新型光子晶体光纤激光器结构设计及光传输性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61307093
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 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:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Combined with a photonic crystal fiber and a photonic crystal spherical Fabry-Perot cavity, a novel photonic crystal fiber laser structure will be constructructed, and a precision collimated hollow beam which approaches to the diffraction limit will be produced. The hollow beam could avoid the loss of energy caused by the subreflector center reflection in the optical antenna, and the transmission efficiency in the space optical communication system will be greatly enhanced. The precision collimation effect which approaches to the diffraction could greatly improve the transmittion accuracy. Details as following: (1) Base on the index guiding principle, a novel large-mode-area photonic crystal fiber with a high refractive index fiber core and a coaxial ring defect in the air hole clad will be constructed, which produces a hollow beam. The surface soliton properties will be investigated to optimize the photonic crystal fiber structure and high precision collimation which approach to the diffraction limit will be achieved. (2)The transmission characteristics of spherical photonic crystal F-P cavity will be investigated, and the photonic crystal fiber laser structure will be optimized; (3)A three-dimentional transmission the optical antenna will be theoretically modeled, and the on-axis and off-axis alignment propagation properties of the hollow beam will be investigated; (4)Manufacturing, experimental test and verification of the novel photonic crystal fiber laser and optimized optical antenna. The investigation results will offer the fundamental research for the collimation accuracy and propagation efficiency enhancement of the free space optical communication. It has significance of theoretical and application perspective.
研究光子晶体光纤和光子晶体球形F-P谐振腔,构建新型结构的光子晶体光纤激光器,产生空心光束且实现接近衍射极限的高精度准直。空心光束能避免空间光通信系统中光学天线次镜中心反射所造成的能量损失,有效提高光通信系统的传输效率;接近衍射极限的高精度准直能有效提高光通信系统的发射精度。具体内容包括: 1)利用光子晶体光纤折射率引导原理,设计高折射率的纤芯和空气柱包层中同轴缺陷环,构建新型大模场面积光子晶体光纤,产生空心光束。利用表面孤子特性优化光子晶体光纤结构实现接近衍射极限的高精度准直;2)研究光子晶体球形F-P谐振腔的传输特性,并对光子晶体光纤激光器结构进行优化设计;3)对光学天线系统三维传输进行理论建模,分析空心光束在光学天线系统中的传输特性;4)加工制作,实验测试与验证。 本项目对空间光通信提高发射精度、增加传输效率进行应用研究基础,在光通信技术领域具有重要的理论研究意义和应用前景。

结项摘要

空间光通信通常使用的是无色差的卡塞格伦系统作为发射和接收天线,由于激光高斯光束在传输过程中的大量能量汇集在中心(光)轴上,卡塞格伦天线次镜在反射至主镜的过程中存在着较大的中心能量损失(因次镜中心反射至主镜孔内的能量将无法传输),因此对远距离空间光通信系统的性能造成极大的影响。若采用空心光束进行传输,能有效避免次镜中心反射造成的能量损失,而准直发散角接近衍射极限的高功率激光传输,有效确保远距离空间光通信的实现。本项目对产生空心光束的新型光子晶体光纤激光器进行结构设计,研究空心光束在光学天线系统中的传输性能。具体内容包括:.1)设计具有同轴缺陷环结构的光子晶体光纤,产生空心激光束。通过对光纤结构进行优化设计,对光子晶体光纤色散与损耗进行仿真分析。.2)研究一维光子晶体全反射特性,利用Bragg散射引起的高反射特性提高耦合效率;构建新型光子晶体光纤激光器结构;设计了产生高精度准直空心光束的光学系统。.3)利用三维矢量折射(反射)定理,建立了系统的传递矩阵公式,对光学天线三维偏轴进行理论建模、传输性能仿真分析,分析空心光束在光学天线系统中的传输特性,优化设计了空间光—光纤的高效耦合系统。 .4)对光学准直系统、光学天线系统非球面主、次镜和光纤耦合光学系统进行了加工制作,建立了光通信实验平台。利用光束质量诊断仪对整个光学系统成像质量进行像质分析,对光传输特性进行了实验测试。.随着国内高精度非球面加工技术的进一步完善,可望能实现更高精度的激光准直和高效率的光纤耦合。本项目对空间光通信提高发射精度、增加传输效率进行应用研究基础,在光通信技术领域具有重要的理论研究意义和应用前景。通过本项目研究,发表相关SCI研究论文17篇,申请国家发明专利4项,获得四川省教学成果奖二等奖1项。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Designing and optimizing of spherical lenses for LED illuminance
LED照明球面透镜的设计与优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal Of Optoelectronics And Advanced Materials
  • 影响因子:
    0.5
  • 作者:
    P. Jiang;M. Yu;Y. Huang;J. Yang
  • 通讯作者:
    J. Yang
Core field analysis of elliptical Bragg fibers
椭圆布拉格光纤的核心场分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    International Journal for Light and Electron Optics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Huajun Yang;Hualie Jiang;Jiang Wu;Ping Jiang
  • 通讯作者:
    Ping Jiang
Research on a square Cassegrain-type solar concentrating reflector with a double pyramid
双金字塔方形卡塞格伦型太阳能聚光反射镜的研究
  • DOI:
    10.5277/oa160312
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Optica Applicata
  • 影响因子:
    0.6
  • 作者:
    Huajun Yang;Ping Jiang;Shengqian Mao;Mingyin Yu
  • 通讯作者:
    Mingyin Yu
Theoretical analysis of a hollow laser beam transmitting in an off-axis Cassegrain optical antenna system
离轴卡塞格伦光学天线系统中空心激光束传输的理论分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Optica Applicata
  • 影响因子:
    0.6
  • 作者:
    Huajun Yang;Shasha Ke;Bo Li;Jianhua Liu
  • 通讯作者:
    Jianhua Liu
Hyperbola–parabola primary mirror in Cassegrain optical antenna to improve transmission efficiency
卡塞格伦光学天线中的双曲线—抛物线主镜提高传输效率
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Applied Optics
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Huajun Yang;Ping Jiang;Shengqian Mao;Weinan Caiyang
  • 通讯作者:
    Weinan Caiyang

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其他文献

签约居民对家庭医生签约服务的认知与利用研究
  • DOI:
    10.1038/s41467-018-04254-0
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国全科医学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘姗姗;葛敏;江萍;朱敏杰;梁鸿;黄蛟灵;方帅;赵德余;张宜民
  • 通讯作者:
    张宜民
空间光通信创新实验的教学思路探索
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    实验技术与管理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    何文森;杨华军;江萍
  • 通讯作者:
    江萍
珠江三角洲典型地区表层农田土壤中多氯联苯残留状况
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    土壤
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    --
  • 作者:
    江萍;赵平;万洪富;郭志兴;张天彬;杨国义;侯梅芳
  • 通讯作者:
    侯梅芳
膜蒸馏用超疏水PVDF纳米纤维膜的制备和性能研究
  • DOI:
    10.16796/j.cnki.1000-3770.2016.08.004
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    夏凡;任龙飞;邵嘉慧;朱世云;江萍;黄朝晖
  • 通讯作者:
    黄朝晖
借壳上市、内幕交易与股价异动——基于ST类公司的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邵新建;贾中正;赵映雪;江萍;薛熠
  • 通讯作者:
    薛熠

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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