基于紧聚焦的复用光涡旋耦合系统关键技术研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11874133
  • 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:
    A2208.光学材料与器件物理
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

With the broad use of Cloud Computing, Big Data and HD video transmission, high speed and large capacity data transmission puts tremendous pressure on the existing communication system. Therefore, it is urgent to develop multi-channel parallel transmission and new coding technology to improve the transmission rate. Multi-core fiber technology and multiplexing optical vortex coding technology are becoming more and more mature, which provide reliable technical storage for high-speed data transmission. However, it is urgent to solve the coupling of multiplexing optical vortex for long distance transmission and efficient use of optical vortex coding technology. In this project, we propose a novel method for generating “perfect vortex” by using tight focusing and hybrid phase encoding technology. The number of optical vortex and diameter of optical vortex can be controlled by using this method. In the second place, an automatic coupling system will be constructed for coupling multiplexing vortex modes into ring core fiber. And a location method of ring fiber core is proposed based on optical image, which applies to different type of ring core fiber. In the final, experiments will be done for testing the coupling efficiency and influence of eccentric coupling. And the optimal coupling parameters will be proposed in this project. The results of this research will provide fundamental scientific basis of optical vortex communication application and ring core fiber properties.
随着云计算、大数据、高清视频传输等广泛应用,高速大容量数据传输需求给现有的通信系统带来巨大压力。因此,亟待发展多路并行传输和新型编码技术提高传输速率。其中多芯光纤拉制技术和复用光学涡旋编码技术的日渐成熟,为高速数据传输提供可靠的技术储备。然而,将作为通信载波的复用光涡旋耦合进入环形光纤成为高效利用光涡旋编码的关键技术亟待解决。本项目提出使用紧聚焦波前调制技术和单像素级混合相位编码技术实现“完美光学涡旋”的产生并控制复用光涡旋的模式数量和涡旋半径大小等参数;其次,提出基于图像识别的亚像素级环形纤芯定位和半径计算方法,同时对不同规格环形芯光纤进行涡旋模式输入;最后,搭建复用光涡旋耦合系统,测试复用光涡旋耦合效率,提出最佳复用光涡旋耦合方案。本项目将丰富紧聚焦系统下光涡旋各物理量控制技术,预期研究成果将在复用光涡旋通信技术和环形光纤传输特性检测等方面具有重要应用价值。

结项摘要

本课题主要研究了紧聚焦波前调制技术和单像素级混合相位编码技术实现对涡旋光束多物理维度的灵活调控;探究利用复用光涡旋作为通信编码方案并对涡旋编码信息进行准确的探测和解复用;研究了基于图像识别的亚像素级环形纤芯定位和半径计算方法,搭建空间光耦合系统并测试复用光涡旋耦合效率,提出最佳耦合方案。研究成果在复用光涡旋通信技术和环形光纤传输特性检测等方面具有重要应用价值。具体研究内容如下:.利用紧聚焦波前调制技术和单像素级混合相位编码方法实现了“完美光学涡旋”的产生并控制复用光涡旋的模式数量和涡旋半径大小等参数。在此基础上,提出了可以探测-32阶到32阶复用涡旋的大容量OAM解复用阵列以及可以探测-16阶到16阶复用偏振涡旋的大容量偏振涡旋解复用阵列。提出的两个阵列通过模式匹配的方法可以检测入射光束的模式,并对入射光束实现解复用。.利用霍夫检测原理以及光纤耦合技术,提出基于图像识别的亚像素级环形纤芯定位和半径计算方法并搭建了空间光-光纤耦合系统。分析纤芯实际空间的距离与计算全息图相位控制的焦点距离,提出了相位空间与实际空间位置对应算法。利用纤芯定位算法与空间光调制器的相位调制原理,对空间光场进行调控,实现了多焦点阵列与多芯光纤的耦合。并且测试了光纤出射端的光强,尤其是多芯光纤每个纤芯的光强,验证了空间光-光纤自对准耦合系统的精度,并分析了影响多焦点阵列与多芯光纤耦合的因素,提出最佳耦合方案。.基于纯相位调制的方法,利用涡旋光螺旋形相位波前的特性,提出了螺旋手性相位板以及手性光场的实现。通过控制锥形系数、环形分区相位之间梯度拓扑荷数的正负和大小,可同时实现手性光场的大小、方向和空间分布形状的自由调控。利用空间光调制器纯相位调控机制以及波片与空间光的相位延迟,实现了对涡旋光束的偏振态进行调制,并且可以在多焦点阵列的基础上可以实现对多瓣手性光场每个旁瓣偏振态的独立调制。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Extending the Detection Range of Optical Vortices by Dense Phase Stitching Algorithm
通过密相拼接算法扩展光学涡旋的检测范围
  • DOI:
    10.1109/jlt.2021.3081727
  • 发表时间:
    2021-08-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    4.7
  • 作者:
    Deng, Duo;Zhao, Hua;Li, Yan
  • 通讯作者:
    Li, Yan
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Chen, Qinmiao;Li, Yan;Sung, Mingjian
  • 通讯作者:
    Sung, Mingjian
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2020-08-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF OPTICS
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Chen, Qinmiao;Li, Yan;Han, Yanhua
  • 通讯作者:
    Han, Yanhua
Rotating structured light based on perfect vortex
基于完美涡旋的旋转结构光
  • DOI:
    10.35848/1882-0786/abdfa2
  • 发表时间:
    2021-01
  • 期刊:
    Applied Physics Express
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Deng Duo;Zhao Hua;Li Yan;Liu Yi;Han Yanhua
  • 通讯作者:
    Han Yanhua
Ultracompact biosensor based on a metalens with a longitudinally structured vector beam
基于具有纵向结构矢量束的超透镜的超紧凑生物传感器
  • DOI:
    10.1364/ao.58.004438
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Applied Optics
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Qin Yi;Li Yan;Deng Duo;Liu Yi;Sun Mingjian
  • 通讯作者:
    Sun Mingjian

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  • 发表时间:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    王力;宋吻吻;李志勇;韦火云;张丰琰;李岩
  • 通讯作者:
    李岩

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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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