与太阳对流区问题相关的原子过程研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11173032
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    52.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1601.太阳内部结构、活动周期、大气和磁场
  • 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

太阳对流区问题是指,使用最新测定的重元素丰度得到的对流区底部位置的理论值为0.726个太阳半径,与日震学推定值(0.713±0.001个太阳半径)存在明显的差异,以及由此引发的一系列的矛盾和问题,即"CZ问题"。这不仅是天体物理中的研究热点,也是原子物理学、等离子体学领域的讨论焦点。研究与这个问题相关的原子过程,对更好的理解恒星物理是非常重要的。据此我们提出,以解决天体物理学中的"CZ问题"为研究目的,开展天体物理意义下的重要元素的原子物理过程的研究,包括原子数据计算,等离子体条件对这些原子过程和谱线的影响,原子动力学建模,并在关键数据点进行实验测量,对理论计算进行必要的验证,进而探讨原子过程研究的进展对解决"CZ问题"等相关问题的贡献。

结项摘要

本项目以解决天体物理学中的“CZ问题”为研究目的,开展天体物理意义下的原子物理过程的研究,包括对太阳对流区问题中的重要元素进行了大量的原子数据计算,并通过建模对原子过程开展了细致的研究,结合最新的实验数据,分析了这些过程对谱线及不透明度的影响。对铁元素、硅等元素,计算了铁元素的能级、谱线能量、辐射跃迁几率、电子碰撞电离截面和激发截面等原子数据,利用相对论的细致谱线模型(DLA)对等离子体内部的微观过程进行了研究,得到了不透明度并计算了吸收谱,取得了与实验数据一致的结果。考虑了组态相互作用和相对论效应,对类碳的硅离子的K壳层跃迁进行了计算,包括能级、波长、爱因斯坦系数和振子强度,我们的能级精确到3.5eV,波长误差范围在15毫埃以内,绝大多数的跃迁系数误差在20%以内。与实验测量的比较,波长差异小于8毫埃。构造碰撞-辐射模型,拟合Z箍缩装置的实验结果,获得铁元素的电离态分布与平均电离态都与实验数值相一致,研究了外场对等离子体状态的影响等。“CZ问题”仍是国际未解难题,通过本项目的工作,我们为这个问题的解决做出了有益的探索,并受到国际学界的关注,新一代实验设备和探测设备相继投入使用,将为该问题的解决提供更有说服力的直接证据。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Fe离子M壳层不可分辨跃迁系不透明度研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    董富通;王菲鹿;仲佳勇;赵刚
  • 通讯作者:
    赵刚
EMISSION SPECTRUM OF HELIUM-LIKE IONS IN PHOTOIONIZED PLASMAS
光离子化等离子体中类氦离子的发射光谱
  • DOI:
    10.1002/chem.202102819
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Astronomical Journal
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    王菲鹿;王菲鹿
  • 通讯作者:
    王菲鹿
Research on the opacity of Fe M-shell unresolved transition array
Fe M壳未分辨过渡阵列不透明度研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    Dong Fu-Tong;Wang Fei-Lu;Zhong Jia-Yong;Zhao Gang
  • 通讯作者:
    Zhao Gang
K-shell energy levels and radiative rates for transitions in Si IX
Si IX 中跃迁的 K 壳层能级和辐射率
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Astronomy & Astrophysics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liang; G. Y.;Liang; G. Y.;Zhao; G.;Zhao; G.
  • 通讯作者:
    G.
Investigation of the influence of inner-shell photoionization and photoexcitation on the He-alpha spectrum in photoionized plasmas
研究内壳光电离和光激发对光离子化等离子体中 He-α 光谱的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    HIGH ENERGY DENSITY PHYSICS
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhao; Gang;Zhao; Gang;Takabe; Hideaki;Takabe; Hideaki
  • 通讯作者:
    Hideaki

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其他文献

Fe离子M壳层不可分辨跃迁系不透明度研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    董富通;王菲鹿;仲佳勇;赵刚
  • 通讯作者:
    赵刚
Effects of lowly ionized ions on silicon K-shell absorption spectra
低电离离子对硅 K 壳层吸收光谱的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Astronomy & Astrophysics
  • 影响因子:
    6.5
  • 作者:
    魏会冈;施建荣;梁贵云;王菲鹿;仲佳勇;赵刚
  • 通讯作者:
    赵刚
短脉冲激光在实验室天体物理方面的研究进展
  • DOI:
    10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20201013.001
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    天文研究与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙嘉宁;袁大伟;王菲鹿
  • 通讯作者:
    王菲鹿
Excitation processes in experimental photoionized plasmas
实验光离子化等离子体中的激发过程
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩波;王菲鹿;梁贵云;赵刚
  • 通讯作者:
    赵刚
对模拟年轻恒星喷流具有潜在应用的由强激光产生的等离子体喷流(英文)
  • DOI:
    10.1080/00140139.2016.1146344
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    强激光与粒子束
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    尹传磊;李玉同;鲁欣;袁大伟;仲佳勇;远晓辉;魏会冈;张凯;方远;廖国前;苏鲁宁;韩波;王菲鹿;梁桂云;杨骕;朱健强;赵刚;张杰
  • 通讯作者:
    张杰

其他文献

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王菲鹿的其他基金

强辐射场环境下非局部热动平衡等离子体的X射线谱诊断
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目
分子动力学耦合碰撞辐射模型的构建及相关X射线光谱特征研究
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    2015
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    72.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
细致谱线的非平衡辐射传输
  • 批准号:
    10876040
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    2008
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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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