激光陀螺服役过程中高反膜的损耗增加机制与抑制方法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1435208
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    500.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0207.无机非金属半导体与信息功能材料
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

The project focused on the loss increasing issues of the highly reflective coating of laser gyros during service. We will study the mechanism of loss increasing of the highly reflective coatings by combination of density functional theory and phenomenological models. With the aid of theoretical analysis, we will study the suppression method of loss increasing in the highly reflective coatings by the intentional introduced conductive paths which involves ion implantation, charge detection, application test, etc. From the study of the key scientific questions, such as optical absorption and charging of amorphous dielectrics, ion implantation of highly reflective coatings, it is expected to understand the underlying mechanism of loss increasing of the highly reflective coating, and to be able to control the key factors of loss increasing process. In this way, we will be able to pave the way to the application of highly stable laser gyros.
本项目针对激光陀螺服役过程中高反膜的损耗随使用时间增加而增加的问题,拟采用密度泛函理论和唯象模型相结合的方法,研究高反膜损耗增加的物理机制;根据理论分析指导,采用离子注入改性、荷电特性检测、应用验证等手段研究在高反膜中构筑导电通道抑制其损耗的方法。通过对非晶介质光学吸收与荷电特性、高反膜材料的离子改性处理等关键科学问题的研究,探究引起高反膜损耗增加的机制,掌握影响和控制高反膜损耗增加的关键因素,提高服役条件下陀螺仪的工作稳定性和可靠性,为解决长期困扰我国激光陀螺高稳定性应用不足的问题提供技术基础。

结项摘要

本项目针对激光陀螺服役过程中高反膜的损耗随使用时间增加而增加的问题,围绕高反膜材料的“荷电—结构—损耗”关系,在实验方法上,建立了损耗的在线实时测试方法、微量电荷的测试方法、X射线光电子能谱加速荷电测试方法;同时,基于密度泛函理论和第一性原理分子动力学模型,理论分析了等离子荷电状态下亚稳氧空位缺陷构型特征,找到了损耗增加与荷电引起的亚稳氧空位缺陷的光学吸收的关系,阐释了高反膜损耗增加的物理机制,并建立抑制荷电膜层材料的选择准则。围绕高反膜损耗增加的抑制方法,研究了离子束改性技术,开发了抑制损耗增加的Al2O3阻挡层材料、通过设计低场强光学膜系结构、优化XO膜系材料的准备工艺参数,获得了损耗稳定性优良的高反膜材料。应用验证的实验结果表明使用改该高反膜可以将环形激光陀螺仪的腔损耗增量由80ppm下降到现在的30ppm以内,并使环形激光陀螺仪的等效平均无故障工作时间提高60%以上,提高了服役条件下陀螺仪的工作稳定性和可靠性。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(0)
专利数量(8)
Ferroelectric and flexible barrier resistive switching of epitaxial BiFeO3 films studied by temperature-dependent current and capacitance spectroscopy
通过温度相关电流和电容光谱研究外延 BiFeO3 薄膜的铁电和柔性势垒电阻开关
  • DOI:
    10.1007/s10854-016-4784-y
  • 发表时间:
    2016-08-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Lei, Yao;Zeng, Huizhong;Schmidt, Heidemarie
  • 通讯作者:
    Schmidt, Heidemarie
应用于等离子体环境的反射镜损耗的实时测量
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    翟亮;王涛;白满社;左毅娟;苏宇;刘新;陈静;朱良建
  • 通讯作者:
    朱良建
Photocapacitive light sensor based on metal-YMnO3-insulator-semiconductor structures
基于金属-YMnO3-绝缘体-半导体结构的光电容光传感器
  • DOI:
    10.1063/1.4941288
  • 发表时间:
    2016-02-01
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS LETTERS
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Bogusz, A.;Choudhary, O. S.;Schmidt, H.
  • 通讯作者:
    Schmidt, H.
Spin galvanic effect at the conducting SrTiO3 surfaces
导电 SrTiO3 表面的自旋电偶效应
  • DOI:
    10.1063/1.4973479
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Applied Physics Letters
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Zhang Wenxu;Wang Qiuru;Peng Bin;Zeng Huizhong;Zhang Wanli;Soh Wee Tee;Ong Chong Kim;Ong Chong Kim
  • 通讯作者:
    Ong Chong Kim
Universality and difference of electronic and spin transport properties at the irradiated oxide surface
辐照氧化物表面电子和自旋输运特性的普遍性和差异
  • DOI:
    10.1088/1361-6463/aa7d77
  • 发表时间:
    2017-08
  • 期刊:
    J. Phys. D: Appl. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Qiuru Wang;Wanli Zhang;Bin Peng
  • 通讯作者:
    Bin Peng

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其他文献

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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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其他文献

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超宽禁带半导体ZnGa2O4掺杂调控及能带剪裁研究
  • 批准号:
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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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