波长选择性热辐射的多机理耦合调控研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51076002
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    38.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

本课题拟通过理论分析、数值模拟和实验测量相结合的方法,研究波长选择性热辐射的多机理耦合调控机制,探讨实现多机理耦合调控波长选择性热辐射的新颖微结构设计方法。数值模拟多机理耦合作用下微结构热辐射的光谱和方向分布特性、偏振特性及相干特性等;设计并制备微结构试验样品,实验测量样品热辐射的多机理耦合调控波长选择性;比较理论预测和实验测量的结果,验证理论分析的可靠性,为完善分析方法,改进制备技术和应用奠定基础。波长选择性热辐射是当前热辐射研究的热点课题之一,本项目所建议的研究不但有助于深化对波长选择性热辐射及其相关的电磁场与微结构介质间的相互作用的认识,而且对新型波长选择性热辐射调控微结构设计及其在能源和相关领域中的应用有重要指导价值。

结项摘要

波长选择性热辐射在能源工程和航天工程等领域有着广泛的应用前景。本项目基于电磁波理论,研究了亚波长微结构与电磁波的相互作用下,在微结构表面和内部产生电磁谐振模态的机理、条件和色散关系。在此基础上,详细分析了电磁表面波、光子晶体模态和磁激元等谐振模态的谐振频率随微结构的几何参数的变化趋势,提出了可实现波长选择性热辐射的多机理耦合调控的微光栅和光子晶体复合结构。基于严格耦合波分析(RCWA)和时域差分(FDTD)方法,数值模拟了所提出的微光栅和光子晶体复合结构的定向光谱发射率随波长和方向的变化,定量分析了微结构的发射率的增强与微结构中电磁谐振模态激发之间的关系。研究成果的要点为: (1)通过引入微光栅和光子晶体复合结构,可在微光栅表面和微光栅/光子晶体界面处激发起不同频段的电磁表面波,同时在微光栅/光子晶体界面处激发的光子晶体模态以及微光栅凹槽中激发的磁激元可与电磁表面波相互作用并耦合,导致结构的发射率在一个比单谐振模态激发要宽得多的频段中得到了大大增强,其增强程度可以根据目标频段通过改变结构的几何参数进行调控并优化。(2)在光子晶体底部引入另一个不同周期的微光栅,不但使得光子晶体与上下微光栅界面处激发的光子晶体模态发生强烈耦合导致分裂成两个新模态,而且由于微光栅周期不同导致电磁表面波的激发频率数以及与其他谐振模态的耦合强度增大,通过进一步在光子晶体内部引入缺陷模态以及结构几何参数调整,可以实现结构的发射率在整个调控频段里都得到极大的增强。(3)利用一维和二维复合光栅,由于二维光栅可激发起TE和TM偏振的电磁表面波,激发的电磁表面波再经一维微光栅散射,并与TE和TM偏振的光子晶体模态和磁激元等发生耦合,实现了结构的波长选择性热辐射调控具有方向和偏振状态非敏感性的特点。通过本课题的研究,我们清楚地论述了实现波长选择性热辐射的多机理间耦合形成机制,提出了实现多机理耦合所应采取的微结构设计方法,以及分析了多机理耦合作用下热辐射的波长调控特点,这些结果不但对于深化理解热辐射与介质间的相互作用有积极意义,而且对设计新型波长选择性热辐射调控微结构具有指导价值。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(0)
Thermal Radiative Properties of a SiC Grating on a Photonic Crystal
光子晶体上 SiC 光栅的热辐射特性
  • DOI:
    10.1115/1.4024468
  • 发表时间:
    2013-09
  • 期刊:
    Journal of Heat Transfer-Transactions of the ASME
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Weijie Wang;Ceji Fu;Wenchang Tan
  • 通讯作者:
    Wenchang Tan
微光栅对SiC/光子晶体结构热辐射特性的调控
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    工程热物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王卫杰;符策基;谭文长
  • 通讯作者:
    谭文长
Thermal Radiative Properties of a Photonic Crystal Structure Sandwiched SiC Gratings
夹层碳化硅光栅的光子晶体结构的热辐射特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Weijie Wang;Ceji Fu;Wenchang Tan
  • 通讯作者:
    Wenchang Tan

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其他文献

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符策基的其他基金

非互易性微结构的热辐射特性及其在热辐射的波长选择性调控中的应用研究
  • 批准号:
    51576004
  • 批准年份:
    2015
  • 资助金额:
    64.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
有关硅基材料的微/纳米尺度辐射传热
  • 批准号:
    50606001
  • 批准年份:
    2006
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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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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