耗散带隙孤子、表面波孤子和涡旋孤子有限元分析及动力学特性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61665007
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0505.非线性光学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Opitcal lattice is an optical periodic structures with bandgap. The gap soliton,surface wave soliton, and Vortex solitons based on optical latiices, become one of the current international hotspot, due to the unique Physical Properties and Potential applications. Based on the Ginzburg-Landau equation Combined with optical lattices as a dissipative system, our searches in the item mainly focus the transmission and dynamics of dissipative gap solitons, surface solitons, and vortices with numerical simulation. The summarized results are listed as follows:.(1) Building solve and analysis models based on soliton intrinsic equation of dissipative system by using finite element method..(2) Solving the Ginzburg-Landau equation with optical lattices for dissipative gap soliton solutions; analysing the influence of gain (loss) and bandgap on the stability and dynamics of solitons..(3) Exploration of dissipative surface solitons on the border of semi-infinite optical lattice , analysing the influence of gain (loss) and surface localized States on the stability and dynamics of solitons..(4) Exploration of dissipative vortex gap solitons,derivation of the angular Momentum and energy balance equations for analysing the dynamics.
光学晶格是一种具有能带特性的光学周期性结构。光学格子中带隙孤子、表面波孤子和涡旋孤子具有的独特物理特性和潜在的应用价值,成为当前国际上研究热点之一。本项目以基于Ginzburg-Landau方程的耗散系统为基础,结合光学格子能带特性,探索新型耗散带隙孤子、表面波孤子和涡旋孤子,并对其动力学特性展开深入的理论研究工作,主要研究内容包括:(1)利用有限元方法建立耗散系统孤子解本征方程有限元求解和分析模型;(2)求解新型耗散带隙孤子和带隙缺陷孤子,分析增益(损耗)参数和能带特性对耗散带隙孤子稳定性和动力学特性的影响;(3)探索半无限格子表面所支持的耗散表面波孤子,分析增益(损耗)参数和表面局域态对表面波孤子稳定性和动力学特性的影响;(4)探索二维耗散系统光学格子新型涡旋带隙孤子,推导角动量和能量平衡方程分析其涡旋动力学特性。

结项摘要

Ginzburg-Landau方程(简称GL方程)是一个耗散系统,它作为一个非常重要的物理模型在许多科研领域有广泛应用,如:超导,超流体,流体动力学,扩散反应方程,非线性光学,波色-爱因斯坦凝聚以及量子场理论等。光学晶格是一种具有能带特性的光学周期性结构。光学格子中带隙孤子、表面波孤子和涡旋孤子具有的独特物理特性和潜在的应用价值,成为当前国际上研究热点之一。本课题以基于Ginzburg-Landau方程的耗散系统为物理背景,探索耗散系统光学格子中新型耗散带隙孤子、表面波孤子以及涡旋孤子的传输和动力学特性以及孤子间相互作用。已完成的主要研究内容包括以下几部分:.1) 利用有限元方法建立耗散系统孤子解本征方程有限元求解和分析模型,分析了数值模型的性能;.2) 在一维耗散系统中引入一维光学格子、光学格子缺陷和半无限光学格子,获得了新型一维耗散带隙孤子、带隙缺陷孤子和表面波孤子,并建立动能量方程分析了增益(损耗)参数对孤子稳定性和动力学特性的影响;.3) 在二维耗散系统引入二维正方光学格子、半无限正方光学格子以及径向光学格子,获得了二维耗散带隙孤子耗散带隙孤子、带隙缺陷孤子、表面波孤子、新型涡旋带隙孤子,以及孤子局域态、耗散孤子簇、饼状、环状和椭圆环耗散孤子等,并建立动能量方程分析了增益(损耗)参数对孤子态和孤子涡旋态稳定性和动力学特性的影响;.4) 在耗散系统中引入非对称楔型、V型和锥形折射率调制,实现了耗散孤子非对称分裂、耗散孤子简谐/阻尼运动和耗散孤子圆周运动的动力学特性,并通过建立折射率调制下的动能量方程分析增益/损耗参数和粘滞系数等参数对动力学特性的影响机制。.5) 我们还在表面等离激元微纳米器件、光纤温度传感、光纤生物传感等方面开展了深入的研究工作。.本项目研究成果将为光学格子结合耗散孤子在光纤激光器锁模机制和高能超短脉冲应用方面提供理论依据,并为设计和探索以耗散系统为基础的孤子光学器件提供新的途径和思路。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
High Temperature (Up to 950 degrees C) Sensor Based on Micro Taper In-Line Fiber Mach-Zehnder Interferometer
基于微锥度在线光纤马赫曾德干涉仪的高温(高达 950 摄氏度)传感器
  • DOI:
    10.3390/app9122394
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Applied Sciences-Basel
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Liao Yun-Cheng;Liu Bin;Liu Juan;Wan Sheng-Peng;He Xing-Dao;Yuan Jinhui;Fan Xinyu;Wu Qiang
  • 通讯作者:
    Wu Qiang
An ultra-highly sensitive surface plasmon resonance sensor based on D-shaped optical fiber with a silver-graphene layer
基于银石墨烯层D型光纤的超高灵敏表面等离子体共振传感器
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017-11
  • 期刊:
    Optik
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Liang Hong Qin;Liu Bin;Hu Jin Feng
  • 通讯作者:
    Hu Jin Feng
Ultrahigh Resolution Thickness Measurement Technique Based on a Hollow Core Optical Fiber Structure
基于空心光纤结构的超高分辨率厚度测量技术
  • DOI:
    10.3390/s20072035
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Sensors
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Zheyu Wu;Bin Liu;Jiangfeng Zhu;Juan Liu;Shengpeng Wan;Tao Wu;Jinghua Sun
  • 通讯作者:
    Jinghua Sun
High efficiency all-optical plasmonic diode based on a nonlinear side-coupled waveguide-cavity structure with broken symmetry
基于对称性破缺非线性侧耦合波导腔结构的高效全光等离子体二极管
  • DOI:
    10.1016/j.optcom.2017.12.081
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Optics Communications
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Liang Hong Qin;Liu Bin;Hu Jin Feng;He Xing Dao
  • 通讯作者:
    He Xing Dao
Novel Microfiber Sensor and Its Biosensing Application for Detection of hCG Based on a Singlemode-Tapered Hollow Core-Singlemode Fiber Structure
基于单模锥形空心单模光纤结构的新型微纤维传感器及其在 hCG 检测中的生物传感应用
  • DOI:
    10.1109/jsen.2020.2986327
  • 发表时间:
    2020-08-15
  • 期刊:
    IEEE SENSORS JOURNAL
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Chen, Ling;Liu, Bin;Wu, Qiang
  • 通讯作者:
    Wu, Qiang

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其他文献

六盘山四种典型森林生态水文功能的综合评价
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    刘永健;王康宁;刘彬;姜磊;马印平;王文帅
  • 通讯作者:
    王文帅
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孔结构对生物硅镁热还原合成多孔硅电化学性能的影响
  • DOI:
    10.1007/s11595-016-1476-7
  • 发表时间:
    2016-10
  • 期刊:
    Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘彬;姚耀春;董鹏;赵淑春
  • 通讯作者:
    赵淑春

其他文献

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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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