囚禁离子光频标的比对实验

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11304363
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2102.原子分子与光子相互作用
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The optical frequency standards have been rapidly developed in the past two decades, the best optical frequency standard developed has better performance than the Cs fountain clock. It can be predicted that the optical frequency standard will be further developed to understand the physical world, also can meet the needs of the country, and openning up a new era. Our research group is being developing an optical frequency standard based on a sigle trapped calcium ion over the past decade. In order to reach a better performance, we have to find which part is limiting us. Therefore, based on the first calcium ion optical clock already realized, this project will improve the second ion trapping system, achieving ion trapping for very long time; and the probe laser will be improved with better performace and a <20 Hz linewidth of the clock transiton can be achieved; after that we will run the two optical clocks for the same time and a comparison stabilty of 10^-16 level will be measured at an averaging time of 10000 s; by comparing the two clocks the systematic shifts including shifts caused by motions, ac Stark shifts caused by laser powers will be further evaluated, eventually reduce the systematic uncertainty of the calcium ion optical clock.
近二十年来光频标得到了飞速发展,国际上最好的光频标在性能指标上已经超过了Cs喷泉钟。可以预见,光频标还会得到进一步的发展,从而在认识客观物理世界和满足国家重大需求等方面开创新的时代。我们小组近十多年来坚持开展了囚禁冷却钙离子光频标的实验工作。为了进一步提高性能,找到限制钙离子光频标稳定度及不确定度的瓶颈所在,本项目拟在一台已经实现锁定的钙离子光钟基础上,对已搭建的第二套离子阱进行优化,实现第二套离子阱系统的长时间离子囚禁;提高钟跃迁探测激光器的稳定性,得到线宽小于20Hz的钟跃迁探测谱线;实现两台钙离子光频标的同时锁定,比对10000秒稳定度进入10^-16量级;在此基础上对运动效应引起的频移、激光强度引起的ac Stark频移等系统误差进行进一步研究和评估,减小钙离子光频标的系统不确定度。

结项摘要

近二十年来光频标得到了飞速发展,从而在认识客观物理世界和满足国家重大需求等方面开创新的时代。我们小组近十多年来坚持开展了囚禁冷却钙离子光频标的实验工作。为了进一步提高性能,找到限制钙离子光频标稳定度及不确定度的瓶颈所在,通过本项目三年来的实施,按照计划我们完成的相关工作如下:实现了新系统上单个40Ca+的稳定囚禁;同时完善了第一套40Ca+离子阱系统。将729nm钟跃迁激光锁定到ULE腔上,通过优化腔及相关光路的隔声及温控系统,改善了腔及相关光路的稳定性,同时减小了剩余幅度调制,获得了得到线宽 <1Hz,频率稳定度 <2E-15(1~100s) 的729nm钟跃迁探测激光。完成了比对装置的搭建,进行了两个离子钟跃迁频率的比对实验。通过进一步抑制系统误差,40Ca+离子光频标的不确定度和稳定度均进入E-17量级。利用基于GPS 朔源到SI 秒定义的方法测量了40Ca+钟跃迁绝对频率,40Ca+离子光频率测量值两次被国际时间频率咨询委员会会议(CCFT20)所采纳。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
1 Hz linewidth Ti:sapphire laser as local oscillator for (40)Ca(+) optical clocks.
1 Hz 线宽 Ti:蓝宝石激光器作为 (40)Ca( ) 光学时钟的本地振荡器。
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Rev Sci Instrum
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Guan, Hua;Liu, Peiliang;Ma, Longsheng;Gao, Kelin
  • 通讯作者:
    Gao, Kelin
Frequency Comparison of Two Ca-40(+) Optical Clocks with an Uncertainty at the 10(-17) Level
两个 Ca-40( ) 光时钟的频率比较,不确定度为 10(-17) 级
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Physical Review Letters
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Ma, Longsheng;Liang, Kun;Li, Tianchu;Gao, Kelin
  • 通讯作者:
    Gao, Kelin
Precision measurement of the 3d D-2(3/2)-state lifetime in a single trapped Ca-40(+)
精确测量单个捕获 Ca-40( ) 中的 3d D-2(3/2) 态寿命
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Huang, Y.;Guan, H.;Qian, Y.;Gao, K.
  • 通讯作者:
    Gao, K.
离子光频标的原理和发展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    物理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄垚;陆泽晃;管桦;高克林
  • 通讯作者:
    高克林
Preliminary Frequency Comparison of Two Ca-40(+) Optical Frequency Standards
两种Ca-40( )光频率标准的初步频率比较
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Shao, Hu;Qian, Yuan;Guan, Hua;Gao, Kelin
  • 通讯作者:
    Gao, Kelin

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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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