高强度X射线激光脉冲的非线性过程的理论研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11804233
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2204.超快超强光物理
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

This proposal is aimed to study the highly nonlinear interactions between the atoms and the highly intense X-ray laser pulses produced in free-electron laser by numerically solving the time-dependent Schrödinger equation (TDSE). When they are exposed into highly intense X-ray laser pulses, the atoms will be ionized. Then the nonlinear process, atomic stabilization and dynamic interference, may be observed. Even though many theoretical discussions have been given on the phenomena of atomic stabilization and dynamic interference, the experimental evidence is lacking and many open questions remain. For example, it is still not clear how the electron correlation or non-dipole approximation can influence the atomic stabilization and dynamic interference. We wish to explore those open questions in this study and further explore new nonlinear phenomena.
本申请主要通过数值求解含时薛定谔方程的方法,研究当前自由电子激光器产生的高强度X射线激光脉冲与原子气体之间发生的高度非线性相互作用过程。当高强度X射线激光脉冲入射到气态原子上的时候,气态原子将会被电离,其中可能观察到原子稳定化和动态干涉等非线性现象。虽然针对原子稳定化和动态干涉已经有不少理论研究,但确切的实验证据还比较缺乏,而且很多问题还没有非常明确的答案。比如电子关联效应或非偶级效应对原子稳定化和动态干涉有何影响现在仍然不是十分清楚。本课题希望对这些尚不明确的问题进行探究,并进一步探索新型的非线性过程。

结项摘要

通过本项目的研究,我们发展了系列数值方法求解含时薛定谔方程,在理论对自由电子激光器产生的高强度X射线激光脉冲与原子气体之间发生的高度非线性相互作用过程进行了精确模拟。我们对电子关联效应或非偶级效应对原子稳定化和动态干涉有何影响进行了深入探讨。我们首次在He原子的双电离能谱上发现了网格状的干涉结构,并建立模型对其中的双电子波包的干涉机制进行了解析。通过使用阿秒脉冲进行泵浦探测,我们证明可以通过测量谐波谱上的量子拍频信号实现对电子激发动力学的操控与探测。我们对Freeman工作与动态干涉对谱峰分裂的影响进行了对比研究。通过使用阿秒脉冲探测,我们发现了反常的Autler-Townes (AT)分裂, 该分裂大于传统AT分裂的间距。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Conjoint influence of quantum interference and Freeman resonance on substructures of the photoelectron spectra in above-threshold ionization
量子干涉和弗里曼共振对阈值以上电离光电子能谱子结构的联合影响
  • DOI:
    10.1103/physreva.101.053417
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Wang Shun;Jiang Wei-Chao;Tian Xiao-Qing;Sun Hui-Bin
  • 通讯作者:
    Sun Hui-Bin
Intensity-dependent angular distribution of low-energy electrons generated by intense high-frequency laser pulse
强高频激光脉冲产生的低能电子的强度相关角分布
  • DOI:
    10.1364/oe.423545
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Liang Jintai;Jiang Weichao;Liao Yijie;Ke Qinghua;Yu Miao;Li Min;Zhou Yueming;Lu Peixiang
  • 通讯作者:
    Lu Peixiang
Solving the time-dependent Schrödinger equation by combining smooth exterior complex scaling and Arnoldi propagator
通过结合平滑外部复数缩放和 Arnoldi 传播器求解瞬态薛定谔方程
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/ac11d6
  • 发表时间:
    2021-07
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Shun Wang;Wei-Chao Jiang
  • 通讯作者:
    Wei-Chao Jiang
Theory of bound-state coherences generated and probed by optical attosecond pulses
光阿秒脉冲产生和探测的束缚态相干理论
  • DOI:
    10.1103/physreva.101.053435
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Jiang Wei-Chao;Tong Xiao-Min;Pazourek Renate;Nagele Stefan;Burgdoerfer Joachim
  • 通讯作者:
    Burgdoerfer Joachim
Comparative study of photoionization of atomic hydrogen by solving the one- and three-dimensional time-dependent Schrödinger equations
通过求解一维和三维瞬态薛定谔方程对原子氢光电离进行比较研究
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/abea85
  • 发表时间:
    2021-07
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Shun Wang;Shahab Ullah Khan;Xiao-Qing Tian;Hui-Bin Sun;Wei-Chao Jiang
  • 通讯作者:
    Wei-Chao Jiang

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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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