强噪声高损耗环境目标探测的量子照明原理与技术

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61475191
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    82.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0510.空间、大气、海洋与环境光学
  • 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
  • 项目参与者:
    万仁刚; 姚银萍; 宋家争; 冯飞; 霍广文; 张世伟; 薛玉郎; 曲文艳; 陆晓元;
  • 关键词:

项目摘要

Quantum illumination is a novel target detection technique proposed and demonstrated very recently. It exploits the strong quantum correlation of frequency and time entangled light.Under strong noisy background and high loss environments, the detection sensitivity and spatial revolution are drastically improved, compared to classical coherent laser target detection. Thus quantum illumination target detection has tremendous potentials in future practical applications. This project aims at to make deeply and detailed investigations on the concept and principle of quantum illumination. By employing entanlement swapping and single photon optical parametric amplication (OPA) in quantum illumination target detection, we explore the possiblities of providing solutions to the two key technology problems of time delay and synchronization of signal photon and idler photon and the scheme of optimal receiver. Research the methods of optimal receiving, develop experimental settings, and perform comparison experiments to demonstrate the quantum enhancement effect. This project would provide new principle, knowledge reserve, and technical support for space optical target detection.
量子照明是新近提出并得到初步实验验证的一种目标探测新技术,该技术利用频率与时间纠缠光的强量子关联特性对目标进行探测,在强热噪声光子背景和大气损耗环境下探测灵敏度和空间分辨率比传统上采用的热光和激光目标探测有大幅度提高,具有重要应用潜力。本项目旨在深入研究基于纠缠光量子照明目标探测这一新概念与新原理,探索通过在量子照明目标探测中引入纠缠交换和单光子相位敏感光参量放大两种方法,解决量子照明目标探测应用中信号光与闲置光的联合探测时间延迟与同步及最优接收机方案两个关键问题。探索最优化量子照明接收机原理与技术方案,研制纠缠光产生与表征模块和单光子相位敏感光参量放大器,构建量子照明目标探测实验装置,进行量子照明目标探测的量子增强效果对比试验,为国家的空间光学目标探测技术提供新的原理方案、知识储备和技术支撑。

结项摘要

本项目旨在研究量子照明目标探测这一新概念与新原理。基于量子力学和信息论发展起来的量子照明技术能够突破标准量子极限的限制,增强目标探测和识别的灵敏性、准确性以及抗干扰性,在遥感探测、目标侦查等领域具有重大应用前景。首先,我们基于非线性参量下转换过程搭建了量子照明用量子光源,并进行了Bell不等式、时间/位置关联等一系列表征测量;其次,我们基于光与物质相互作用的半经典理论研究了量子照明光源新机制,结果表明通过相干诱导光栅结构可以对光场的传输性质进行有效调控;然后,我们进行了量子照明目标探测的理论和实验研究,研究了基于量子照明协议目标探测的高斯态分析方法,建立了量子增强目标探测模型,分析了量子照明目标散射截面特性,搭建了量子照明目标探测实验平台,完成了实验验证并进行了纠缠光量子照明目标关联成像探测;最后,为了研究量子照明目标探测的量子增强效果,我们搭建了经典照明对比系统,研究结果表明在相同条件下量子探测的系统信噪比与目标识别能力较经典探测均增强10倍以上。此外,为了比较纠缠光子量子照明目标探测相对于非纠缠光子照明目标探测的量子增强性能,我们还构建了基于单光子计数的新一代激光测距及成像系统,对基于盖革单光子探测器的测距和成像进行了理论和实验研究,对比了多种不同的信号处理方法用于光子计数三维图像重构的效果。本项目以上研究进展解决了基于量子照明的精准目标探测和识别的关键技术难题,验证了利用量子照明进行精准目标探测的有效性和优越性,为国家的空间光学目标探测技术提供了新的原理方案、知识储备和技术支撑。

项目成果

期刊论文数量(24)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(2)
专利数量(7)
Numerical investigation of narrowband infrared absorber and sensor based on dielectric-metal metasurface
基于介电-金属超表面的窄带红外吸收体与传感器的数值研究
  • DOI:
    10.1364/oe.26.010179
  • 发表时间:
    2018-04-16
  • 期刊:
    OPTICS EXPRESS
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Lu, Xiaoyuan;Zhang, Tongyi;Guo, Sheng
  • 通讯作者:
    Guo, Sheng
Two-dimensional electromagnetically induced grating via nonlinear modulation in a five-level atomic system
五能级原子系统中非线性调制的二维电磁感应光栅
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2017.06.080
  • 发表时间:
    2017-11-01
  • 期刊:
    OPTICS COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Liu, Zhuan-Zhuan;Chen, Yu-Yuan;Wan, Ren-Gang
  • 通讯作者:
    Wan, Ren-Gang
Entangled-photons compressive ghost imaging based on spatial correlation of sensing matrix
基于传感矩阵空间相关性的纠缠光子压缩重影成像
  • DOI:
    10.1117/1.oe.56.12.123108
  • 发表时间:
    2017-12
  • 期刊:
    Optical Engineering
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    Dawei Liu;Lifei Li;Yixing Geng;Yan Kang;Tongyi Zhang;Wei Zhao;Weibin Dong;Kunlin Shi
  • 通讯作者:
    Kunlin Shi
Two-dimensional electromagnetically induced grating in coherent atomic medium
相干原子介质中的二维电磁感应光栅
  • DOI:
    10.1209/0295-5075/116/64006
  • 发表时间:
    2016-12-01
  • 期刊:
    EPL
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Chen, Yuyuan;Liu, Zhuanzhuan;Wan, Rengang
  • 通讯作者:
    Wan, Rengang
Coherently induced grating in refractive index enhanced medium
折射率增强介质中的相干感应光栅
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/26/12/124209
  • 发表时间:
    2017-12
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Zhuan-Zhuan Liu;Yu-Yuan Chen;Jia-Yu Yuan;Ren-Gang Wan
  • 通讯作者:
    Ren-Gang Wan

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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
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AI项目解读示例

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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