铌铝共掺拉曼散射增强石英光纤研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61177088
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0503.传输与交换光子器件
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

在全光通信和分布式传感领域,光纤拉曼技术得到了广范应用并拥有巨大的发展空间。随着实际需求的不断发展,对拉曼增益、光纤损耗以及分布传感精度等都提出了更高的要求,常规光纤极低的拉曼散射强度已严重制约了这一技术的发展,因此,获得更强的光纤拉曼散射十分必要。本项目将从石英光纤本身入手,着重研究光纤拉曼散射的增强机理和制备工艺,通过共掺铌铝金属材料,以实现光纤拉曼散射增强,通过原子层沉积(ALD)技术和内包层掺杂结构降低光纤传输损耗,利用ALD技术和改进化学气相沉积(MCVD)技术相结合的新工艺,制备具有较低传输损耗的拉曼散射增强石英光纤。在同样条件下,该拉曼增强石英光纤具有比常规单模光纤更大的拉曼散射强度,对于其在通信和传感领域的应用具有重大意义,而这一新的制备工艺方法也是对特种石英光纤制备技术更深入的探索与完善。

结项摘要

在全光通信和分布式传感领域,光纤拉曼技术得到了广泛应用并拥有巨大的发展空间。随着实际需求的不断发展,对拉曼增益、光纤损耗以及分布式传感精度等均提出了更高的要求,常规光纤极低的拉曼散射强度已严重制约了这一技术的发展,因此,获得更强的光纤拉曼散射十分必要。. 项目以制备具有拉曼散射增强功能的铌铝共掺石英光纤为目标,着重研究拉曼散射增强光纤及其制备工艺。研究计划要点包括:(1)石英光纤掺杂材料研究,通过共掺铌铝材料实现光纤拉曼散射增强;(2)石英光纤掺杂研究,实现原子层沉积(ALD)技术与改进化学气相沉积(MCVD)技术相结合的光纤预制棒制备新工艺;(3)拉曼散射增强石英光纤特性研究,理论分析和实验表征掺杂石英光纤的拉曼散射增强效果,以及掺杂材料和掺杂工艺对光纤性能的影响。经过四年的研究,实现了ALD 与MCVD 相结合制备材料掺杂特种光纤的新工艺,制备出了掺铌和铌铝共掺石英光纤预制棒及拉曼增强石英光纤样品,实验测得了光纤样品损耗和拉曼散射光谱,并通过与普通单模光纤的对比以及拉曼散射峰的分析,证实了采用ALD 与MCVD 结合工艺制备的掺铌和铌铝共掺石英光纤均具有明显的拉曼散射增强现象。在铌铝共掺光纤研究的基础之上,进一步对比研究了利用MCVD技术掺五氧化二铌、掺氯化铌的石英光纤的拉曼散射增强特性,以及利用ALD 与MCVD 结合工艺制备的掺铪和铪铝共掺石英光纤的拉曼散射增强特性。此外,还利用MCVD技术制备了掺镧、掺铕等不同掺杂材料的石英光纤,实验发现掺氟化铕石英光纤具有很强的荧光特性。项目共完成标注基金资助的学术论文25篇,其中SCI收录13篇,EI收录25篇,获得授权发明专利3项,申请发明专利13项,培养了博士研究生1名、硕士研究生6名,其中已获得学位毕业4名,积极参加了本领域的主流国际会议,与国内外同行进行了深入的学术交流与合作。. 本项目对光纤掺杂新工艺方法的研究是对特种石英光纤制备技术深入的探索与完善,制得的拉曼增强石英光纤在同样条件下具有比常规单模光纤更大的拉曼散射强度,对通信和传感领域的应用具有重要意义。

项目成果

期刊论文数量(23)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(8)
专利数量(0)
强光致光纤布拉格光栅光谱特性变化机理
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李晓丽;陈娜;陈振宜;王廷云
  • 通讯作者:
    王廷云
Spun related effects on optical properties of spunsilica optical fibres
纺丝相关对纺丝石英光纤光学性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Lightwave Technology
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Gang-Ding Peng;Fufei Pang;Zhenyi Chen;Tingyun Wang
  • 通讯作者:
    Tingyun Wang
Raman scattering enhancement characteristic of Hf-doped silica fiber
掺Hf石英光纤的拉曼散射增强特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈娜;郭强;王廷云;孙清清
  • 通讯作者:
    孙清清
强光致光纤布拉格光栅光谱特性变化机理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李晓丽, 陈娜, 陈振宜, 王廷云
  • 通讯作者:
    李晓丽, 陈娜, 陈振宜, 王廷云
SERS detection of expired tetracycline hydrochloride with optical fiber nano-probe
光纤纳米探针SERS检测过期盐酸四环素
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Analytical Methods
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Na Chen;Jing Huang;Shujuan Huang;Zhenyi Chen
  • 通讯作者:
    Zhenyi Chen

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其他文献

Surface-enhanced Raman scattering sensor based on fused biconical taper zone of optical fiber
基于光纤熔融双锥区的表面增强拉曼散射传感器
  • DOI:
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    2011-02
  • 期刊:
    上海大学学报(英文版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈振宜;柏华
  • 通讯作者:
    柏华
人体皮肤纤维细胞远程拉曼光谱检测研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王廷云
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  • DOI:
    10.15913/j.cnki.kjycx.2016.16.019
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    科技与创新
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨鹏祥;陈振宜;陈娜;徐文杰;胡新毛;陈华
  • 通讯作者:
    陈华
熔锥光纤渐逝波光场吸附半导体量子点技术研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    庞拂飞;倪晴燕;陈振宜;王廷云
  • 通讯作者:
    王廷云
基于离子液体与双锥形光纤的光谱传输特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    工业控制计算机
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈振宜;蒋志红;刘书朋;陈娜
  • 通讯作者:
    陈娜

其他文献

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陈振宜的其他基金

石英极化光纤制备与特性研究
  • 批准号:
    61475095
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    2014
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  • 批准号:
    61027015
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
    180.0 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目
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  • 批准号:
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    2006
  • 资助金额:
    26.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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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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