面向地下管线增强探测的深度亚波长成像机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51507112
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0701.电磁场与电路
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Diffraction limit is the technical bottle-neck in the underground utilities detection which demands innovative research ideas. In recent years, the rapid development in the Metamaterials subject and more precisely the sub-wavelength imaging techniques, provides a new research direction for the detection of pipes and cables which are small in size and buried in great depth. This project focuses on the development of such a sub-wavelength imaging ‘meta-lens’ based on metamaterial resonant units that work below the MHz frequency range. This project will investigate the control mechanism of the sub-wavelength depth of the resonant units; the quantitative model of the coupling between resonant units and the coupling between different layers of the ‘meta-lens’ within the system; and the method to expand the working bandwidth of the lens. It will also investigate the influence of lossy matter on the lens system and its mechanism explanation. The resonant units will be fabricated, the lens system will be constructed, and it will be tested in lossless air and lossy underground environment for its imaging performance. This project will provide an innovative solution for the underground utilities detection.
衍射极限是探测地下管线的技术瓶颈之一,如何突破衍射极限,实现亚波长探测成像是多年来的研究难点。随着超材料新学科的出现和基于超材料共振单元的亚波长成像技术的迅速发展,为埋设较深、管径较小的管线探测提供了一个新的科研思路。本项目提出通过构建基于超材料共振单元的亚波长超镜,实现在MHz及以下频段范围内的成像功能。本项目将研究共振单元的亚波长深度的调控方法;亚波长系统中各参量间相互影响的定量表达;构造超镜时共振单元间和多层超镜间的耦合模型;以及增大超镜工作频宽的方法。研究衰减介质对超镜系统的影响及其机制解释;开展对超镜单元和系统的制备,进行空气介质和地下高衰减介质中的超镜成像测试和数据处理。本项目是一项亚波长成像机理研究,所提出新的解决方案,是地下管线增强探测技术研究的一次有益尝试。

结项摘要

衍射极限是无损探测的主要瓶颈之一,如何突破衍射极限,实现亚波长探测成像是多年来的研究难点。.本项目完成了声学超材料深度亚波长共振单元设计,提出了一种基于Helmholtz共鸣器耦合的共振单元设计,设计实现了单带/多带双负声超材料共振单元,为深度亚波长成像奠定了基础;完成了基于Helmholtz共鸣器阵列的亚波长成像系统设计,并开展了实验测量;完成了多层介质介电常数预估方法和模型的建立;完成了亚波长射频识别共振器在探地雷达图像上的联合时频分析研究,有效地提高了非金属埋地管线的可探测性和可识别性。.重要结果和科学意义方面,一方面揭示了基于声超材料亚波长共振单元的双负物理机理。该双负共振单元是搭建亚波长超镜成像结构的基本构造单元,为(多带)深度亚波长成像的实现提供了一种有效的方式。基于此开展了超镜成像的相关实验,实现了单极子(monopole)源1/20波长、偶极子(dipole)源1/8波长的深度亚波长成像分辨率。另一方面,提出了一种将频域亚波长共振器与时域探地雷达相结合实现非金属管线增强探测与识别的方法,并通过仿真、实验验证了基于Omega的亚波长共振器的实际效果。本研究提出了非金属管线识别的新方法。.总的来说,本项目所研究的亚波长成像机理,以及所提出新的解决方案,是地下管线增强探测技术研究的一次有益尝试。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(3)
Time-frequency analysis of enhanced GPR detection of RF tagged buried plastic pipes
射频标记埋地塑料管道增强探地雷达探测的时频分析
  • DOI:
    10.1016/j.ndteint.2017.07.013
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    NDT & E INTERNATIONAL
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Zhang W. Y.;Hao T.;Chang Y.;Zhao Y. H.
  • 通讯作者:
    Zhao Y. H.
Acoustic Multiband Double Negativity from Coupled Single-Negative Resonators
耦合单负谐振器的声学多频带双负
  • DOI:
    10.1103/physrevapplied.10.044006
  • 发表时间:
    2018-10-02
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW APPLIED
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Zhou, Yukun;Fang, Xinsheng;Li, Yong
  • 通讯作者:
    Li, Yong

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其他文献

全球气候变化背景下极地冰盖关键参数遥感观测验证
  • DOI:
    10.11947/j.agcs.2022.20220116
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    测绘学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    李荣兴
一种基于代谢网络分析最小化基因组的方法及其在大肠杆菌中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    马红武
中华绒螯蟹代谢蛋白互作网络构建及分子功能、亚细胞定位和途径分析
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    孙金生
富勒醇对基于悬滴培养的脂肪间充质干细胞成骨分化的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
    张琪
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    Xueming Zhao

其他文献

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郝彤的其他基金

面向地下无线传感网络和地下基础设施监测的复杂土壤电磁信道模型研究
  • 批准号:
    42211530077
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    国际(地区)合作与交流项目
面向地下无线传感网络和地下基础设施监测的复杂土壤电磁信道模型研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
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  • 项目类别:
    国际(地区)合作与交流项目
基于电磁超表面的探地雷达增强探测新方法研究
  • 批准号:
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相似国自然基金

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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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