基于混合锁模和孤子自频移的中红外宽带可调谐超快光纤激光器基础研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61875033
  • 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:
    F0502.光子与光电子器件
  • 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

Widely wavelength tunable mid-infrared ultra-fast fiber lasers have important applications in scientific research, military, and civilian areas. However, the realization of the mid-infrared mode-locked fiber laser with wide wavelength tunability is still challenging. We propose a novel approach to achieve 3-5 μm wavelength tunable ultra-fast fiber laser with ~100 kW peak power. The approach combines the wavelength extension by using cascaded pumping Er3+ doped fluoride fiber, dynamic characteristics of mid-infrared soliton based on two dimensional materials and nonlinear polarization rotation hybrid mode-locking, mid-infrared chirped pulse amplification, and the nonlinear transmission of mid-infrared ultra-short pulses in infrared passive fiber with high negative dispersion. The proposed approach of realizing wavelength tunable mid-infrared ultra-fast fiber laser with such wide wavelength tunability has never been reported. The involved techniques including hybrid mode-locking, cascaded pumping the gain fiber, and Raman soliton self-frequency shift can be transferred to other pulsed fiber lasers. The research results of this project will promote the development of the mid-infrared ultra-fast fiber lasers.
中红外宽带可调谐超快光纤激光在科研、军事及民用领域有重要应用前景,但在中红外波段实现宽带可调谐的锁模脉冲光纤激光仍然是难题。本项目拟结合级联抽运掺铒氟化物光纤的长波跃迁机制、基于二维材料与非线性偏振旋转混合作用的中红外锁模效应和无源红外光纤中的孤子自频移效应,提出实现中红外宽带可调谐超快光纤激光的新方法,并解决其关键技术难题。研究内容包括多波长级联抽运掺铒氟化物光纤的激光波长拓展机制、中红外混合锁模孤子动力学特性、中红外啁啾脉冲无畸放大机制、大负色散无源红外光纤中的中红外超短脉冲非线性传输机制与波长拓展及调谐,最终实现3-5 μm波段可调谐、峰值功率达~100 kW的超快光纤激光。本项目提出的实现中红外宽带可调谐超快光纤激光的方法未见其他报道,所涉及的混合锁模、级联抽运增益光纤方法、孤子自频移效应是实现中红外超快激光及波长拓展的共性技术,研究结果将促进中红外超快激光技术的发展。

结项摘要

中红外高功率脉冲光纤激光在光谱学、生物医疗、军事、材料加工等诸多领域具有重要应用,鉴于上述领域对中红外宽带可调谐超快光纤激光器的迫切需求,在本项目的资助下,我们围绕中红外宽带可调谐超快光纤激光器,开展了基于多波长复合级联抽运的中红外波段波长可调谐激光的理论研究,首次演示了由 976nm 脉冲半导体激光系统进行增益调制的双波长泵浦掺铒氟化物光纤的 3.5μm 光纤激光器,获得了中心波长为3445.9nm、斜率效率高达 37.7%的脉冲激光输出。同时,我们开展了二维材料/NPR 混合锁模光纤激光器的中红外孤子动力学特性研究,采用不同二维材料作为可饱和吸收体,结合衍射光栅的选择性波长反馈,搭建不同中红外波长的调 Q 及锁模光纤激光器,实现了 3 微米波段不同中红外波长的易于自启动的高性能宽带可调谐的调 Q 脉冲和锁模脉冲的稳定输出。其中,基于单壁碳纳米管宽带可调谐锁模脉冲钬镨共掺光纤激光器实现了12.7MHz 的锁模脉冲 2.9μm 激光输出,波长调谐范围宽达 70nm,是锁模脉冲掺钬光纤激光器目前实现的最宽调谐范围。此外,我们还开展了基于啁啾脉冲放大系统的高峰值功率中红外超短脉冲理论与实验研究,高峰值功率超短脉冲在大负色散高非线性无源红外光纤中的非线性传输机制与波长拓展及调谐研究等,并取得了一系列国际国内较为领先的成果。本项目不仅深化了对中红外脉冲光纤激光器和放大器的认识,还促进了中红外宽带可调谐超快光纤激光器的多种潜在应用。基于上述研究成果,课题组已发表国际学术论文 26 篇(SCI 收录 14 篇,其中包括美国光学学会(OSA)旗下中科院一区顶级光学期刊 Photonics Research 2 篇,中科院二区光学顶刊 Optics Express 5 篇,美国电气和电子工程师协会(IEEE)旗 下 中 科 院 二 区 高 水 平 期 刊 IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics1 篇、三区 IEEE Photonics Technology Letters 3 篇),申请及授权国家发明专利共 17 项,其中 11 项已授权。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(17)
Wideband tunable passively Q-switched fiber laser at 2.8 mu m using a broadband carbon nanotube saturable absorber
使用宽带碳纳米管可饱和吸收器的 2.8 μm 宽带可调谐被动 Q 开关光纤激光器
  • DOI:
    10.1364/prj.7.000014
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Photonics Research
  • 影响因子:
    7.6
  • 作者:
    Lu Yanjia;Wei Chen;Zhang Han;Kang Zhe;Qin Guanshi;Liu Yong
  • 通讯作者:
    Liu Yong
Mid-Infrared Q-Switched and Mode-Locked Fiber Lasers at 2.87 mu m Based on Carbon Nanotube
基于碳纳米管的 2.87 μm 中红外调Q锁模光纤激光器
  • DOI:
    10.1109/jstqe.2019.2899015
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    We Chen;Lyu Yanjia;Shi Hongxia;Kang Zhe;Zhang Han;Qin Guanshi;Liu Yong
  • 通讯作者:
    Liu Yong
PtSe2 as a wideband saturable absorber for passively Q-switched high-power mid-infrared fiber laser
PtSe2作为被动调Q高功率中红外光纤激光器的宽带可饱和吸收体
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    IEEE Photonics Technology Letters
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Shurong Jiang;Chen Wei;Le Zheng;Hongrong Zhou;Wenshu Liu;J. Zhang;H. Zhang;Yong Liu
  • 通讯作者:
    Yong Liu
MXene-Ti3C2Tx for watt-level high-efficiency pulse generation in a 2.8 μm mid-infrared fiber laser
MXene-Ti3C2Tx,用于在 2.8××μm 中红外光纤激光器中生成瓦特级高效脉冲
  • DOI:
    10.1364/prj.388930
  • 发表时间:
    2020-06-01
  • 期刊:
    PHOTONICS RESEARCH
  • 影响因子:
    7.6
  • 作者:
    Wei, Chen;Zhou, Liqiang;Liu, Yong
  • 通讯作者:
    Liu, Yong
Long-term stable platinum diselenide for nanosecond pulse generation in a 3-μm mid-infrared fiber laser
用于在 3 µm 中红外光纤激光器中生成纳秒脉冲的长期稳定二硒化铂
  • DOI:
    10.1364/oe.410110
  • 发表时间:
    2020-10-26
  • 期刊:
    OPTICS EXPRESS
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Wei, Chen;Chi, Hao;Liu, Yong
  • 通讯作者:
    Liu, Yong

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  • DOI:
    --
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李珍立;叶霖;胡宇思;韦晨;黄智龙;念红良;蔡金君;Danyushevskiy L
  • 通讯作者:
    Danyushevskiy L
基于二维材料调制的中红外脉冲光纤激光器的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韦晨;史红霞;罗鸿禹;谢记涛;翟波;袁飞;刘永
  • 通讯作者:
    刘永
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  • DOI:
    10.16461/j.cnki.1000-4734.2020.40.019
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    矿物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡宇思;叶霖;韦晨;黄智龙;王浩宇
  • 通讯作者:
    王浩宇
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
    材料导报,20(2006)119-121.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韦晨;刘永长;韩雅静
  • 通讯作者:
    韩雅静
黔东成矿带铅锌成矿作用刍议
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    矿物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    叶霖;胡宇思;杨松平;韦晨;杨兴玉;李珍立;安琦;卢贸达
  • 通讯作者:
    卢贸达

其他文献

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韦晨的其他基金

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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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