电光晶体透镜自适应热补偿与热调Q激光技术的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61108029
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    28.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0506.激光
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

针对目前对激光工作物质热补偿技术中的缺陷,提出了一种电光晶体透镜自适应热补偿技术。在激光谐振腔内插入电光晶体透镜,当对该电光晶体透镜施加电场时,使电光晶体透镜的焦点与热透镜的焦点重合,在激光谐振腔内形成望远系统,施加在电光晶体透镜上的电场又实时地受到工作物质温度场的调制,从而可以形成了一种自适应控制。适当的选择施加在电光晶体透镜两端的电压,可以使工作物质热透镜和电光晶体透镜组合的光焦度处于双"U"曲线的边界附近作周期性变化,从而引起激光谐振腔损耗大幅度周期性变化,能够实现调Q巨脉冲输出。用电场实时控制电光晶体透镜焦距的变化,该变化能够对工作物质的热扰动做出相应的补偿,加在电光晶体透镜上的电场也受到工作物质温度场的调制,这样就消除了热扰动的影响,使激光系统处于稳定的工作状态。由于这种调Q技术不涉及晶体消光比问题,并具有实时性、自动控制功能和无机械传动,使得激光能够输出更大功率和更高重复频率。

结项摘要

项目着眼于目前激光增益介质热透镜补偿技术中的缺陷,提出了一种新型热补偿技术和创造性的改进激光谐振腔的调Q理论。进而改善激光输出的光束质量,并提高激光系统运转时的稳定性。由于电光晶体热补偿和热调Q不涉及晶体消光比问题,并具有实时性、自动控制功能和无机械传动,从而在高能激光器中电光Q关的不住门问题得到根本解决。项目在实施过程中首次研究了电光晶体透镜的会聚特性和电光晶体透镜的焦距与晶体取向之间的关系,根据晶体折射率各向异性分布特性找出折射率受外场影响最大方向,设计出了电光晶体透镜曲率及计算电光晶体透镜焦深等参数。 项目首次提出了激光工作物质温度场对施加在电光晶体透镜上电场的调制技术,并研究了电光晶体透镜与激光工作物质热透镜的组合光学系统的光焦度与高斯光束光斑半径之间的关系。 通过开展电光晶体透镜自适应热补偿激光谐振腔技术的研究,我们获得了具有原创性和自主知识产权的高功率、高重复频率、高稳定性激光器中自适应热补偿新技术,研制出了晶体透镜实现自适应热补偿和自适应热调Q的固体激光器。通过本项目的研究,我们在Optics Letters、Applied Optics、Optics Communications、Applied Physics B、 IEEE Photonics Technology Letters、Journal of Applied Physics和光学学报等学术期刊上发表了SCI论文12篇,EI论文1篇,并获得授权中国发明专利2项。培养1名博士生,5名硕士生。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
span style=font-family:Times New Roman;font-size:10.5pt;Simultaneous triple 914nm, 1084nm, and 1086 nm operation of a diode-pumped Nd:YVOsub4/sub laser/span
二极管泵浦 Nd:YVO4 激光器同时进行三重 914 nm、1084 nm 和 1086 nm 操作
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Yanfei Lü;Jing Xia;Huilong Liu;Xiaoyun Pu
  • 通讯作者:
    Xiaoyun Pu
span style=font-family:Times New Roman;font-size:10.5pt;Diode-Pumped Quasi-Three-Level Nd:YVOsub4/sub Laser with Orthogonally Polarized Emission/span
具有正交偏振发射的二极管泵浦准三能级 Nd:YVO4 激光器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    IEEE Photonics Technology Letters
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Yanfei Lü;Jing Zhang;Jing Xia;Huilong Liu
  • 通讯作者:
    Huilong Liu
span left-pos=22|2 right-pos=22|2 space=The sensitive control on the cone angle of hollow beams/span
空心梁锥角的灵敏控制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Optik
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    吕彦飞
  • 通讯作者:
    吕彦飞
span style=font-family:Times New Roman;font-size:10.5pt;Research on propagation properties of control able hollow flat-topped beams in turbulent atmosphere based on ABCD matrix/span
基于ABCD矩阵的可控空心平顶光束在湍流大气中的传播特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    吕彦飞
  • 通讯作者:
    吕彦飞
span style=font-family:Times New Roman;font-size:10.5pt;Fine wavelength control in 1.3 μm Nd:YAG lasers by electro-optical crystal lens/span
通过电光晶体透镜对 1.3 μm Nd:YAG 激光器进行精细波长控制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Yanfei Lü;Jing Zhang;Huilong Liu;Jing Xia;Xihong Fu;Anfeng Zhang
  • 通讯作者:
    Anfeng Zhang

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其他文献

无衍射光束的产生及其应用
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    刘会龙;胡总华;夏菁;吕彦飞
  • 通讯作者:
    吕彦飞
[特邀综述]无衍射光束的产生及其应用
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    刘会龙;胡总华;夏菁;吕彦飞
  • 通讯作者:
    吕彦飞

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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

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          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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