重复频率毛细管放电软X射线激光研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61078034
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0506.激光
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

实现重复频率毛细管放电类氖氩46.9nm软X射线激光输出,对台式软X射线激光的广泛应用具有重要的意义。本项目在新建造的重复频率主脉冲和预脉冲电源的基础上,进一步完善重复频率毛细管放电软X射线激光实验装置。在该装置上,首先开展单次运转模式下的软X射线激光研究,并获得最佳激光输出。在此基础上,研究重复频率下,主脉冲放电前毛细管中初始等离子体状态的变化情况,进而有效地控制初始等离子体状态,保证主脉冲电流对等离子体Z箍缩的均匀性。采用合理的冷却方案,解决重复频率放电时毛细管的冷却问题,进而实现重复频率毛细管放电46.9nm软X射线激光输出。结合理论计算结果,深入研究辅助气体对激光的影响。最终确定重复频率激光输出的最佳参数,包括主脉冲电流、预脉冲电流、预主脉冲延时、初始气压等参数,实现重复频率1Hz,单脉冲能量>0.05mJ的46.9nm软X射线激光输出。

结项摘要

实现重复频率毛细管放电类氖氩46.9nm激光输出,对软X射线激光的广泛应用具有重要的意义。在理论上,采用一维磁流体力学模型,模拟了毛细管放电等离子体的Z箍缩过程。计算了等离子体半径、等离子体中平均电离度和类氖氩离子丰度随时间和空间的演变,所得的计算结果与实验结果符合的很好。在已有的重复频率主脉冲和预脉冲电源的基础上,进一步完善了重复频率毛细管放电软X射线激光实验装置。建造了预主脉冲延时系统、放电室、真空室以及预主脉冲隔离电感,其中在隔离电感建造时,采用环形气体开关,减小了第一半周期之后的电流流过毛细管,有效地解决了毛细管和电极上能量沉积的问题。在此基础上,对预脉冲放电产生的初始等离子体状态进行了诊断,测量了气压、电流等参数对等离子体电子温度和电子密度的影响。在2分钟一个脉冲的运转模式下,采用不同的主脉冲电流和不同内径的毛细管,对类氖氩46.9nm激光进行了实验研究。采用内径3.2mm的毛细管,在主脉冲电流幅值34kA时,获得了46.9nm激光输出。但是由于电流幅值过高,导致毛细管管壁烧蚀严重,电极熔化,因此不适合产生重复频率1Hz激光输出。为了减小管壁的烧蚀,将主脉冲电流幅值减小到27kA,获得了46.9nm饱和激光输出。研究了初始气压、预脉冲电流幅值、预主脉冲延时等参数对46.9nm激光的影响,获得了最佳参数。46.9nm激光的增益系数为g=1 cm-1,增益长度积gL=34。为了进一步减小管壁的烧蚀,采用内径4.0mm的毛细管开展了实验研究。在主脉冲电流幅值27kA时,获得了产生46.9nm激光的最佳实验参数,其激光能量是内径3.2mm毛细管时的3倍。实验测得激光增益系数达g=1.34 cm-1,增益长度积gL=45,高于目前国际上其它研究小组报道的增益系数值。由于在相同增益介质长度的情况下,我们的增益系数大于美国小组,因此我们获得的激光能量应大于美国小组报道的1mJ。以上参数高于课题申请时的增益长度积GL≈20,能量50-100μJ的预期指标。在此基础上,采用内径4.0mm的毛细管,在主脉冲电流幅值27kA时,获得了重复频率1Hz类氖氩46.9nm激光输出。激光的重复频率仅次于美国小组,且达到了课题申请时的预期指标。此外,在低电流幅值、低气压条件下,国际上首次获得了毛细管放电类氖氩69.8nm和72.6nm激光输出。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(0)
Experiment of Si target ablation with soft X-ray laser operating at a wavelength of 46.9 nm
波长46.9 nm软X射线激光烧蚀Si靶的实验
  • DOI:
    10.1016/j.optlastec.2012.04.016
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Optics and Laser Technology
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Cui; Huaiyu;Zhao; Yongpeng;Jiang; Shan;Xu; Miao;Wu; Han;Wang; Qi
  • 通讯作者:
    Qi
Demonstration of soft x-ray laser of Ne-like Ar at 69.8 nm pumped by capillary discharge
毛细管放电泵浦的 69.8 nm 类氖 Ar 软 X 射线激光演示
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    Optics Letters
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Zhao; Yongpeng;Jiang; Shan;Xie; Yao;Yang; Dawei;Teng; Shupeng;Chen; Deying;Wang; Qi
  • 通讯作者:
    Qi
Observation of capillary discharge Ne-like Ar 46.9 nm laser with pre-pulse and main-pulse delay time in the domain of 2–130 μs
预脉冲和主脉冲延迟时间在2范围内的类氖Ar 46.9 nm激光毛细管放电观测
  • DOI:
    10.1007/s00340-012-5190-7
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Appl. Phys. B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shan Jiang;Yong-peng Zhao;Yao Xie;Miao Xu;Huai-yu Cui;Han Wu
  • 通讯作者:
    Han Wu
激励类氖氩软X射线激光的最佳放电电流波形
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    强激光与粒子束
  • 影响因子:
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  • 作者:
    赵永蓬;姜杉;谢耀;滕树鹏;王骐
  • 通讯作者:
    王骐
Intensity distribution of a capillary-discharge 46.9 nm soft X-ray laser
毛细管放电 46.9 nm 软 X 射线激光的强度分布
  • DOI:
    10.1007/s10946-013-9344-9
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Russian Laser Research
  • 影响因子:
    0.9
  • 作者:
    Zhao; Yongpeng;Wu; Han;Xie; Yao;Jiang; Shan;Cui; Huaiyu;Wang; Qi
  • 通讯作者:
    Qi

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    刘涛
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    --
  • 作者:
    赵永蓬;徐强;肖德龙;丁宁;谢耀;李琦;王骐
  • 通讯作者:
    王骐

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毛细管放电泵浦谐振腔自反馈多波长软X射线激光及其动力学研究
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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

        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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