基于闭环制冷离子光频标的探索研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91436103
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    100.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2102.原子分子与光子相互作用
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

The iontrap is one of the ideal systems to achieve the frequency standard. However, the ion in the trap is still influenced by the environment,especially single ion. In low temperature environment, the collision between the trapped ion and the background gas is suppressed, and the ion can stay longer in the trap. The influence of the transition frequency which is caused by the background radiation is also greatly reduced in low temperature environment. In this project, the research will be developed as follows. The mercury ion is supposed to be trapped in a ring trap. And the environment is going to be cooled using a cryo-refrigerator. The ion-trapping experiment will be developed in low temperature environment.Based on the platform, the frequency shift caused by the blackbody radiation from the environment and the fluence of mechanical vibration to ionic micro-motion will be studied. It is expecting to find an effective way for reaching 10-18 level at time and frequency uncertainty.
离子阱是实现频标的理想体系之一,但离子阱中的离子还是会受到外界环境的影响,尤其是单离子体系。低温环境能够减小阱中囚禁的离子与背景气体的碰撞,提高离子的囚禁时间,并能大幅度减小环境的黑体辐射对离子跃迁谱线的影响。本项目计划使用环形离子阱囚禁汞离子,利用压缩制冷机对离子的周围环境进行冷却,开展低温环境下的离子囚禁实验,并在此基础上研究机械振动对离子微运动的影响,以及不同低温条件下背景黑体辐射对系统频移的影响,期望能为时频测量不确定度达到10-18探索有效途径。

结项摘要

时间频率的计量与人们的日常生活息息相关,时间单位秒的定义及其测量的准确性在国防建设、科学研究和国民经济各个领域有着深刻的影响。汞离子光频标是一种非常优异的光频标体系,它具有能级结构更简单、能级裂间距大、对环境变化不敏感等优势,因此潜在指标高。国防科技大学首次提出基于闭环制冷的汞离子光频标的实现方案,这也是国际上继美国NIST之后开展汞离子光频标研究的第二家单位。. 本项目主要针对闭环制冷汞离子光频标中所涉及的关键技术开展研究。具体研究工作包括:. 1,实现了汞离子云的俘获。. 2,设计制作了闭环制冷离子俘获系统,并在低温下俘获到了钙离子,探索了闭环制冷离子频标的可行性。. 3,研制了1Hz的1126nm超稳激光系统,并进行四倍频产生了282nm钟跃迁激光。. 4,研制了小型化集成化的254nm四倍频激光器,并找到了汞原子七种同位素的光谱,观察到了汞离子晶体。. 5,在原子结构精密谱计算方面开展了一系列理论研究。. 在本项目的支持下取得的主要成果包括:发表学术论文8篇(SCI收录5篇,EI收录3篇),正在撰写论文3篇,申请发明专利1项,参加国际会议5人次,培养博士生1名,硕士毕业生生3名。研制的紫外连续激光器取得重大突破,并成功应用于国内同行。2016年11月底在北京召开了成果鉴定会,评定结果为:国内领先,国际先进水平。该项技术填补了国内空白,可以为国内精密测量同行提供定制化优质光源。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Generation of Continuous-Wave 194nm Laser for Mercury Ion Optical Frequency Standard
产生用于汞离子光频率标准的连续波 194nm 激光器
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/32/5/054207
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Wu Yue;Chen Guo-Zhu;Shen Yong;Liu Qu
  • 通讯作者:
    Liu Qu
Long-Term Stabilization of the Optical Fiber Phase Control Using Dual PID
使用双 PID 实现光纤相位控制的长期稳定性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Instrumentation
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邹宏新
  • 通讯作者:
    邹宏新
Correction of walk-off-induced wavefront distortion for continuous-wave laser
连续波激光走离引起的波前畸变的校正
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/25/9/094211
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    CHINESE PHYSICS B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Zou Hongxin;Chen Guozhu;Wu Yue;Shen Yong;Liu Qu
  • 通讯作者:
    Liu Qu
Theoretical investigation on forbidden transition properties of fine-structure splitting in 2D state for K-like ions with 26 < < 36
26 < < 36 类K离子二维精细结构分裂禁禁跃迁性质的理论研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    刘建鹏;李承斌;邹宏新
  • 通讯作者:
    邹宏新
二次谐波产生的光学倍频腔自锁定系统
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    红外与激光工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    伍越;陈国柱;沈咏;刘曲;邹宏新
  • 通讯作者:
    邹宏新

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其他文献

利用孪生光束实现强度量子关联的传递
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    激光与光电子学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    翟淑琴;邹宏新;郜江瑞;张俊香
  • 通讯作者:
    张俊香
利用椭圆高斯光束产生266nm紫外连续激光
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    陈国柱;沈咏;刘曲;邹宏新
  • 通讯作者:
    邹宏新
利用孪生光束实现强度量子关联的
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    激光与光电子学进展,Vol.45, N.2 (2008)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    翟淑琴;邹宏新;郜江瑞*;张俊
  • 通讯作者:
    张俊
Hg+离子5d106s 2S1/2 -> 5d96s2 2D5/2 钟跃迁同位素位移和超精细结构的理论研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张祥;卢本全;李冀光;邹宏新
  • 通讯作者:
    邹宏新

其他文献

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AI项目思路

AI技术路线图

邹宏新的其他基金

汞离子同位素位移和核电四极矩精密光谱研究
  • 批准号:
    62275268
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    59 万元
  • 项目类别:
    面上项目
相干态的连续变量量子保密通信的物理基础和关键技术研究
  • 批准号:
    10904174
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    23.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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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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