基于声致光纤光栅的高阶涡旋光场产生及调控

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61675169
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0502.光子与光电子器件
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Acoustically-induced grating is an important way to achieve the generation of high order vortex in optical fiber, which is important for the fabrication and application of the all-fiber optical vortex generation device with conveniently tunability. In this project, we expect to construct an acoustically-induced grating with the propagation of an acoustic flexural wave along the unjacketed optical fiber, and actualize the generation and control of vortex field with its effect of cascaded vector mode coupling, and then explore the second harmonic effects and its topological charge evolution of the vortex field in nonlinear fibers. Our project will include three parts covering from the fundamental theory to its possible applications: 1. the transverse mode field distributions of the degenerate vector modes and acoustic modes in fiber are firstly theoretically analyzed, and the high-order vortex generation using the cascaded mode coupling of the acoustically-induced grating is theoretical analysis. 2. Experimentally explore the generation of the high-order optical vortex with the acoustically induced grating, and achieving the characteristic of wavelength tuning, topological charge conversion and high mode purity. 3. On the basis of the above theory and experiment results, we further achieving the second harmonic effects of the vortices and its topological evolution in nonlinear fiber. This project will present a clear view to the optical vortex generation in optical fiber with acoustically-induced grating, meanwhile it will introduce characteristics of all-fiber optical vortex generation devices, which is important for its applications.
声致光纤光栅是实现光纤中高阶涡旋光场产生的一种重要途径,它的实现有助于具有便捷可调谐特性的全光纤涡旋光场产生器件的制作及应用。本项目旨在如何利用声弯曲波在光纤中的传输构建声致光纤光栅结构,并利用其级联矢量模式耦合效应实现高阶涡旋光场的产生及调控,进而探索涡旋光场在非线性光纤中的倍频及其拓扑荷演化特性。主要研究内容有:1、理论分析简并矢量模式及声学模式的横向模场分布特性。在此基础上,理论研究声致光纤光栅实现高阶涡旋光场产生的级联模式耦合机理;2、实验搭建声致光纤光栅结构,并利用此结构实现高阶涡旋光场的产生,进而对其波长调谐、拓扑荷转换及高模式纯度等特性进行实验研究;3、在上述研究基础上,研究非线性光纤中涡旋光场的倍频及其拓扑荷演化特性。本项目的开展将有助于人们对声致光纤光栅实现高阶涡旋光场的产生及调控机理有更为清晰的认识,同时也为构建具有便捷可调谐特性的全光纤涡旋光场产生器件提供一种解决方案

结项摘要

本项目旨在利用声致光纤光栅实现光纤结构光场的产生、调控及应用,本项目完成的主要内容:①利用声致光纤光栅的偏振依赖矢量模式耦合及级联矢量模式耦合特性,建立光纤高阶涡旋光场产生及拓扑荷调控理论模型,并实验实现光纤高阶涡旋光场产生及拓扑荷调控;利用光纤中光学和声学矢量模式间的耦合,建立了光纤涡旋光场产生全矢量定量理论模型,并实验实现波长可调谐光纤涡旋光场产生。利用声致手性光栅的偏振依赖矢量模式耦合及声光轨道角动量转换,实现光纤矢量、涡旋光场产生及拓扑荷转换。②利用声致光栅的偏振依赖矢量模式耦合、宽光谱耦合特性,实现飞秒涡旋光场产生及拓扑荷转换;波长可调谐皮秒涡旋、倍频涡旋光场产生及拓扑荷调控;并利用光纤矢量光场的紧聚焦特性,实现针尖增强拉曼光谱检测。③建立基于光纤矢量光场内激发的针尖纳米聚焦光场理论模型,实现针尖基纳米聚焦光源产生,并将其用于近单分子水平拉曼检测;利用光纤角向矢量光场实现表面间隙模式激发,并将其用于高灵敏度拉曼检测;利用径向矢量光场激发光栅辅助耦合针尖,实现高电场增强因子针尖纳米聚焦光场产生。④利用声致光栅的偏振依赖矢量模式耦合及环形光纤简并矢量模式分离特性,在环状光纤中实现矢量、涡旋光场产生;利用声致光栅的偏振依赖矢量模式耦合,实现光纤纳秒柱矢量光场及斯托克斯频移柱矢量光场产生;本项目的研究工作有助于人们对声致光纤光栅实现光纤结构光场的产生机理、调控方法有更为清晰的认识,同时也为光纤结构光场的应用提供一种解决方案。

项目成果

期刊论文数量(27)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Lab on D-shaped fiber excited via azimuthally polarized vector beam for surface-enhanced Raman spectroscopy
通过方位偏振矢量束激发 D 形光纤进行表面增强拉曼光谱实验室
  • DOI:
    10.1364/oe.390024
  • 发表时间:
    2020-04-13
  • 期刊:
    OPTICS EXPRESS
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Liu, Min;Zhang, Wending;Mei, Ting
  • 通讯作者:
    Mei, Ting
Second-order surface optical nonlinear response of plasmonic tip axially excited via ultrafast vector beams
超快矢量束轴向激发的等离子体尖端的二阶表面光学非线性响应
  • DOI:
    10.35848/1882-0786/ab7057
  • 发表时间:
    2020-02
  • 期刊:
    Applied Physics Express
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Zhang Wending;Xue Tianyang;Lu Fanfan;Zhang Lu;Meng Chao;Wang Junqiao;Mei Ting
  • 通讯作者:
    Mei Ting
Tip-Enhanced Raman Spectroscopy with High-Order Fiber Vector Beam Excitation.
采用高阶光纤矢量束激发的尖端增强拉曼光谱
  • DOI:
    10.3390/s18113841
  • 发表时间:
    2018-11-09
  • 期刊:
    Sensors (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Lu F;Huang T;Han L;Su H;Wang H;Liu M;Zhang W;Wang X;Mei T
  • 通讯作者:
    Mei T
Selective Remote-Excitation of Gap Mode in Metallic Nanowire-Nanoparticle System Using Chiral Surface Plasmon Polaritons
使用手性表面等离子体激元选择性远程激发金属纳米线-纳米粒子系统中的间隙模式
  • DOI:
    10.1109/jqe.2020.3026491
  • 发表时间:
    2020-12-01
  • 期刊:
    IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Meng, Chao;Lu, Fanfan;Zhao, Jianlin
  • 通讯作者:
    Zhao, Jianlin
All-fiber cylindrical vector beams laser based on an acoustically-induced fiber grating
基于声诱导光纤光栅的全光纤圆柱矢量光束激光器
  • DOI:
    10.1088/2040-8986/aaca1c
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Optics
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Zhang Xuecheng;Zhang Wending;Li Chenyang;Mao Dong;Gao Feng;Huang Ligang;Yang Dexing;Mei Ting;Zhao Jianlin
  • 通讯作者:
    Zhao Jianlin

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其他文献

GW/cm~2量级飞秒脉冲倍频的宽谱谐波产生
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    --
  • 发表时间:
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    --
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    黄章超;张文定;林洪沂;许英朝;沈汉鑫;阮剑剑;孙栋;王衡;朱文章
  • 通讯作者:
    朱文章
红宝石中的弱光非线性与超光速传播
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    许京军;高峰;张国权;张文定
  • 通讯作者:
    张文定

其他文献

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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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