太赫兹波液体光子学的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61875151
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0504.红外与太赫兹物理及技术
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Broadband terahertz (THz) waves can be generated through the interaction between ultrashort laser pulses and liquid media. The research topic on broadband THz wave generation, coherent detection, as well as theoretical investigation using liquid media as the THz wave source is named as “THz wave liquid photonics”. In this project, systematic investigation will be performed both experimentally and theoretically. In theory, we will phenomenologically use an effective dipole model to simulate some experimental results, such as propagation, spatial distribution, and polarization properties etc. of THz waves generated from liquid media, and then figure out the origin of such an effective dipole through further analysis. Finally, we will establish a relative complete theoretical model. In experiment, we will try to substantially increase the THz wave emission efficiency, for examples, by using different liquid samples, optimizing the experimental setup, as well as pump beam incident and THz beam output angles. Besides, pump-probe technique will be also applied to the optimization and be used to investigate the dynamics during the THz wave generation process inside liquid media. The ultimate goal for the project is to achieve high-field, broadband coherent THz radiation from such new liquid THz sources.
超短脉冲激光与液态介质相互作用可以产生宽带太赫兹波。我们把由超短脉冲激光激发的液体中宽带太赫兹波的产生、相干探测、以及相应的机理研究这个全新的研究领域统称为太赫兹波液体光子学。本项目旨在对太赫兹液体光子学进行系统的实验研究和理论模拟。理论上,首先唯象地用等效偶极子模型对从液体介质中产生的太赫兹波的传播和在空间上的强度分布及偏振特性等实验现象进行模拟;然后在此基础上分析并发掘这种等效偶极子产生的根源,从而建立较为完整的理论。实验上,通过包括采用不同液体样品、优化液体产生太赫兹波的装置、优化激发光束入射到液态介质膜和太赫兹波出射的角度、以及泵浦-探测等手段来进一步提高液态介质中产生太赫兹波的效率并进一步理解太赫兹波从液态介质中产生的动力学过程。该项目的最终目标是实现从这种新型的液态介质太赫兹源中产生强场、宽带的相干太赫兹波。

结项摘要

近年来,由于液体具有较高的分子密度和较低的电离阈值,液体等离子体被开发为一种新型的太赫兹源。本项目的研究围绕太赫兹波液体光子学这一范畴,主要对近期新兴的基于液体等离子体的太赫兹源进行研究,探索太赫兹波从液态介质中产生和传播过程中的新的物理现象和物理机制,并采用具有创新性的实验手段优化太赫兹波从液体介质产生的总体效率,提高输出太赫兹脉冲的峰值电场,从而推进这种新型的太赫兹源的应用。经过项目执行期间的研究,本项目达成了上述研究的主要目标,具体研究成果包括:(1)利用非对称光场激发液体等离子体产生太赫兹波,将输出太赫兹波能量提高两个数量级。(2)通过对液态水线中太赫兹波产生的系统的研究和优化,摸索出水线方案中太赫兹波产生的最优水线直径和激光脉宽。首次发现并进一步证实了液态水中产生太赫兹波在高功率泵浦下的饱和效应。(3)对液态水线中激光诱导等离子体的侧向太赫兹波辐射进行研究,通过调整太赫兹波的收集角度,将太赫兹波能量收集效率提高超过四倍。(4)研究了等离子体塑形放大液态水线中的太赫兹辐射,利用柱透镜组对液体等离子体塑形,从而有效地抑制了在高功率泵浦下的饱和效应并将电离的液态水线中太赫兹波能量输出提高约5倍。这些工作促进了对液态水中产生太赫兹辐射物理机制的理解和认知,显著提高了基于液体等离子体太赫兹源的输出效率,推动了液体太赫兹波源的实际应用。上述各项工作均已作为研究文章在SCI检索刊物发表。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
Coherent injection photocurrent in bismuth sulfide film induced by one-plus-two photon absorption quantum interference
一加二光子吸收量子干涉诱导硫化铋薄膜相干注入光电流
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Optics Letters
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Yuhang He;Yuxuan Chen;Chunhui Lu;Yifan Zhang;Zhen Tian;Xinlong Xu;Jianming Dai
  • 通讯作者:
    Jianming Dai
Scaling of the terahertz emission from liquid water lines by plasma reshaping
通过等离子体整形缩放液态水管线的太赫兹发射
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Optics Letters
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Yuxuan Chen;Yuhang He;Liyuan Liu;Zhen Tian;Jianming Dai
  • 通讯作者:
    Jianming Dai
Systematic investigation of terahertz wave generation from liquid water lines
液态水线产生太赫兹波的系统研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Yuxuan Chen;Yuhang He;Yifan Zhang;Zhen Tian;Jianming Dai
  • 通讯作者:
    Jianming Dai
液态水辐射源产生太赫兹波的研究进展
  • DOI:
    10.3788/cjl202148.1914001
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戴建明;张祎帆;陈宇轩;何宇航;田震
  • 通讯作者:
    田震
Compressive ultrafast pulse measurement via time-domain single-pixel imaging
通过时域单像素成像进行压缩超快脉冲测量
  • DOI:
    10.1364/optica.431455
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Optica
  • 影响因子:
    10.4
  • 作者:
    Jiapeng Zhao;Jianming Dai;Boris Braveman;Xi-Cheng Zhang;Robert W. Boyd
  • 通讯作者:
    Robert W. Boyd

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其他文献

Mn掺杂对BaSn1−xMnxO3 体系结构、光学和磁学性质的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张朋;刘亲壮;苏付海;刘强春;刘哲;宋文海;戴建明
  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    4
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    孙玉平
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    戴建明;何先红;徐琪;杨海燕;田智泉;吴信生;李碧春
  • 通讯作者:
    李碧春
强磁场在ZnCr 2Se4中诱导的各向异性太赫兹共振吸收
  • DOI:
    10.7498/aps.69.20201507
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张朋;刘政;戴建明;杨昭荣;苏付海
  • 通讯作者:
    苏付海

其他文献

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    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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