基于可控电致散射体系实现高性能上转换随机激光

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61805206
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0509.光学和光电子材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Due to its small size, low cost and high Q value, random laser has a better application prospect in the field of ultrafine imaging, speckle projection and new light source. At present, the research of the upconversion random laser devices has the problems of low output efficiency, tedious design of scattering medium, difficult control of luminescence mode and high cost. Because of it, this project is proposed to realize low threshold, high efficiency, mode/direction controllable high performance upconversion random laser by constructing controllable electroinduced scattering array structure, and the research items are as follows: 1) based on C-SALT scattering laser theory and photon diffusion theory, a controllable scattering system based on electric scattering is established; 2) In the controllable electroinduced scattering system, we propose to illustrate the underlying mechanism of the enhancement or suppression of the nonlinear processes such as PL intensity, random laser mode, sum/difference frequency and so on; 3) The multifunctional, low-threshold, miniaturized and controllable up-conversion random laser output of lead lanthanum doped zirconium titanate is proposed to be studied. If the optimal design of controllable electroinduced scattering system and high performance upconversion random laser devices can be realized successfully, it is expected to promote its development in the field of micro imaging, projection and sensing.
随机激光因其体积小、成本低、Q值高等特点,在生物组织超清成像、无散斑投影、新型光源等领域具有较好的应用前景。目前,上转换随机激光器件的研究中存在输出效率低、散射介质设计繁琐、发光模式难控制、成本高等问题。基于此,本课题拟在锆钛酸铅镧材料中构建出电场可控的散射阵列结构, 实现低阈值、高效率、模式/方向可控的高性能上转换随机激光器。具体研究内容如下: 1)基于C-SALT散射激光理论和光子扩散理论,建立以电致散射为中介的可控散射体系;2)拟阐明可控电致散射体系中,光子定域效应对PL强度、随机激光模式、倍频/差频等非线性过程的增强或抑制的内部机理; 3)探索掺钕锆钛酸铅镧材料中多功能、低阈值、小型化、模式可控的上转换随机激光输出。如果能成功实现对可控电致散射体系的优化设计和高性能上转换随机激光器,有望推动其在微观成像、高品质投影和传感等领域的发展。

结项摘要

随机激光器不依靠传统意义上的谐振腔,结构简单、易加工、成本低、尺寸小等特性,且兼具高的品质因子等光谱特性,在超清微观成像等众多领域有较好的应用前景。本课题在探索稀土离子能量传递和开发低阈值、缩小激光器的尺寸,实现多功能小型化高效率的随机激光输出等方面做了研究工作,完成工作主要如下:.1)我们分别基于J-O理论和实验讨论了非掺杂以及Er3+、Nd3+、Ho3+/Tm3+离子掺杂锆钛酸铅镧陶瓷中离子的跃迁、寿命、能量传递等效应。通过利用材料中明显的光色效应和上转换随温度变化效应,分析了离子自发辐射受温度和离子能级-基质缺陷能级相互作用的影响。一方面,可以利用温度的变化制作出高灵敏度的温度传感器件;另一方面,对材料中激光的研究做出了基本的评估,对研究双光子吸收和红外激光器奠定了基础。.2)为设计独特的散射介质,我们分别使用飞秒激光热处理,制备了强散射结构。并研究了结构中的倍频、和频以及荧光增强等效应。通过多重弹性散射形成光子局域化,以增强材料中光子的传播路程和滞留时间。在形成相干局域区域后,光子在晶体中形成了多种匹配角度。利用此原理,在该介质中实现了多模式倍频光耦合,这一结果解决了二阶非线性相位匹配条件苛刻的问题,可显著提高非线性的耦合效率。我们使用掺杂凝聚剂的方式设计了随机分布的散射结构,并实现了其中显著的荧光增强效应和双光子吸收上转换荧光光谱。利用光子散射和相干作用,我们可以同时获取多个模式的二次谐波等光学非线性过程,这有利于我们拓展上转换随机激光光源,探索紫外以及深紫外的随机激光器。.3)我们以前两部分理论分析和实验研究为基础,分别在周期性散射介质、随机散射介质以及微纳晶体中实现了随机激光和高品质的微纳激光输出。基于双光子泵浦和连续激光泵浦的激光输出,分别在飞秒激光加工的周期散射阵列铌酸锂样品、PEO包覆的FAPbBr3和实现了低阈值、小型化、高质量的微纳激光器。为进一步降低激光器的尺寸、提高激光输出效率奠定实验基础。

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(1)
专利数量(0)
Temperature dependent fluorescence properties and mid-infrared random lasing emission in Ho3+ and Tm3+ co-doped lead lanthanum zirconate titanate ceramics
Ho3和Tm3共掺杂锆钛酸铅镧陶瓷的温度依赖性荧光特性和中红外随机激光发射
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2020.04.287
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Xu Long;Xu Caixia
  • 通讯作者:
    Xu Caixia
Broadband photochromic effect and photoluminescence modulation in rare-earth-doped (Pb,La) (Zr,Ti)O-3 ceramics
稀土掺杂(Pb,La)(Zr,Ti)O-3陶瓷的宽带光致变色效应和光致发光调制
  • DOI:
    10.1080/17496535.2022.2070234
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    CHINESE OPTICS LETTERS
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Long Xu;Ruiqi Zhu;Caixia Xu
  • 通讯作者:
    Caixia Xu
A method of improving the sensitivity of infrared to visible light conversion of temperature sensor based on Er3 doped PLZT transparent ceramics
一种提高基于Er3掺杂PLZT透明陶瓷的温度传感器红外到可见光转换灵敏度的方法
  • DOI:
    10.1016/j.jlumin.2019.04.064
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Journal of Luminescence
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Zeng Xin;Xu Caixia;Xu Long
  • 通讯作者:
    Xu Long
Self-Induced Second-Harmonic and Sum-Frequency Generation from Interfacial Engineered Er3+/Fe3+ Doped LiNbO3 Single Crystal via Femtosecond Laser Ablation
通过飞秒激光烧蚀从界面工程 Er3 /Fe3 掺杂 LiNbO3 单晶产生自感二次谐波和和频
  • DOI:
    10.1021/acsphotonics.8b00927
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    ACS Photonics
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Long Xu;Caixia Xu;Haibin Sun;Tao Zeng;Jingwen Zhang;Hua Zhao
  • 通讯作者:
    Hua Zhao
Room temperature two-photon-pumped random lasers in FAPbBr3/polyethylene oxide (PEO) composite perovskite thin film
FAPbBr3/聚环氧乙烷(PEO)复合钙钛矿薄膜中的室温双光子泵浦随机激光器
  • DOI:
    10.1039/c8ra07452f
  • 发表时间:
    2018-10-26
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Xu, Long;Meng, Yan;Xu, Caixia;Chen, Ping
  • 通讯作者:
    Chen, Ping

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其他文献

水泥固化稳定重金属污染土的工程性质试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
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    --
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    查甫生;刘晶晶;崔可锐;许龙
  • 通讯作者:
    许龙
抗转铁蛋白受体抗体的筛选和鉴定
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    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    许龙
普光气藏储层流体特征及其演化过程
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    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    傅太宇;李葆华;顾雪祥;付绍洪;徐仕海;董晓燕;许龙;吴大伟
  • 通讯作者:
    吴大伟
人转铁蛋白受体及其特异性抗体的
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    赵莉霞△;颜冰△;朱恒奇;许龙
  • 通讯作者:
    许龙
川东北普光气藏成藏流体研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    吉林大学学报(地球科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李葆华;傅太宇;董晓燕;许龙;吴大伟
  • 通讯作者:
    吴大伟

其他文献

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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

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          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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