
    Pan, Nan
Study on transmission characteristics of dark solitons in inhomogeneous optical fibers
非均匀光纤中暗孤子传输特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Huang Ping;Huang Long-Gang;Lei Ming;Liu Wen-Jun
  • 通讯作者:
    Liu Wen-Jun
Soliton interactions in dispersion-decreasing fibers with the exponential dispersion profile
色散递减光纤中的孤子相互作用与指数色散分布
  • DOI:
    10.1080/09500340.2013.871364
  • 发表时间:
    2013-12
  • 期刊:
    Journal of Modern Optics
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    贾仁需;汪钰成
  • 通讯作者:
    汪钰成
Interactions between butterfly-shaped pulses in the inhomogeneous media
非均匀介质中蝴蝶形脉冲之间的相互作用
  • DOI:
    10.1016/j.aop.2014.07.009
  • 发表时间:
    2014-10
  • 期刊:
    Annals of Physics
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Liu, Wen-Jun;Huang, Long-Gang;Pan, Nan;Lei, Ming
  • 通讯作者:
    Lei, Ming

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其他文献

间充质干细胞抑制病理性瘢痕形成作用机制的研究迸展
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1002-266x.2018.12.035
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    山东医药
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王欣;刘文军;李晓庆;段建兴;周丽娜;张艳玲;魏亚婷
  • 通讯作者:
    魏亚婷
磷酸化修饰动态调控流感病毒复制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑伟楠;李晶;刘文军
  • 通讯作者:
    刘文军
城市意象视角下的古城空间形态控制——以兴城为例
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    土木建筑与环境工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨建华;刘文军;关瑞明;林静
  • 通讯作者:
    林静
500nm带宽啁啾镜对的设计与应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    应用光学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王家杰;杨刚;刘文军;李健
  • 通讯作者:
    李健
间充质干细胞对皮肤创面的改善作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    实用医学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马诗雨;王欣;李晓庆;刘文军;曾跃勤
  • 通讯作者:
    曾跃勤

其他文献

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刘文军的其他基金

多组分高维玻色-爱因斯坦凝聚系统中孤子、畸形波等局域波的理论研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    63 万元
  • 项目类别:
光孤子在宇称-时间对称系统中传输特性及其相互作用研究
  • 批准号:
    11875008
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
基于二维过渡金属硫化物的光学器件制备及性能研究
  • 批准号:
    11674036
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    68.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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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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