高功率全光纤激光器及其相干合成的基本物理问题和关键技术研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61138007
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    300.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0506.激光
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2016-12-31

项目摘要

高功率光纤激光器研究和发展越来越受到高度关注,但光纤激光器功率的提高受到热光损伤、非线性效应、光暗化等因素的限制,所以必须进行相关物理问题的深入研究。本项目将全面构建高功率光纤激光器的理论仿真模型,对光纤激光的产生、放大过程进行仿真分析,克服现有理论仿真模型的局限性和对解决实际问题的不足。提高系统的转换效率降低热效应是该研究的核心内容之一,提出了全光纤激光器新型单模侧面泵浦结合同带泵浦的方法,大幅提高光纤激光的泵浦效率,降低量子亏损和热效应。针对目前高功率激光相干合成技术的局限性,提出了基于自适应光学技术的光纤激光相干合成新方法,研究共形光纤激光阵列波前校正和大气传输技术,分析光谱带宽、偏振特性、相位噪声、孔径填充、大气湍流等因素对阵列激光靶面激光能量集中度的影响。项目的实施将会加深对高能光纤激光基础机理的认识和加快关键技术的突破,推动我国高功率光纤稳步快速发展。

结项摘要

高功率光纤激光器在工业加工、国防等领域具有重要应用前景,已成为世界各国竞相发展的研究领域。然而,随着光纤激光器输出功率的不断提高,由于热、光热损伤和非线性效应等对核心光纤材料和器件造成的毁灭性损伤,单纤单模激光输出功率的提升受到限制。光束相干合成技术既可提升光纤激光器的输出功率,又可保持良好的光束质量,为高功率光纤激光技术的发展开辟了一条崭新途径。但目前国内外相干合成光束的功率水平及光束质量等远远没有达到预期结果。.基于此研究背景,本项目开展了高功率全光纤激光产生及相干合成的基本物理问题和关键技术研究,从理论上对高功率光纤激光器的热光损伤机理、非线性过程和光束质量等问题进行深入分析;构造高功率光纤激光器的理论模型,分析激光产生放大过程,研究光纤非线性效应、热光损伤、光暗化等因素对激光器稳定性的影响及与激光器各种特性参数的关系;研究基于自适应光学技术的高功率光纤激光相干合成新方法及共形光纤激光阵列波前校正和大气传输技术。.通过该项目的研究,项目组建立了高功率光纤激光器理论模型,获得非线性效应、热光损伤、光暗化等因素对激光器功率提升的物理作用机制,创新性提出一种多点侧面耦合泵浦技术,并结合同带泵浦技术大幅提高光纤激光的泵浦效率,降低了量子亏损和热效应,首次研究了环状光纤激发的波导光涡旋的动力学演化过程,对于实现更高功率的光纤激光输出具有重要的理论指导意义;研制出具有独立知识产权的核心光纤材料与器件,突破了高功率光纤激光系统集成关键技术,自研单纤实现5000W准单模连续激光输出。在光纤激光自适应合束技术方面,研制出光纤自适应准直器、相位调制器,采用SPGD控制算法验证了七单元光纤激光10W相干合成,同时进一步实现了四路500W光纤激光2kW相干合成,形成了自主的高功率激光技术体系,打破国外在这一领域对我国的技术封锁和商业垄断,为将来实现数万瓦全光纤激光器奠定坚实的理论基础和核心器件基础。

项目成果

期刊论文数量(33)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
基于Hartmann-Shack波前检测原理的微透镜阵列焦距测量
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    光学精密工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱咸昌;伍凡;曹学东;吴时彬
  • 通讯作者:
    吴时彬
Improvement of beam quality in the far-field of annular core optical fibers by realizing single-mode operation
通过实现单模操作提高环芯光纤远场光束质量
  • DOI:
    10.1117/12.975961
  • 发表时间:
    2012-10
  • 期刊:
    Proc. of SPIE
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiangyun Hui;Kailiang Duan
  • 通讯作者:
    Kailiang Duan
Very large mode area optical fiber with complex ring cores
具有复杂环芯的超大模场光纤
  • DOI:
    10.1016/j.ijleo.2014.08.083
  • 发表时间:
    2014-12
  • 期刊:
    Optik
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Duan, Kailiang;Yang, Hening;Zhao, Baoyin;Zhao, Wei
  • 通讯作者:
    Zhao, Wei
多单元光纤激光阵列的倾斜控制实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    耿超;谭毅;牟进博;李新阳
  • 通讯作者:
    李新阳
Condition for realizing single-mode operation and energy distribution characteristics in far-field of annular core fibers
环形芯光纤实现单模工作的条件及远场能量分布特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    强激光与粒子束
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Hui Xiangyun;Duan Kailiang;Yan Hongwei
  • 通讯作者:
    Yan Hongwei

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  • 通讯作者:
    Zhao Wei Qiao Ling Han Xiaolin Fei Qingguo (School
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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
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    --
  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
    李海东;沈渭寿;赵卫;邹长新
  • 通讯作者:
    邹长新

其他文献

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  • 项目类别:
    重点项目
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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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