基于飞秒激光的太赫兹时域频域特性调控方法研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11504237
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2204.超快超强光物理
  • 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

THz radiation generated by plasma introduced by femtosecond laser pulse is expected to provide important way for remote THz imaging and spectral detection; More powerful THz pulse generation and its control are the key technologies to expand the application of THz radiation. This project based on the generation of THz radiation from femtosecond laser pulse explores new methods to improve the THz intensity, and control THz time domain and frequency domain characteristics on ultrafast and remote way. Control the intensity, polarization state, phase information of the terahertz radiation through controlling the dielectric refractive index, ionization cross section, nonlinear coefficient induced by molecular alignment. These processes could be realized on femtosecond scale as the molecular alignment revivals are picosecond scale. Make dual-color pulse passing through the periodic structure produced by the plasma grating through the interaction of multi-filaments, the terahertz intensity could be increased dramaticlly with the Quasi-phase matching. Adjust the laser spot to form a reservation of the filament, and thus the filament length could be increased more than tenfold with the nonlinear effect from the filaments to produce more powerful terahertz intensity. Based on these processes, new prototype devices could be invented to control time-frequency domain characteristics fast on THz wavelength range. This research project has important scientific significance for providing precise methods for THz transmission over a long distance, remote imaging, spectral measurement and the strong THz radiation source.
利用飞秒激光诱导等离子体产生THz辐射可望为实现远距离THz成像和光谱探测提供重要方法;高峰值功率THz脉冲产生与远程调控是拓展THz应用的关键。本项目立足于飞秒激光诱导等离子体产生THz辐射,探索新方法提高THz产生强度,并对THz时域频域特性进行超快远程控制。利用飞秒激光激发气体分子的空间排列,基于分子排列的周期性超快回复,实现介质折射率、电离截面、非线性系数等控制,实现对THz强度、偏振、相位的远程控制,控制时间达到飞秒量级;通过两束光丝相互作用形成等离子体光栅,将产生THz辐射的双色脉冲与等离子体光栅的周期性结构相互作用,通过准相位匹配大幅度提高THz强度;通过光斑整形制备光丝的储备能库,利用非线性相互作用增长光丝,以实现更强的THz辐射;基于这一系列过程,发展THz时-频域快速精密控制的新型原型器件。本项目研究将为THz远距离传输、成像、光谱测量提供精密控制方法和强THz辐射源。

结项摘要

本项目围绕飞秒激光诱导等离子体产生THz辐射以及探索高功率THz产生方法展开一系列研究,主要包括:利用激光等离子体光栅实现THz频率调制;利用分子排列实现飞秒光丝中非线性过程调制;研究了半导体镀覆纳米介孔薄膜材料的表面THz及光电子发射机制。该研究过程实现了对THz强度、偏振、相位的远程控制,控制时间达到了飞秒量级;将产生THz辐射的双色脉冲与等离子体光栅的周期性结构相互作用,通过准相位匹配大幅度提高THz强度,同时利用等离子体光栅的周期性结构实现THz频率调制;通过研究纳米金属薄膜材料在超快激光作用下的电子运动过程,实现THz辐射增强。为THz光谱分析、光谱成像提供重要意义;除此之外,纳米介孔材料表面等离激元诱导的局域场增强和强耦合作用,可突破衍射极限,将电磁波约束在亚波长尺寸范围内传输,为实现THz波超分辨成像提供新方法。

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)
An Anti-Counterfeiting Encoding Method Based on Nanoparticle Upconversion Luminescence
一种基于纳米颗粒上转换发光的防伪编码方法
  • DOI:
    10.3788/lop54.121601
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Laser & Optoelectronics Progress
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Duan Simiao;Li Min;Xia Yu;Jiang Mengci;Zeng Heping
  • 通讯作者:
    Zeng Heping
Highly extended filaments in aqueous gold nano-particle colloidals.
水性金纳米颗粒胶体中高度延伸的细丝
  • DOI:
    10.1038/s41598-018-24479-9
  • 发表时间:
    2018-04-13
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Yuan S;Liu FJ;Wang LR;Nan JY;Li M;He BQ;Zeng HP
  • 通讯作者:
    Zeng HP
Spectral modulation of third-harmonic generation by molecular alignment and preformed plasma
通过分子排列和预形成等离子体对三次谐波产生进行光谱调制
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/25/8/084209
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Li Min;Li An-Yuan;He Bo-Qu;Yuan Shuai;Zeng He-Ping
  • 通讯作者:
    Zeng He-Ping

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双功能锂铅实验包层模块第一壁冷却流道热工水力学设计优化分析研究
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  • 通讯作者:
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其他文献

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自适应捷变频宽带高精度太赫兹光梳光谱及应用研究
  • 批准号:
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  • 批准年份:
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  • 项目类别:
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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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