基于二次电光效应的光折变表面孤子的理论研究

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基本信息

  • 批准号:
    11247259
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    5.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A25.基础物理
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2013-12-31

项目摘要

The surface solitons propagation dynamics at the interface of nonlinear media with periodic refractive-index has become a considerate topic in nonlinear optics for their poential important applications in optical sensing, switching and exploration of intrinsic and extrinsic surface characteristics. At present, many fantastic optical surface solitons have been a subject of intense study in these nonlinear media with Kerr nonlinearity and saturable nonlinearity via Pockels effect. Spatial solitons in centrosymmeric photorefractive media due to quadratic electro-optic effect require a smaller nonlinearity. The main objective of this program is to investigate the propagation and control of phtorefractive surface spatial solitons due to quadratic electro-optic effect. We will investigate several types of surface solitons, i.e., gap solitons, defect solitons and other novel surface solitons supported by linear and nonlinear lattices in centrosymmtric photorefractive crystals. In addition, we will look for the new optical control scheme for these surface solitons. This program can help widen the research scope of solitons and provide several novel ways for optical spatial solitons and optical control scheme, moreover, it is important to promote the protical development of spatial optical soliton and study the photonic bandgap devices.
由于光学表面孤子在光学检测、光学转换器、探测界面物理特性等方面具有着潜在的应用价值,使得空间孤子在周期性结构的非线性光学系统表面的传输动力学行为成为目前非线性光学领域的研究热点。光学非线性周期介质表面空间孤子的研究主要集中在克尔型介质和基于线性电光效应的饱和非线性介质中,而基于二次电光效应的中心对称光折变介质中空间孤子的形成需要更小的折射率非线性变化。本项目拟以基于二次电光效应的光折变表面孤子的传输和控制为研究对象,通过在中心对称光折变材料中光诱导线性和非线性光子晶格,理论研究这些晶格表面的带隙孤子、缺陷孤子以及其它新颖孤子的存在条件、特征和稳定性,同时探索基于这些孤子的光束控制方式。本项目有助于进一步拓展孤子的研究范围,为空间孤子和光束的控制提供更多的途径,对推动光学空间孤子向实用化方向发展以及光子带隙器件的研究具有重要意义。

结项摘要

空间孤子在周期性结构的非线性光学系统表面的传输动力学行为是目前非线性光学领域的研究热点。本项目主要就在中心对称光折变材料中光诱导线性和非线性光子晶格表面孤子的传输和控制进行了研究。具体研究成果包括:1)我们详细分析了基于二次电光效应的光折变介质中各类光子晶格的带隙结构。2)成功理论预言了基于二次电光效应的光折变表面孤子、缺陷孤子和超晶格孤子态;并理论表明,扩散场引起的非线性折射率变化也会诱导稳定的表面晶格孤子态。3)详细分析了包括外加电场、晶格调制深度、入射光束的初始状态、饱和非线性参数、扩散场等因素对基于二次电光效应的光折变表面孤子特性的影响,建立外界影响因素与表面孤子的存在条件、特征及稳定性之间的定量关系。4)由于饱和非线性参数是温度的函数,基于该原理我们通过调控晶体温度来改变孤子光束的传播特性,可作为一种新的光束控制方式。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Surface lattice solitons in saturable nonlinear media driven by the quadratic electro-optic effect
二次电光效应驱动的可饱和非线性介质中的表面晶格孤子
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2013.06.010
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    OPTICS COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Zhan Kaiyun;Li Xin
  • 通讯作者:
    Li Xin
Defect modes and solitons supported by optically induced lattices in highly Saturable nonlinear media with quadratic electro-optic effect
具有二次电光效应的高饱和非线性介质中光感晶格支持的缺陷模式和孤子
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    OPTICS COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Zhan; Kaiyun;Li; Xin
  • 通讯作者:
    Xin

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Oil displacement by supercritical CO2 in a water cut dead-end pore: Molecular dynamics simulation
含水死孔中超临界 CO2 驱油:分子动力学模拟
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Petroleum Science and Engineering
  • 影响因子:
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  • 作者:
    栾雅琳;刘冰;郝鹏;展凯云;刘建林
  • 通讯作者:
    刘建林

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

        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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