基于基片集成波导高次模的毫米波滤波器研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61161005
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    55.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0119.电磁场与波
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

毫米波因其波长短、频带宽和抗干扰能力强等优点,在雷达、通信和电子对抗等领域中的应用广泛。基于基片集成波导高次模的毫米波滤波器研究是面向毫米波领域,研究基片集成波导高次模理论,探索基于基片集成波导高次模的毫米波滤波器设计新思路,为通信和雷达等应用提供体积适中、成本低、功耗小及性能高的电路模块。本项目展开对基片集成波导高次模的理论研究,探索基片集成波导高次模传输理论、不连续性及互连方法、损耗特性及降低损耗理论和高次模耦合机理等问题;研究基于基片集成波导高次模的高性能毫米波滤波器设计理论、实现方法及验证。这项研究,将阐明基片集成波导高次模工作机理,提出的基于基片集成波导高次模的毫米波电路的设计理论与方法,是一种全新的探索,为其它毫米电路设计提供借鉴,具有重要的理论价值;同时本研究将为雷达、通信和航空航天等领域的提供价格低、功率容量大和电性能可靠的毫米波滤波器,具有广阔的市场和应用前景。

结项摘要

伴随着无线通信技术的迅猛发展,新型微波毫米波结构也不断被用到电路中来。作为一种新型导波结构,基片集成波导(Substrate-Integrated Waveguide, SIW)是一种兼具金属波导功率容量大、Q值高和微带线体积小、重量轻等优点的平面波导。然而,由于微波电路尺寸与工作波长之间的可比拟性,随着工作频率不断升高,工作波长逐渐减小,电路尺寸急剧缩减,增加了对系统加工精度的要求。而采用高次模,可以在保证相当体积的前提下,让SIW电路工作在较高频段,满足通信的要求。项目主要研究内容包括:1) SIW高次模的传播理论和腔体特性研究:开展了SIW中微波传输模式的研究,分析SIW中高次模的传播理论,探索高次模式有效的激励方法和非工作模式的抑制技术;2) SIW的不连续性及互连方法研究:开展了平面集成波导与传输线之间连接与建模技术的研究;3) 毫米波SIW损耗理论和功率容量特性研究:建立了SIW的损耗模型和功率容量分析模型;4) SIW的高次模耦合机理及其调控方法研究:针对SIW高次模耦合在滤波器中应用,设计出耦合系数矩阵综合软件,实现SIW中高次模式耦合特性分析和控制;5) 基于SIW高次模的毫米波滤波器设计理论与实验验证:开展了SIW高次模与微带谐振器耦合的滤波器设计研究,通过多基片集成波导的特性和基片集成波导互联方法的研究,探索了基片集成波导谐振腔的设计方式,以及与微带线互联时的特性参数提取,并结合SIW的特性,实现了一款混合微带/基片集成波导高次模滤波器。同时,利用SIW接地面开槽的形式,激励起SIW中的高次模,并把它用在滤波器的设计中,以馈线开槽和接地开槽的形式分别控制外部耦合和内部模式耦合。开展了SIW高次模腔体耦合滤波器的研究,设计了耦合系数综合软件,用在这种滤波器的设计中,有效提高了基片集成波导高次模滤波器的设计效率,对其它类型的耦合谐振滤波器也有借鉴意义。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
Design of a bandpass filter using hybrid planar waveguide resonator and stepped-impedance resonators
使用混合平面波导谐振器和阶梯阻抗谐振器的带通滤波器设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    International Journal of Electronics Letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xuehui Guan;Ye Yuan;Haiwen Liu;Lan Song
  • 通讯作者:
    Lan Song
枝节加载的高性能双模双频段滤波器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    华东交通大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    官雪辉;王晓燕;袁野;刘海文
  • 通讯作者:
    刘海文
Compact Dual-Band Bandpass Filter Using Quadruple-Mode Square Ring Loaded Resonator (SRLR)
使用四模方环负载谐振器 (SRLR) 的紧凑型双频带带通滤波器
  • DOI:
    10.1109/lmwc.2013.2247749
  • 发表时间:
    2013-03
  • 期刊:
    IEEE Microwave and Wireless Components Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Haiwen Liu;Baoping Ren;Xuehui Guan;Jiuhuai Lei;Li Shen
  • 通讯作者:
    Li Shen
Compact High-Temperature Superconducting Filter Using Multimode Stub-Loaded Resonator
使用多模短截线负载谐振器的紧凑型高温超导滤波器
  • DOI:
    10.1109/tasc.2014.2301753
  • 发表时间:
    2014-01
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Applied Superconductivity
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Xuehui Guan;Yulong Zhao;Liang Sun;Yusheng He
  • 通讯作者:
    Yusheng He
Compact and High-Isolation Diplexer Using Dual-Mode Stub-Loaded Resonators
使用双模短截线负载谐振器的紧凑型高隔离双工器
  • DOI:
    10.1109/lmwc.2014.2313591
  • 发表时间:
    2014-06-01
  • 期刊:
    IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Guan, Xuehui;Yang, Fangqi;Zhu, Lei
  • 通讯作者:
    Zhu, Lei

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其他文献

基于五边形缺陷地波导的双模带通滤波器设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    2011年全国微波毫米波会议论文集(下册)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘海文;万晶;沈溧;张智翀;王杉;官雪辉
  • 通讯作者:
    官雪辉
一种采用缺陷微带结构的新型双通带滤波器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    2011年全国微波毫米波会议论文集(上册)
  • 影响因子:
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  • 作者:
    刘海文;张智翀;史丽云;姜杨;王杉;官雪辉
  • 通讯作者:
    官雪辉

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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

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          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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