用于海洋研究的HTc SQUID磁强计阵列初探

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61571019
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    67.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0122.物理电子学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Wireless electro-magnetic (WEM) project forms the high SNR ELF/SLF artificial signal coverage of the territory and territorial waters of our nation. HTc SQUID magnetometer will promote the innovation and breakthroughs in the ELF radio technology used in marine environment. The research and application abilities of HTc SQUID in our country have been among world’s leadings, but marine research requires the potential for further improvement of HTc SQUID’s sensitivity. Due to the intrinsic features of high temperature superconducting materials (HTSC), technological barriers lie in the improvement of the sensitivity of HTc SQUID. HTc SQUID magnetometer array is the most feasible technology that could meet the increasingly higher magnetic sensitivity demands in the marine research. The study on HTc SQUID magnetometer array will form the important basis of the research and developing abilities of marine ELF radio technology..Based on the current research status, future development and application demands of HTc SQUID magnetometer, this project will conduct (1) research on HTc SQUID magnetometer array and improve the output SNR by the effect of coherent detection, break through the technological barriers of acquiring higher magnetic sensitivity imposed by the features and current research status of HTSC, establish effective methods and abilities for the improvement of HTc SQUID’s sensitivity; (2) with consideration of the marine noise suppressing, HTc SQUID magnetometer would be used for the measurement and research of the noise particularly exhibited by the ocean to acquire preliminary understanding of its noise pattern and then a reliable foundation for the use of HTc SQUID technology in marine research and applications could be laid.
极低频探地(WEM)工程形成对我国领土、领海高信噪比极低频/超低频人工信号的覆盖能力,高温超导量子干涉器(HTc SQUID)磁强计技术能促进海洋研究的极低频无线电方法创新和突破,但海洋研究要求HTc SQUID的灵敏度尽可能高。HTc SQUID磁强计阵列是实现海洋研究对灵敏度更高要求最可能的技术,它的研究将形成海洋极低频无线电研究和开发能力的重要基础。.针对HTc SQUID磁强计在海洋研究中的应用需求,本项目拟开展(1) HTc SQUID磁强计阵列研究,通过相干检测效果使阵列输出信噪比获得提高,突破高温超导材料特点对更高磁场灵敏度获得造成的限制,形成提高灵敏度的有效方法和能力;(2)紧密结合对海洋特有噪声的抑制需求,使用HTc SQUID磁强计对海洋特有噪声谱特性开展模拟测量和研究,获得对该噪声的初步认识。从而为HTc SQUID技术用于海洋研究及其开发应用创造条件。

结项摘要

HTc SQUID磁强计具有很好的低频响应,很低的磁场噪声,所需制冷技术特别便宜和成熟(相对于LTc SQUID磁强计技术)。在需要对频率特别低、幅度特别小的磁场实施高分辨测量时,HTc SQUID磁强计技术被认为是一个值得探索的技术。但囿于高温超导材料的陶瓷属性和发展现状,今天HTc SQUID磁强计设计仍然得到磁通变压器技术支持,以至于HTc SQUID磁强计的灵敏度还不能满足一些重要应用的要求。显然,能否在现有条件下进一步提高HTc SQUID磁强计的检测灵敏度,是HTc SQUID磁强计在许多重要应用领域中成功应用必须突破的关键技术。但我们知道这是一个横亘在HTc SQUID磁强计应用基础研究多年的技术瓶颈。.针对HTc SQUID磁强计技术的现有问题和重要应用需求,本项目对以下内容进行了深入研究:(1)以HTc SQUID磁强计阵列样机研制为目的,从HTc SQUID芯片、谐振器/磁聚焦器组件制备工艺、磁通锁定电路射频前端的噪声性能的优化设计,HTc SQUID探头与磁通锁定电路射频前端间的相互作用等问题入手,研制完成数套性能指标一致性较好,噪声低摆率高,满足HTc SQUID磁强计阵列搭建要求的HTc SQUID探头和磁通锁定电路。(2)分别在强度不同的噪声背景和不同运动方式下对HTc SQUID磁强计、HTc SQUID磁强计阵列的工作特性进行了测量、研究和对比研究,突破了传统HTc SQUID磁强计设计很难/不能在地球磁场背景下稳定/移动工作的限制,实现了HTc SQUID磁强计阵列在地球磁场中低速运动(平移和晃动)条件下有使用意义的较长锁定工作。(3)提出并实验了用HTc SQUID磁强计做为背景磁场探测器的环境磁场补偿系统,使受到轨道交通运行产生磁场严重影响的北京大学简易磁屏蔽室内的工作环境得到极大改善。这为相关技术在海洋和航空应用打下坚实基础。.上述工作不但是HTc SQUID磁强计技术在海洋和航空应用领域应用的一个有意义的基础应用研究,同时也构成了这些应用的重要研究基础。我们认为,这个研究不但有广阔的发展空间,随着工作的进一步深入,必将形成实用价值很高的新技术。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
不同电磁环境对 HTc SQUID磁强计的噪声影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    低温与超导
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    薛宇航;郭峥山;田东阁;朱子青;陈晓东;赵毅;马平
  • 通讯作者:
    马平

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  • 通讯作者:
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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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