激光光热偏转光谱法的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11164030
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2207.光谱学与固体发光
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

光热光偏转技术是一种基于光热效应建立和发展起来的无损检测技术,因其具有灵敏度高、无需对样品进行预处理、可实时检测等优点,已在物理、材料科学等领域获得了广泛的应用.传统的光热光偏转技术以物质的光声、光热效应为基础,通过检测声波或热波信号的幅值或相位可研究物质的光学,热学,力学等物性,能解决用常规检测方法所无法或难以解决的问题, 但其实验装置和过程相对复杂,所获信号灵敏度不太理想。本研究在样品平行方向上,使探测光周期性地偏转,建立以一维光声池模型为基础的棱镜型激光光热偏转测试技术,并推导棱镜型样品表面和空气交界处的偏向角表达式. 数值计算几种入射角条件下的光热信号. 棱镜型激光光热偏转测试技术与传统方法相比,具有实验装置简单、操作简便、检测灵敏度高等特点.

结项摘要

基于光热效应的光热偏转光谱技术应用于固体材料的无损检测是目前很有潜力的研究方向。该技术具有灵敏度高,非接触、非破坏性的优点,且在理论上具有对固体材料不同深度处可进行非破坏性剖析检测的独特本领, 已在光学薄膜损伤、半导体材料科学等领域获得了广泛的应用。传统的光热光偏转技术主要集中在对激励光进行周期性调制和激励光为脉冲激光这两个方面, 主要是对材料光热信号的幅值和相位进行分析,较少对光热光偏转时变信号进行研究。其实验装置和过程相对复杂,所获信号还需较复杂的后续处理。因此,为了让该检测手段的应用更加广泛, 实验装置和理论模型简单、分辨率和灵敏度高、测量方便快捷、实验可容易实现的棱镜型光热偏转光谱技术已成为近来相关领域的一个研究热点。因此,用光热偏转光谱法理论研究材料热学性质问题不仅在理论研究上有其价值,而且在实际应用中也有广泛影响。.本研究主要针对样品的形状及探测光过样品表面时,样品表面被“加热”而形成的偏转角进行研究。利用棱镜的光色散特征建立了棱镜型光热偏转光谱法的一维理论模型。探讨了棱镜型光热偏转光谱法的基本概念、工作原理和特点。本课题的主要工作为:.1. 介绍光热偏转光谱法的基本原理和特点,较为系统地对棱镜型样品光热偏转技术做了相应的理论研究以及光热偏转光谱法技术在检测材料热性能中的应用。.2.采用棱镜的光色散特性建立棱镜型光热偏转光谱法的理论框架,研究激励光源对待测样品表面周期性照射情况下的探测光偏转角与光热信号之间的解析关系。计算棱镜型样品表面周期性变化的偏转角表达式,探讨调制频率,样品表面和探测光之间的距离对输出信号强度的影响。.3. 建立了泵浦光激励的PDS技术的实验系统,并对系统的物理参数以及信号采集部分进行了分析。.4. 在棱镜型光热偏转光谱法理论模型的基础上,编写一维理论模型的Matlab程序,计算泵浦光的照射时间对温度变化的影响以及泵浦光调制频率,样品表面与探测光之间的距离对输出信号强度的影响。研究偏转角与棱镜型光热偏转信号之间的关系并得出结论。.5.以光子晶体带隙宽度检测法测定溶液浓度的研究题目为子课题,选择不同结构的光子晶体,研究了溶液的浓度变化与光子晶体带隙宽度或输出功率之间的关系,得到了光子晶体禁带宽度或输出功率与溶液浓度的对应关系.基于这个对应关系,提出了基于光子晶体带隙宽度测量的糖溶液浓度检测方法。

项目成果

期刊论文数量(45)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
基于光子晶体的物质的量浓度测量研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    光学与光电技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    帕孜来提;阿不都热苏力.阿不都热西提
  • 通讯作者:
    阿不都热苏力.阿不都热西提
利用超强度激光与等离子体相互作用产生高能质子(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    喀什师范学院学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    阿不都热苏力等;帕尔哈提;艾尔肯
  • 通讯作者:
    艾尔肯
超强激光与等离子体平面靶相互作用中的自生磁场
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    激光与光电子学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    阿不都热苏力.阿不都热西提
  • 通讯作者:
    阿不都热苏力.阿不都热西提
单壁碳纳米管能带及其电子特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    光学与光电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    托合提江;阿不都热苏力
  • 通讯作者:
    阿不都热苏力
基于蜂窝型光子晶体的禁带特性研究浓度检测的方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    激光杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    阿卜杜外力.阿卜杜克力木;阿布都热苏力;阿布力克木
  • 通讯作者:
    阿布力克木

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其他文献

激光等离子体相互作用中量子电动力学效应对激光能量吸收的影响
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    阿依妮萨·图尔荪;买买提艾力·巴克;阿不都热苏力·阿不都热西提
  • 通讯作者:
    阿不都热苏力·阿不都热西提
光子晶体空气孔中质量分数对其禁带宽度影响的仿真分析
  • DOI:
    10.19519/j.cnki.1672-3392.2017.06.012
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    光学与光电技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    阿卜杜外力江·伊米提;阿不都热苏力·阿不都热西提
  • 通讯作者:
    阿不都热苏力·阿不都热西提
飞秒锁模激光频率梳在精密测量中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    新疆大学学报 (自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    艾尼江 ·阿塔伍拉;阿不都热苏力·阿不都热西提
  • 通讯作者:
    阿不都热苏力·阿不都热西提
基于高斯光束的飞秒激光光束质量检测技术
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    激光技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    艾尼江·阿塔伍拉;阿不都热苏力·阿不都热西提
  • 通讯作者:
    阿不都热苏力·阿不都热西提
基于飞秒脉冲激光 光钟原理及其应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    新疆大学学报 (自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    艾尼江 ·阿塔伍拉;阿不都热苏力·阿不都热西提
  • 通讯作者:
    阿不都热苏力·阿不都热西提

其他文献

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阿不都热苏力·阿不都热西提的其他基金

基于飞秒激光频率梳偏移的干涉法实验研究
  • 批准号:
    11664040
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    42.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
各向异性等离子体中电子热传导和电磁不稳定性的数值研究
  • 批准号:
    11465019
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    50.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
超强激光脉冲与等离子体相互作用中自生磁场的研究
  • 批准号:
    10965008
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    20.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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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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