介稳腔内激光偏振可塑性实验及机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61505058
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0506.激光
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Axially symmetric polarized laser beam is one of hot topics in the areas of the developed laser devices in recent years. Axially symmetric polarized beams have received considerable attention due to their unique characteristics in polarization and potential applications. An effective solution to deal with the thermal effect and cavity design in the all solid state lasers would be a pressing physical problem for obtaining the controllable polarized laser with high effective and stability. In this proposal, an effective approach for the switching of the polarization states is proposed by the using of a metastable laser resonator due to its excellent mode selectivity. The mechanism of the plasticity of polarization would be revealed in the metastable resonator. Moreover, a 4f-pumping scheme with a slab crystal would be developed for alleviating the thermal effect and polarization degradation to explore effective thermal management techniques. Since the intra-cavity multi-physics coupling effect causes the different stabilities in the tangential and sagittal planes,the specific polarization state can be achieved by the separation and extraction of TE and TM waves. The stable and switchable axially symmetric polarized laser would be generated by further refinement of some important experimental parameters including thermal controlling, pumping system and the resonator, which contributes to the development of novel solid-state laser devices.
轴对称偏振激光是现今激光器件研究的主要热点之一。其独特的偏振特性和潜在的应用价值,已经引起了研究人员的广泛关注。为了获得高效高稳定性的可控偏振光,有效地处理全固态激光器件热效应和谐振腔设计成为一个亟待解决的关键物理问题。本项目将采用介稳腔结构,借助其优异的模式选择能力探索实现偏振态之间切换的有效方法,揭示介稳腔内激光偏振可塑性机理。此外,为缓解热效应和偏振退化,采用板条结构激光晶体和4f泵浦系统,探索有效的热管理技术。由于腔内的多重物理耦合效应引起子午面和弧矢面的稳定性的差异,TE波和TM波被分离和提取获得特定的激光偏振态。改进热控制、泵浦系统和谐振腔等因素,获得稳定可控的轴对称偏振激光,为新型固态激光器件的发展作出贡献。

结项摘要

现今,激光器的偏振特性及其潜在的应用价值日益受到研究人员的广泛关注。在全固态激光器件中,合理有效地解决热效应问题和谐振腔设计成为获得高效高稳定性的可控偏振激光的重要环节。本项目设计高效受激拉曼转化的Z型谐振腔结构和侧面泵浦结构,在声光调制下获得线偏振Nd:YAG/YVO4激光。实验结果表明YVO4晶体的非对称受激拉曼增益是获得均一激光线偏振态的机理,给出高效稳定线偏振激光的一种获得途径。经过YVO4的受激拉曼效应可获得稳定的线偏振拉曼激光,其偏振比约为10.4dB。这是由于YVO4晶体属四方晶系,其拉曼效应在//C和⊥C的两个方向产生了各向异性,线偏振方向则平行于c轴。获得最大的一阶斯托克斯1175nm激光输出功率为1.8W。另一方面,为缓解热效应和偏振退化,采用块状和板条结构Yb:YAG激光晶体,探索有效的热管理和双波长激光输出技术。基于Yb:YAG双波长激光振荡阈值的理论,实验研究获得了连续双波长激光输出。实验中,采用10%、15%和20%的输出耦合镜,分别实现了单波长和双波长激光输出,在最高泵浦功率为20W时,输出耦合率分别为10%、20%,最高获得3.94W的1050nm激光和3.40W的1030nm激光,对应的光光转换效率分别为19.7%和17.0%;当输出耦合率为15%、泵浦功率为11.7W时,获得0.79W的双波长激光,对应的光光转换效率为6.8%。当1030nm激光功率为3.0W时,30min内输出功率RMS稳定性优于1%。全固态的线偏振激光及双波长激光在激光通信、高精度传感、非线性光学频率变换、光束合成等领域有重要的应用价值。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
双波长Yb∶YAG连续激光理论及实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    光子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    庄凤江;李享;林志阳
  • 通讯作者:
    林志阳
溅射功率对CoFeB薄膜磁与结构特性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    磁性材料及器件
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄亚;徐展;邱于珍;陈传文;庄凤江;苏少坚
  • 通讯作者:
    苏少坚
Observation of the effective linear polarization induced by the asymmetrical Raman gain of YVO4 crystal
YVO4晶体不对称拉曼增益引起的有效线偏振的观察
  • DOI:
    10.1016/j.optmat.2016.08.004
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Optical Materials
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Zhuang Fengjiang;Lin Zhiyang;Zhu Siqi
  • 通讯作者:
    Zhu Siqi
退火温度对Co_2FeAl薄膜磁与结构特性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    磁性材料及器件
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐展;庄凤江;苏少坚;陈传文;王可
  • 通讯作者:
    王可

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其他文献

快速并行激光显微切割方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    仪器仪表学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄彩虹;谢佳豪;易定容;康玉思;庄凤江
  • 通讯作者:
    庄凤江
溅射功率对Co2MnSi合金薄膜结构及磁性能的影响
  • DOI:
    10.16009/j.cnki.cn13-1295/tq.2018.03.020
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    信息记录材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董硕;苏少坚;庄凤江;周丽春;金福江;王可
  • 通讯作者:
    王可

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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