磁控光纤参量过程及其在光子信息处理中的应用研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61271166
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0109.光通信
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31
  • 项目参与者:
    许渤; 巫柳; 文峰; 周星宇; 李述标; 李智; 安俊鸽; 袁浩; 陈心怡;
  • 关键词:

项目摘要

Highly-nonlinear-fiber-based devices have become an attractive research topic in the field of ultra-high-speed photonic information processing due to the fiber's unique features, such as inherent THz bandwidth, fast nonlinear response with femto-second order of magnitude, and easy quick interconnection. This project will focus on what follows: (1) combine magneto-optics with nonlinear fiber optics, establish the propagation and control theory for optical guided waves in magneto-optical nonlinear fibers, and investigate the micro-mechanism of magneto-optic effects; (2) verify the magnetic control mechanism of fiber nonlinearity by experiments and enhance the controllability of intelligent fiber-optic information processing devices for the next generation of optical fiber communications; (3) improve the operating performance and increase useful functions of nonlinear fiber devices by optimizing the magneto-optic parametric process, including the implement of magnetically tunable gain, the improvement of four-wave-mixing-based pulse reshaping, magnetic control function of nonlinear Sagnac switching, and fiber-optic-parametric-oscillator (FOPO)-based stable clock extraction, etc.
光纤固有的太赫兹带宽、高达飞秒级的非线性响应、以及光纤间易于耦合连接等优点,使高非线性光纤器件成为超高速光子信息处理领域的研究热点。本项目将磁光学与非线性光纤光学相结合,建立磁光非线性光纤中导波光脉冲的传输与控制理论,探索光纤磁光效应的微观机制;实验验证光纤非线性磁控机理,增加光纤信息处理的可控性,为下一代光纤通信网络提供智能光子信息处理器件;优化磁光光纤参量过程,增强光纤非线性器件的工作性能和应用功能,实现磁可调参量增益、提升光脉冲四波混频整形效果、磁控非线性Sagnac光开关、稳定光纤参量振荡器的时钟提取等。

结项摘要

光纤固有的太赫兹带宽、高达飞秒级的非线性响应、以及光纤间易于耦合连接等优点,使高非线性光纤器件成为超高速光子信息处理领域的研究热点。本项目将磁光学与非线性光纤光学相结合,建立了导波光的磁光非线性耦合模方程,并用于分析磁光效应对光脉冲非线性传播特性的影响;通过磁光四波混频实验,揭示了光纤非线性的磁控机理;优化磁光光纤参量过程,设计并实现了磁控光纤参量放大器、磁光四波混频的光脉冲整形器、磁控非线性 Sagnac 开关,以及磁控光纤参量振荡器等多功能光纤器件。. 按计划完成了各项研究任务,实现了项目的研究目标。取得的主要研究进展包括:建立了磁光光纤非线性耦合模理论,并推广到磁光光纤光栅;研究了有源非线性光纤的放大和整形,及其磁控特性;开展了磁光四波混频再生实验,进一步提升光接收机灵敏度;研究了高非线性光纤萨格纳克干涉结构的磁控开关特性;提出了基于闲频光反馈控制的光纤参量振荡器(FOPO),实现稳定时钟提取;提出偏移滤波法抑制多波长再生串扰,研制出八波长全光2R再生器;设计并研制出磁控多功能光信息处理器件;提出一种多电平全光再生器的设计方法,给出MZI多电平再生器实现方案。. 项目获得了预期的研究成果,发表期刊论文25篇,国际会议论文14篇,申请5项国家发明专利(2项授权),出版学术专著一本;培养了硕士16人(12人毕业)、博士4人(2人毕业)。

项目成果

期刊论文数量(25)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(14)
专利数量(0)
Frequency lock-in factor of fiber-optical parametric oscillators for all-optical clock recovery
用于全光时钟恢复的光纤参量振荡器的频率锁定因子
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2013.04.055
  • 发表时间:
    2013-09
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Baojian Wu;Xingyu Zhou;Zhi Li;Te Luo
  • 通讯作者:
    Te Luo
旋转磁光光纤光栅的磁圆相关损耗特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    激光与光电子学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩瑞;武保剑;文峰
  • 通讯作者:
    文峰
Investigation of crosstalk suppression techniques for multi-wavelength regeneration based on data-pump FWM
基于数据泵FWM的多波长再生串扰抑制技术研究
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2013.06.027
  • 发表时间:
    2013-11
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Bao-Jian Wu;Feng Wen;Hao Yuan;Kun Qiu
  • 通讯作者:
    Kun Qiu
Magnetically-controllable optical multi-stability in magneto-optic fiber Bragg gratings with potential applications to multi-level all-optical regeneration
磁光纤布拉格光栅中的磁控光学多稳定性在多级全光再生中的潜在应用
  • DOI:
    10.1016/j.yofte.2015.05.003
  • 发表时间:
    2015-08
  • 期刊:
    Optical Fiber Technology
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Qing-Yao Wan;Bao-Jian Wu;Xing-Yu Zhou;Feng Wen
  • 通讯作者:
    Feng Wen
All-optical 3R regeneration using a single fiber-optical parametric oscillator with idler feedback control circuit
使用具有惰轮反馈控制电路的单个光纤参量振荡器进行全光 3R 再生
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2013.10.092
  • 发表时间:
    2014-03
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Bao-Jian Wu;Xing-Yu Zhou;Li-Hui Wang;Kun Qiu
  • 通讯作者:
    Kun Qiu

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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    邱昆
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  • 发表时间:
    --
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
    张敏;许渤;蔡怡;武保剑;邱昆
  • 通讯作者:
    邱昆

其他文献

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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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