跨波段调谐磁绝缘线振荡器研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61871390
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0122.物理电子学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

With the advantages of high-power output, no magnetic field and compact configuration, magnetically insulated transmission line oscillator (MILO) is one major hotspot in the field of high power microwave (HPM) source research at present. Traditional MILO cannot adjust its output frequency. With the development of theory and applied research, broadband frequency tunning has become one of the most important development direction of MILO..This project puts forward a cross-band tunable MILO (CTMILO). its technique scheme is as follows: the tunning mechanism is added to the traditional MILO, which can change the outer radius of the slow wave structure (SWS), and consequently change the microwave frequency. The project is intended to investigate the physical and technical problems of frequency tunning, and develop a CTMILO. Theoretical analysis, simulation results and preliminary experiment all demonstrate that the proposed CTMILO has great frequency tunning performance. The experimental aims are: CTMILO can generate microwave, with peak microwave power of above 5 GW, pulse width of above 50 ns and maximum power efficiency of about 20%, frequency tunning range of 1.5-2.3GHz, and 3dB frequency tunning bandwidth of above 40%.
磁绝缘线振荡器(MILO)是当今高峰值功率、无磁场、紧凑型高功率微波产生器件的典型代表,也是当前高功率微波产生器件的研究热点之一。传统MILO输出的微波频率不可调。随着MILO理论与应用研究的发展,大范围频率调谐已成为其重要发展方向之一。.本项目首次提出了一个跨波段调谐MILO模型。技术方案为:在传统MILO的基础上增加调谐机构来改变慢波结构的外径,从而改变MILO产生的微波频率,构成一个跨波段调谐MILO。本项目以研究频率调谐MILO相关的物理与技术问题、研制一个跨波段调谐MILO为核心研究目标。理论分析、模拟研究和初步实验结果表明:所提出的频率调谐MILO具有很好的频率调谐特性。实验研究目标为:调谐范围内最大微波功率大于5GW,脉宽大于50ns,最大功率效率~20%,输出微波调谐范围1.5-2.3GHz,3dB调谐带宽大于40%。

结项摘要

磁绝缘线振荡器(Magnetically insulated transmission line oscillator,MILO)是一种重要的无外磁场高功率微波源,具有结构紧凑、输出微波功率高、运行稳定、频率单一等优点,是当前国内外高功率微波源研究的热点之一,也是最具军事应用前景的高功率微波源之一。当前国内外典型MILO装置输出的微波频率单一且不可调。这是影响MILO 装置应用进程的一个最重要的因素。开展跨波段频率调谐MILO研究,提高MILO装置的频率调谐带宽是一个十分必要而又非常迫切的研究课题。.本项目首次提出了一个跨波段调谐MILO模型。项目以研究频率调谐MILO相关的物理与技术问题、研制一个跨波段调谐MILO为核心研究目标,通过理论、仿真与实验研究,研制了一个具有跨波段调谐能力的高功率、高效率MILO。在实验研究中,所研制MILO的频率调谐范围为1.495-2.315GHz,3dB调谐带宽为43%, 调谐范围内最大微波功率大于6GW,最大脉宽大于60ns,最大功率效率大于21%。.项目研究结果对于推动MILO 研究的基础理论创新、推进MILO 研究的核心技术突破和促进MILO 工程实践研究的技术升级都具有重要的科学意义。同时,这一基础理论研究也有利于促进频率调谐MILO 装置的研制,对于推进我国高功率微波系统的工程化应用进程具有重要意义。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
A High-Efficiency Magnetically Insulated Transmission Line Oscillator With Ridged Disk-Loaded Vanes
一种带有脊形盘式叶片的高效磁绝缘传输线振荡器
  • DOI:
    10.1109/tps.2019.2921995
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Plasma Science
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Wang Xiaoyu;Fan Yuwei;Shu Ting;Li Ankun;Yu Yuanqiang;Liu Zeyang
  • 通讯作者:
    Liu Zeyang
Design of a tunable turnstile mode converter for high-power microwave applications
适用于高功率微波应用的可调旋转门模式转换器的设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Wang Xiaoyu;Fan Yuwei;Yang Baoping;Shu Ting;Xu Xu;Li Ankun;Liu Zeyang
  • 通讯作者:
    Liu Zeyang
Performance improvement of a magnetically insulated transmission line oscillator with a carbon fiber array cathode
碳纤维阵列阴极磁绝缘传输线振荡器的性能改进
  • DOI:
    10.1063/1.5084260
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Review of Scientific Instruments
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Li Ankun;Fan Yuwei;Qian Baoliang;Wang Xiaoyu;Yu Yuanqiang;Liu Zeyang
  • 通讯作者:
    Liu Zeyang
Design and Simulation of a Novel High-Efficiency Magnetically Insulated Transmission Line Oscillator
新型高效磁绝缘传输线振荡器的设计与仿真
  • DOI:
    10.1109/tps.2020.2979876
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Plasma Science
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Wang Xiaoyu;Fan Yuwei;Shu Ting;Li Ankun;Liu Zeyang
  • 通讯作者:
    Liu Zeyang
An improved high-efficiency relativistic magnetron with a novel cathode endcap
一种改进的具有新型阴极端盖的高效相对论磁控管
  • DOI:
    10.1063/5.0028617
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    AIP Advances
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Zeyang Liu;Yuwei Fan;Xiaoyu Wang;Sirui Li;Ankun Li
  • 通讯作者:
    Ankun Li

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
    Fan Yuwei(College
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    周生岳

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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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