非线性晶体高功率紫外损伤机理与抗损伤技术探究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61475083
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    78.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0505.非线性光学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Damage of nonlinear crystal (LBO) under irradiation of high power UV laser is the bottleneck of UV laser industrialization. Traditional solution to improve the UV laser life is to change the incident spot or keep the output light travel at Brewster angle with uncoated crystal surface. However, the beam quality degrades as the UV laser output power drops, which is a fatal problem in high precision mirco-nano processing. Therefore, it is the central issue of high power UV laser to study the damage mechanism of nonlinear crystal under the incidence of high UV laser, and figure out new ways to avoid the damage and thus increase the life of single spot on the crystal surface. This project based on the Mie scattering theory analyzes the effects of electric field enhancement caused by surface residue, micro defect and the subsurface damage of nonlinear crystal, and then studies the damage mechanism of nonlinear crystal surface induced by the irradiation of high power UV laser. The project puts forward new ways to improve the damage resistance of nonlinear crystal surface such as the ultra-smooth surface machining and residue removal method, establishes the quantitative relationship between the surface characteristic parameters of nonlinear crystal and the UV laser life, provides the machining requirements of the nonlinear crystal respecting to a life standard under the given UV laser power, breaks through the technical bottleneck that limits the life of UV laser. It has very important theoretical research sense and practical application value to promote the industrialization of ultraviolet laser.
非线性晶体(LBO)高功率条件下紫外损伤问题是紫外激光器产业化的技术瓶颈,传统的办法是通过"换点"或者布儒斯特角输出不镀膜方式提高紫外激光器寿命,带来的问题是紫外激光功率在下降的过程中,光束质量也不断恶化,这对高精度微纳加工而言是致命的,因此研究非线性晶体高功率条件下紫外损伤机理,找到避免损伤的新方法,提高单点寿命是高功率紫外激光器的核心问题。本项目提出了通过Mie散射理论分析非线性晶体表面残留、微缺陷以及亚表面损伤等因素导致的电场增强效应,进而研究在高功率条件下引起非线性晶体表面损伤的机理,提出超平滑表面加工和残留去除等是提高非线性晶体表面抗损伤的重要手段,建立非线性晶体表面特征参数与紫外激光器寿命的定量关系,对于给定功率条件下的寿命指标给出非线性晶体表面加工要求,突破影响紫外激光器寿命的技术瓶颈。对于推进紫外激光器产业化具有重要的理论研究意义和实际应用价值。

结项摘要

高功率紫外固体激光器长时间工作稳定性问题是制约其发展和应用的重大瓶颈。本项目正是围绕解决这一核心问题而展开。首先,基于Mie散射理论模型,分析了抛光层残留颗粒对入射电场的增强效应,建立了分析吸收核心非稳态传热状况的微分方程,并对电场增强效应和引起的温度变化进行了仿真计算,得出了对于研究LBO晶体的表面损伤非常有意义的研究结果;其次,基于化学机械抛光技术,研究了LBO晶体超精密的抛光加工工艺,采用纳米SiO2抛光液和碳纳米金刚石抛光液在LBO晶体表面获得了超光滑表面RMS约0.5nm,显著减少了抛光层中残留的CeO2、SiO2等吸收核心。最后,搭建了LBO晶体损伤测试实验装置,研究了LBO晶体输出端面在高功率三倍频照射过程中的损伤问题,发现了Si元素的显著沉积,根据XPS实验探测到的结合能位于102.9 eV的Si (2p)峰,推断该元素以SiOxCy化合物形态存在,为解释LBO晶体在远低于损伤阈值的长时间紫外照射过程中的损伤问题提供了有力的依据。.本项目在执行过程中,在国内外重要光学期刊上已发表SCI收录论文10篇,获得授权发明专利2项,研究成果作为主要内容获得教育部自然科学奖二等奖1项,培养了3名博士研究生。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
High peak power hybrid MOPA laser with tunable pulse repetition frequency and pulse duration
具有可调谐脉冲重复频率和脉冲持续时间的高峰值功率混合 MOPA 激光器
  • DOI:
    10.1364/ao.56.003457
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Applied Optics
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Nie Mingming;Liu Qiang;Ji Encai;Cao Xuezhe;Xing Fu;Gong Mali
  • 通讯作者:
    Gong Mali
Temporally Programmable Hybrid MOPA Laser with Arbitrary Pulse Shape and Frequency Doubling
具有任意脉冲形状和倍频功能的临时可编程混合 MOPA 激光器
  • DOI:
    10.3390/app7090892
  • 发表时间:
    2017-09
  • 期刊:
    APPLIED SCIENCES-BASEL
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Nie Mingming;Liu Qiang;Ji Encai;Cao Xuezhe;Fu Xing;Liu Q
  • 通讯作者:
    Liu Q
Active pulse shaping for end-pumped Nd:YVO4 amplifier with high gain
高增益端泵 Nd:YVO4 放大器的有源脉冲整形
  • DOI:
    10.1364/ol.42.001051
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    OPTICS LETTERS
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Nie Mingming;Liu Qiang;Ji Encai;Cao Xuezhe;Fu Xing;Gong Mali
  • 通讯作者:
    Gong Mali
880-nm-Diode-Laser-End-Pumped Electrooptically Q-Switched Nd:YLF Laser With High Energy and Good Beam Quality at 1047 nm and 1 kHz
880 nm 二极管激光器端泵浦电光调Q Nd:YLF 激光器在 1047 nm 和 1 kHz 下具有高能量和良好的光束质量
  • DOI:
    10.1109/jphot.2016.2517134
  • 发表时间:
    2016-01
  • 期刊:
    IEEE Photonics Journal
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Zilong Zhang;Qiang Liu;Mingming Nie;Encai Ji;Mali Gong
  • 通讯作者:
    Mali Gong
100 mu J pulse energy in burst-mode-operated hybrid fiber-bulk amplifier system with envelope shaping
具有包络整形功能的突发模式操作混合光纤体放大器系统中的 100 μJ 脉冲能量
  • DOI:
    10.1364/oe.25.013557
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    OPTICS EXPRESS
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Nie Minming;Cao Xueze;Liu Qianag;Ji Encai;Fu Xing
  • 通讯作者:
    Fu Xing

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  • 通讯作者:
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    --
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    --
  • 作者:
    郝海生;王栋;朱化彬;柳强;王永贵;张林波;杜卫华
  • 通讯作者:
    杜卫华

其他文献

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波-迹几何激光的定制化产生与识别
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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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