光纤中基于布里渊随机激光振荡的光速调控的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61905138
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0503.传输与交换光子器件
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Recently, all-optical manipulation of the light group velocity opened a new surprising and interesting technology in the study of optics physics. It has been widely concerned for very important application prospect in all-optical communication, optical computing, hyper-sensitive detection, time cloak and so on. Light speed manipulation based on Brillouin lasing oscillation in optical fibers turns out to be an effective and flexible approach. Nevertheless, multi-longitudinal mode (MLMs) lasing operation critically limits the advancement efficiency, distance, and distortion of fast light propagation. This project will propose new approaches based on Rayleigh scattering-induced Brillouin random lasing oscillation, which substantially eliminates MLM lasing operation, for solving the fundamental problems on distance limitation and pulse distortion of fast light or even superluminal propagation in optical fibers. The key technology of light group velocity control based on Brillouin random lasing oscillation will be our research focus in order to reach kilometer-long-distance fast light and superluminal propagation in optical fibers. Furthermore, this project will study new approaches and physical limiting factors of the system optimization of this advanced fast light technique, paving a way for its practical applications.
实现对光群速度的全光调控即快慢光技术是光物理研究中一项重要的内容,在全光通信、光计算、超灵敏探测及时间隐身等方面有着重要的应用前景。光纤中基于受激布里渊激光共振为光速调控提供了一种高效灵活技术手段。然而,光纤共振腔结构中激光多纵模运转成为了限制信号加快效率、传输距离以及信号畸变的关键。项目拟利用基于瑞利散射分布式反馈的随机激光振荡的单纵模运转天然优势,克服快光及超光速传输的传输距离以及信号畸变的物理限制,重点研究基于布里渊随机激光振荡的光速调控新途径与技术关键,并实现千米量级超长距离的快光甚至超光速传输和系统优化方案,为光群速度调控带来新的实际应用价值。

结项摘要

光纤中受激布里渊散射效应为光群速度的全光调控提供了一种高效灵活的技术手段,在全光通信、光计算、超灵敏探测及时间隐身等方面有着重要的应用前景。本项目提出了基于布里渊随机光纤激光振荡的光速调控方案,建立了随机激光振荡的光速调控物理模型,系统推导了布里渊随机激光共振条件下时间延迟/加快量的理论公式。在上述理论研究基础上,设计并搭建了全保偏布里渊随机光纤激光振荡系统,探索了偏振效应对激光共振及光速调控的稳定性影响,实现了偏振匹配的布里渊快光及超光速传输系统,成功在实验上突破了1公里长距离传输快光及超光速的传输记录。在随机激光噪声优化方面,提出了基于动态光栅结构的高性能布里渊随机光纤激光振荡技术,并实验验证了该技术对布里渊随机光纤激光跳模问题的有效抑制及相对强度噪声的压缩,为基于随机激光共振的快光及超光速传输系统提供了技术保障。在快光效率提升方面,采用基于半开放环形腔的布里渊随机激光振荡快光传输系统,分析并研究了增益光纤长度对随机反馈强度和增益饱和效应的平衡关系,实现了随机激光共振转化效率的最优化,并有效提高了随机激光振荡的快光及超光速传输效率。项目研究结果表明,与传统布里渊激光共振方案相比,布里渊随机激光利用随机散射作为激光反馈机制,具有结构简单、相位噪声低的优点以及单频激光振荡的天然优势,有效克服了快光及超光速传输的传输距离的物理瓶颈,为长距离光群速度全光调控提供了重要的技术支撑。此外,本项目基于布里渊随机激光振荡系统,分析了该随机激光的统计特性,实验证实了类莱维分布波动特性以及副本对称性破缺现象的存在,为进一步探索复杂系统和非线性物理提供了有效的光子学研究平台。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(11)
专利数量(3)
3D Printing Technique-Improved Phase-Sensitive OTDR for Breakdown Discharge Detection of Gas-Insulated Switchgear
3D打印技术改进的相敏OTDR用于气体绝缘开关设备的击穿放电检测
  • DOI:
    10.3390/s20041045
  • 发表时间:
    2020-02-01
  • 期刊:
    SENSORS
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Chen, Zhen;Zhang, Liang;Pang, Fufei
  • 通讯作者:
    Pang, Fufei
Laser Linewidth Compression in Cascading Brillouin Random Fiber Lasers
级联布里渊随机光纤激光器中的激光线宽压缩
  • DOI:
    10.1109/jphot.2022.3199005
  • 发表时间:
    2022-10
  • 期刊:
    IEEE Photonics Journal
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Yikun Jiang;Liang Zhang;Haozhe Shou;Haoran Xie;Jilin Zhang;Yichun Li;Ying Zhang;Fufei Pang;Tingyun Wang
  • 通讯作者:
    Tingyun Wang
Using Mechanically-Induced Long-Period Fiber Gratings for OAM Modes Generation Based on Anti-Resonant Mechanisms in Ring-Core Fibers
利用机械感应长周期光纤光栅产生基于环芯光纤反谐振机制的 OAM 模式
  • DOI:
    10.1109/jphot.2022.3159112
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    IEEE Photonics Journal
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Jianheng Qiu;Fufei Pang;Liang Zhang;Heming Wei;Yana Shang;Wei Chen;Sujuan Huang;Tingyun Wang
  • 通讯作者:
    Tingyun Wang
Stabilized Long-Distance Superluminal Propagation Based on Polarization-Matched Low-Noise Brillouin Lasing Resonance
基于偏振匹配低噪声布里渊激光谐振的稳定长距离超光速传播
  • DOI:
    10.1109/jphot.2021.3124611
  • 发表时间:
    2022-02
  • 期刊:
    IEEE Photonics Journal
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Liang Zhang;Zhelan Xiao;Zenghuan Qiu;Jilin Zhang;Li Zhan;Fufei Pang;Tingyun Wang
  • 通讯作者:
    Tingyun Wang
Underwater acoustic source localization based on phase-sensitive optical time domain reflectometry
基于相敏光时域反射技术的水下声源定位
  • DOI:
    10.1364/oe.422255
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Zhichao Liu;Liang Zhang;Heming Wei;Zhelan Xiao;Zenghuan Qiu;Ruoqi Sun;Fufei Pang;Tingyun Wang
  • 通讯作者:
    Tingyun Wang

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其他文献

巷道顶板锚杆锚索支护耦合影响研究
  • DOI:
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    --
  • 作者:
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    张若飞
低矿物质饮水对兔血清矿物质水平和血液酸碱度的影响
  • DOI:
    10.16016/j.1000-5404.201612089
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 作者:
    王佳;谭瑶;张亮;黄玉晶;张勇燕;王大华;陈济安;赵清;舒为群
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    舒为群
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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振荡雷电冲击电压下气体绝缘组合电器中极不均匀场击穿特性研究
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张亮;何聪;李军浩;李渊
  • 通讯作者:
    李渊

其他文献

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张亮的其他基金

基于少模光纤布里渊增益的高阶模式随机光纤激光研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    52 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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