一种新型水下电场传感器研制

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41604155
  • 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:
    D0414.地球和行星物理实验与仪器
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

The requirements of marine security need fast and efficient detection and recognition of underwater target. As an effective technology, underwater electric field detection is currently under great attention. Since non-polarizable electrode has large electrochemical noise which is introduced by the seawater salinity and temperature, we intend to design a new type of underwater electric field sensor with chemical inertness. The main contents include: (1) To study the material of the underwater electric field sensor and surface treatment method, which effectively increase the coupling efficiency between the sensor and the electric field to be measured; (2) To study the underwater electric field sensor electrode and complementary detection circuit noise suppression methods, which improve the ability of underwater weak target detection; (3) To explore the test and calibration method of underwater electric field sensor. The Electric field sensor developed in future measure electric field in inducting way, will have better noise performance and stability than the existing non polarizable electrode.
海洋安全防卫要求快速、高效地检测和识别水下目标,而水下电场探测作为一种有效的技术手段目前正受到极大重视。 针对目前水下电场探测采用的不极化电极存在电化学噪声较大、受海水盐度和温度影响较大等不足,本课题拟研制一种新型具有化学惰性的电容性水下电场传感器。主要内容包括:(1)研究水下电容性电场传感器材料及其表面处理方法,有效提高传感器与待测电场之间的耦合效率;(2)研究水下电容性电场传感器电极和配套检测电路的噪声抑制方法,以提高对水下弱目标的探测能力;(3)研究水下电容性电场传感器测试与标定方法。研制成功的电场传感器将通过感应方式测量水下电场,具备比现有不极化电极更低的噪声性能和更好的稳定性。

结项摘要

本课题研究了水下电容性电场传感器的测量原理,并建立测量模型;根据电容性电场传感器对测量的电容要求和水下的应用环境对电极的材料进行仿真设计;研究了水下电容性电极材料的表面处理工艺,对电容性电极自身的噪声性能进行整体优化设计,完成了电容性电场传感器探头的研制目标。课题研制了基于斩波放大技术的低噪声检测电路,并对检测电路主要技术指标进行了测试。测试结果表明本课题所研制的钽电极探头噪声水平为0.7nV/sqrt(Hz)@1Hz;低噪声放大电路噪声水平为0.6nV/sqrt(Hz)@1Hz;电容性电场传感器整体噪声水平优于1nV/sqrt(Hz)@1Hz。课题还开展了水下电容性电场传感器标定方法的研究和部分关键模块的水下现场试验验证工作,为未来进一步开展全面的现场应用奠定了基础。

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(0)
一 种 新 型 海 洋 电 场 传 感 器 的 研 究 与 设 计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    电子测量技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王志宇;王顺
  • 通讯作者:
    王顺

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  • 作者:
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其他文献

蒙脱石吸附Pb~(2+)、Cr~(3+)、Cd~(2+)的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    非金属矿
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王顺;孙红娟;李晓春;张德建
  • 通讯作者:
    张德建
光纤表面等离子体共振生物传感器检测植物激素脱落酸的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    河南农业大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨亚涛;李冬贤;彭曾;王顺;马刘正;张浩;邵理阳;胡建东
  • 通讯作者:
    胡建东
不同电针百会、太阳穴对帕金森模型大鼠多巴胺能神经元保护作用的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中国中医药科技
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王顺
  • 通讯作者:
    王顺
星状神经节切除对压力超负荷致心力衰竭大鼠的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    王乐;吴钢;王顺;胡珊;刘蓓蕾;蒋学俊;黄鹤;江洪;黄从新
  • 通讯作者:
    黄从新
基于深度体素卷积神经网络的三维模型识别分类
  • DOI:
    10.3788/aos201939.0415007
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨军;王顺;周鹏
  • 通讯作者:
    周鹏

其他文献

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相似国自然基金

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相似海外基金

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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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