基于双损耗调制的低重频高稳定亚纳秒锁模脉冲激光特性及频率变换特性研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61378022
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    75.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0506.激光
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

All solid-state lasers with low repetition rate(several KHz), sub- nanosecond pulsed width, high stability and high peak power have wide applications in the fields of laser measurement, nonlinear optics, biological medicine and so on. By using single-loss modulation technology of Q-switching or Q-switching and mode-locking or continue wave mode-locking,it is difficult to obtain these kinds of short pulse lasers. Based on the advantages of the active modulation with low repetition and high stability, as well as the the passively Q-switching mode-locking with sub-nanosecond pulse width and high peak power,by using the mixed crystals with broader fluoresence linewidth as laser medium, this item will explore the dual-loss-modulation technology i.e. both the active electro-optic Q-switching- - the passive mode-locking of the saturable absorbers, to realize one mode-locking pulse run with mixed crystal in an Q-switched envelope of the double Q-switched mode-locked laser, the runs of intra-cavity frequency-doubled green laser and the optical parameter oscillating eye-safe laser; study the generation mechanism of the sub-nanosecond mode-locking pulses with low repetition rate, high peak power and high stability based on dual loss modulation, probe the new method to generate these kinds of mode-locking pulse lasers; reveal the basic generation principle of these kinds of mode-locking pulses based on dual-loss-modulaton; investagate their optical nonlinear frequency conversion characteristics. From the abovementioned studies, the law basis of the sub- nanosecond mode-locking pulse laser with low repetion rate, high peak power and high stability will be presented.
全固态、低重频(几KHz)、高稳定、高峰值功率的亚纳秒脉冲在激光测量、非线性光学、生物医学等领域具有广阔的应用。通常单一损耗调制的调Q、调Q锁模、连续锁模技术,难以获得这类短脉冲激光。依据主动调制重复率低、稳定性强和被动调Q锁模亚纳秒脉宽、高峰值功率的特点,利用荧光谱线较宽的钒酸类混合晶体作激活介质,本项目拟基于电光调Q- - 饱和吸收体被动锁模的双损耗调制技术,实现混合晶体主被动双调Q锁模每个调Q包络仅有一个锁模脉冲激光运转及内腔倍频锁模脉冲绿激光运转和光学参量振荡人眼安全锁模脉冲激光运转,探索双损耗调制产生低重频、高稳定、高峰值功率的亚纳秒锁模脉冲激光的机理,探究产生这类锁模脉冲激光的新方法,揭示基于双损耗调制技术产生这类锁模脉冲激光的基本原理,研究这类锁模脉冲激光的非线性光学频率变换特性。通过此项目的理论和实验研究,为低重频、高稳定、高峰值功率的亚纳秒锁模脉冲激光的实现提供规律性依据。

结项摘要

本项目基于主被动双损耗调制,从理论和实验上系统地研究了低重频高稳定亚纳秒锁模脉冲激光特性和频率变化特性,实现了电光主动——饱和吸收体(Cr4+:YAG、GaAs、SESAM、碳纳米管、石墨烯、WS2、黑磷等)被动双调Q锁模1.06μm激光运转、倍频0.53μm绿激光运转,通过优化谐振腔参数,压缩调Q包络的脉冲宽度,使每个调Q包络内只有一个锁模脉冲,脉冲宽度亚纳秒级,重复率为电光调制频率,获得了低重频、高稳定、高峰值功率亚纳秒级锁模脉冲1.06μm激光、倍频0.53μm绿激光输出。采用主动声光——饱和吸收体(Cr4+:YAG、碳纳米管)被动双损耗调制,实现了主动被动双调Q锁模1.06μm激光泵浦的KTP内腔光学参量振荡(OPO)信频光1.5μm调Q锁模稳定运转,并能获得一个调Q包络内一个锁模脉冲稳定输出。研究了主被动双损耗调制的低重频、高稳定、高峰值功率亚纳秒锁模脉冲基频1.06μm激光、KTP倍频0.53μm绿激光及1.5μm人眼安全光的运转规律和运转特性,获得了产生亚纳秒单锁模脉冲的条件及其平均输出功率、锁模脉冲宽度、锁模脉冲能量、锁模脉冲的峰值功率与泵浦功率、饱和吸收体小信号透过率、主动调制频率、激活介质受激发射截面等参量的依赖关系;理论上建立了高斯分布近似下主被动双损耗调制的调Q锁模1.06μm和内腔倍频0.53μm及内腔1.5μm光学参量振荡的耦合速率方程组,数值求解方程组获得了调Q包络的脉冲宽度与主动重复率、饱和吸收体小信号透过率、泵浦功率的依赖关系以及高稳定、高峰值功率、低重频、单锁模亚纳秒脉冲产生的条件,数值模拟与实验结果相符; 理论和实验的研究结果显示了利用双损耗调制技术是一种获得低重频、高峰值功率、高稳定亚纳秒锁模脉冲的有效方法。此外,还研究了主被动双损耗调制调Q锁模激光调Q包络重复率的依赖特性、双调Q激光泵浦的内腔光学参量振荡特性、双调Q中红外2μm波段激光特性等。理论和实验研究获得了一系列创新成果,发表标明该基金资助论文共 60篇,全部是国际SCI索引的杂志,影响因子大于3的12 篇、影响因子在2-3之间的 15篇、影响因子在1-2之间的 31篇、影响因子小于1的2 篇。此外,授权发明专利、实用新型专利各1项,培养博士生 5名,硕士生2 名。

项目成果

期刊论文数量(60)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
1.38 MW peak power dual-loss modulated sub-nanosecond green laser with EO and graphene
采用 EO 和石墨烯的 1.38 MW 峰值功率双损耗调制亚纳秒绿光激光器
  • DOI:
    10.1016/j.optmat.2016.09.036
  • 发表时间:
    2016-12
  • 期刊:
    Optical Materials
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Tang Wenjing;Zhao Jia;Yang Kejian;Zhao Shengzhi;Li Guiqiu;Li Dechun;Li Tao;Qiao Wenchao
  • 通讯作者:
    Qiao Wenchao
Performance of diode-pumped continuous wave tunable and passively Q-switched Nd,Mg:LiTaO3 laser
二极管泵浦连续波可调谐被动调Q Nd,Mg:LiTaO3 激光器的性能
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2014.03.088
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Feng T.;Li T.;Zhao S.;Li Q.;Yang K.;Zhao J.;Qiao W.;Hang Y.;Zhang P.;Wang Y.;Xu J.
  • 通讯作者:
    Xu J.
High peak power subnanosecond pulse characteristics with different wall structured CNTs in a doubly QML Nd:Lu0.15Y0.85VO4 laser
双 QML Nd:Lu0.15Y0.85VO4 激光器中不同壁结构 CNT 的高峰值功率亚纳秒脉冲特性
  • DOI:
    10.1364/prj.5.000046
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Photonics Research
  • 影响因子:
    7.6
  • 作者:
    Tang Wenjing;Zhao Jia;Yang Kejian;Zhao Shengzhi;Li Guiqiu;Li Dechun;Li Tao;Qiao Wenchao
  • 通讯作者:
    Qiao Wenchao
Simultaneous Stokes and Anti-Stokes Lines Operation Within a Yb:YAG Laser at 1050 nm
在 1050 nm 的 Yb:YAG 激光器中同时进行斯托克斯线和反斯托克斯线操作
  • DOI:
    10.1109/lpt.2014.2356452
  • 发表时间:
    2014-09
  • 期刊:
    IEEE Photonics Technology Letters
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Chu Hongwei;Yang Kejian;Li Tao;Zhao Shengzhi;Li Yufei;Li Dechun;Li Guiqiu;Zhao Jia;Qiao Wenchao
  • 通讯作者:
    Qiao Wenchao
Intracavity-frequency-doubled Q-switched and mode-locked Nd:Lu0.15Y0.85VO4/KTP green laser with AO modulator and central SESAM
具有 AO 调制器和中央 SESAM 的腔内倍频 Q 开关和锁模 Nd:Lu0.15Y0.85VO4/KTP 绿光激光器
  • DOI:
    10.1016/j.ijleo.2014.01.009
  • 发表时间:
    2014-06
  • 期刊:
    Optik
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Feng Tianli;Zhao Shengzhi;Yang Kejian;Li Guiqiu;Li Dechun;Zhao Jia;Zhao Bin;Wang Yonggang
  • 通讯作者:
    Wang Yonggang

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  • 期刊:
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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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