基于回音壁式光学谐振腔模式劈裂的角速度敏感机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61473022
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    85.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0303.系统建模理论与仿真技术
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Ultra-high Q micro-resonators, in which light-matter interactions are significantly enhanced, can reach a build-up factor close to 100 thousands. The self-reference sensing scheme based on mode splitting has shown great help to detect tiny signals associated with the resonator. The project reports to measure rotation based on the mode splitting phenomenon in a micro-toroid resonator. We utilize the splitting-mechanism resulted from backscattering to detect rotation firstly, and intend to avoid the lock-in effect resulting to a low resolution. The project is organized as follows. Firstly, we study the dynamic features of mode splitting and the resonator. Secondly, the fiber taper coupling technique is investigated. The third part is devoted to demonstrate an explicit expression describing the splitting-rotation model. Fourthly, the technique measuring splitting is investigated. Finally, we build a half physical simulation system to test the splitting-rotation model discussed above in a micro-toroid resonator. The research program will promote the development of Nonlinear Optics, Nano Optics, Quantum Optics and several other interdisciplinary disciplines. Besides, the self-reference sensing scheme can be applied to optical laser, modulation, biological virus detection, molecule detection, and nanoparticle detection, which brings huge economic and social benefits.
高品质微谐振腔能极大增强光与物质的相互作用,其中的能量可被放大10万倍。利用这种谐振腔模式劈裂的自参考机制可以敏感到与谐振腔相关联的极微弱信息。本项目提出微光学谐振腔模式劈裂的敏感机理进行载体的角速度测量。创新性地提出背向散射导致的模式劈裂自参考传感机制,解决传统光学谐振陀螺仪中因固有的背向散射造成的分辨率降低、陀螺仪闭锁问题。研究内容包括:①回音壁式谐振腔模式劈裂敏感;②光纤锥耦合技术;③模式劈裂的测量检测方法;④基于回音壁式模式劈裂的角速度测量建模;⑤微环芯回音壁式光学谐振腔模式劈裂敏感机理的半物理仿真验证系统。相关科学问题的突破,丰富了非线性光学、纳米光学、量子光学等交叉学科的发展;其自参考敏感机制的研究不仅可以用到姿态敏感,还可以拓广到激光器、光学调制器、医学病毒检测、生物细胞学、化学微纳米粒子检测很多领域的应用,将带来巨大的经济效益和社会效益。

结项摘要

回音壁式光学谐振腔通过光的全反射将光囚禁于腔内并沿边缘稳定传播,极大增强了光与物质的相互作用,具有品质因数高、模式体积小的优点,从而可以实现对与谐振腔相关联的极微弱信号检测,同时利用其模式劈裂的自参考机制可以对共模噪声进行有效抑制。本项目创新地提出一种基于回音壁式光学谐振腔模式劈裂的角速度测量方案,解决传统光学谐振陀螺仪中因固有的背向散射造成的分辨率降低、陀螺仪闭锁问题。本项目研究了回音壁式光学微型谐振腔的模式劈裂敏感机理以及光纤锥近场耦合特性,完成了基于模式劈裂的回音壁式微腔角速度测量模型的建立,以及微腔模式劈裂角速度传感中的噪声误差源和相关参数进行了分析,并搭建了基于微环芯型回音壁式光学谐振腔模式劈裂敏感机理的半物理仿真验证系统。在噪声源分析上,明确并分析了shupe效应引起的噪声,非互易性结构噪声,温度噪声及克尔噪声等误差源对系统的影响,其中针对非互易性结构噪声等采取了相应的抑制方案,其中Shupe效应引起的噪声、克尔噪声及温度噪声等对系统分辨率及测量准确性影响甚微,也再次印证了本方案在噪声抑制上的优秀特性。通过分析验证,仅利用直径为100μm的微腔便可获得0.0614°/s的高灵敏度。. 本项目研究结果表明,基于回音壁式微腔模式劈裂的角速度测量方案在角速度及其它相关信号的传感上,具有高灵敏度、抗共模噪声的特点且易实现小型化和集成化。项目进展期间研究人员也曾赴美国、德国等地与高校师生围绕微腔传感机理及应用方面展开国际交流,拓宽了学生的研究视野,并提升了本课题研究方向在国际上的影响力;同时在技术层面发掘更好的实验优化方向与应用前景,本项目方案未来可在集成应用方向进一步突破发展,以拓广应用于航空航天、医学生物工程等微纳传感领域,实现更高的应用价值。. 本项目在研究过程中共发表学术论文16篇,其中被Optics Letters、Optics Express等高影响因子SCI期刊收录12篇,EI收录4篇,申请发明专利5项,其中1项已获得授权,并有一项专利成果处于转化进程中。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(5)
Normalized iterative denoising ghost imaging based on the adaptive threshold
基于自适应阈值的归一化迭代去噪鬼影成像
  • DOI:
    10.1088/1612-202x/aa555e
  • 发表时间:
    2017-02-01
  • 期刊:
    LASER PHYSICS LETTERS
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Li, Gaoliang;Yang, Zhaohua;Liu, Baolei
  • 通讯作者:
    Liu, Baolei
Fuzzy Adaptive Back-Stepping Sliding Mode Controller for High-Precision Deflection Control of the Magnetically Suspended Momentum Wheel
磁悬浮动量轮高精度偏转控制的模糊自适应反步滑模控制器
  • DOI:
    10.1109/tie.2017.2750617
  • 发表时间:
    2018-04
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Industrial Electronics
  • 影响因子:
    7.7
  • 作者:
    Yu Yuanjin;Yang Zhaohua;Han Chao;Liu Hu
  • 通讯作者:
    Liu Hu
基于光学微腔模式劈裂的角速率测量方法
  • DOI:
    10.13700/j.bh.1001-5965.2014.0329
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    北京航空航天大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨照华;韩晓伟;杨旭
  • 通讯作者:
    杨旭
Torque distribution of The Integrated Magnetically Suspended Inertia. Actuator for attitude maneuvers
用于姿态机动的集成磁悬浮惯性执行器的扭矩分配
  • DOI:
    10.1016/j.actaastro.2015.11.008
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Acta Astronautica
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Yu Yuanjin;Fang Jiancheng;Yang Zhaohua
  • 通讯作者:
    Yang Zhaohua
Analysis of polarization noise in transmissive single-beam-splitter resonator optic gyro based on hollow-core photonic-crystal fiber
基于空心光子晶体光纤的透射式单分束谐振光学陀螺偏振噪声分析
  • DOI:
    10.1364/oe.25.027806
  • 发表时间:
    2017-10-30
  • 期刊:
    OPTICS EXPRESS
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Jiao, Hongchen;Feng, Lishuang;Yang, Zhaohua
  • 通讯作者:
    Yang, Zhaohua

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  • 通讯作者:
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  • DOI:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨照华;房建成;吴琳
  • 通讯作者:
    吴琳
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  • DOI:
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    2012
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    杨照华
  • 通讯作者:
    杨照华

其他文献

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杨照华的其他基金

基于光场追踪调控的星载计算量子关联成像方法
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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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