微波谐振单元的多频耦合调控机理及其应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61501189
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0119.电磁场与波
  • 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

With the rapid development of integration and minimization of radio frequency (RF) circuits in communication and radar system, signal interference and spurious of in-band and out-of-band have become increasingly serious in wireless devices. In order to suppress the undesirable modes, a common method is to cascade filters. However, the dimensions of circuits are enlarged and the efficiency is decreased, because the undesirable modes are wasted. In order to carefully deal with fundamental and harmonic resonant modes of RF circuits., the present topic focuses on the coupling characteristics and independent control under different modes, i.e. utilization or cancellation. In our primary research, we have found that by choosing a special coupling region, the coupling characteristics of fundamental mode and harmonics resonating frequencies can be adjusted independently, which is called mutli-frequencies coupling control between microwave resonant cells. And it is useful to realize multi-functionality and integration of microwave devices. Based on the current study, we will extend our investigation further to the following regards for this project: (1) Coupling control theory of fundamental mode and harmonics resonant frequencies; (2) Design methodology of high efficiency microwave active circuits based on controllable coupling and load-pull effect, i.e. high efficiency amplifier, high-efficiency frequency multiplier and etc. (3) Design methodology of millimeter-wave and Terahertz filters designs based on high order mode, as well as highly spurious suppression RF passive circuits. The applicant has done primitive research on the topics mentioned above, and published two papers on IEEE cited publications.
通信和雷达系统的射频电路面临集成化和小型化导致的带内带外干扰和杂散问题。因此,通常在电路后端级联滤波器以消除不需要的模式。但是这种方法存在两个问题,一是难以集成化;二是不能有效利用闲频分量,效率较低。为了妥善处理射频子系统的基波和谐波谐振模式,实现微波器件的高效率和集成化,本课题重点研究不同谐振频率的耦合特性并对其加以控制(利用或消除)。我们前期研究中发现,通过耦合区间的选取,可以独立控制基波和谐波频率的耦合特性,即谐振单元的多频耦合调控。本项目以此为基础,将进一步深入研究:(1)谐振单元的基波及谐波频率的多频耦合调控机理;(2)基于多频耦合实现谐波牵引效应的有源电路(功率放大器和倍频器)的高效率设计方法;(3)基于多频耦合的无源电路设计,包括高次模工作的毫米波太赫兹滤波电路设计,以及具有高杂波抑制的射频滤波电路设计。申请人前期已经初步探讨并发表了2篇IEEE论文,具有坚实的基础。

结项摘要

在2016-2018年国家自然科学基金项目的资助下,主要开展了多频耦合机理及在有源电路和无源电路中的应用研究,从而实现了对微波电路的基波和谐波谐振模式的合理利用,提升了有源器件的效率和无源器件的集成度。项目形成了一些具有创新性的理论与方法。主要研究内容和进展包括:1) 谐振单元的基波及谐波频率的多频耦合调控机理。提出利用耦合矩阵分析基波和谐波特性,结合准静态场分析和等效电路,实现了多频耦合在电路原理上的表征。2) 基于多频耦合实现谐波牵引效应的有源电路(功率放大器和倍频器)的高效率设计方法。开展了具有滤波功能的高效率功率放大器和倍频器研究,通过研究耦合矩阵的复阻抗变换特性,使基波和谐波的阻抗分别变换到晶体管宽带高效率区域,从而实现滤波功放的一体化设计,提升了有源器件的功率效率和带宽。3)基于多频耦合的无源电路设计。通过对基波和谐波的独立控制,设计了一系列毫米波太赫兹电路、平衡式滤波电路以及宽阻带滤波功分电路,分别实现了毫米波太赫兹电路的大尺寸设计,高共模抑制比的平衡式滤波电路和小型化宽阻带滤波功分电路。. 围绕上述三个研究方向,在课题开展过程中,取得了一系列成果。依托该项目共发表学术论文12篇,其中SCI论文6篇(IEEE期刊论文4篇),EI收录的国内外会议论文6篇。参加国际会议交流4人次。授权实用新型专利1项,申请中国发明专利4项和美国专利1项。在项目执行期,一作及通信的IEEE Trans论文进入ESI 1%高被引论文。项目负责人获得2016年广东省自然科学一等奖1项(排名4/5,当年度信息类自然科学一等奖仅一项),2018年获得广州市珠江新星人才称号。协助及独立指导博士和硕士研究生共10人。因此,本项目已经完成既定的研究目标。.

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(6)
专利数量(6)
LTCC Filtering Rat-Race Coupler Based on Eight-Line Spatially-Symmetrical Coupled Structure
基于八线空间对称耦合结构的LTCC滤波鼠赛耦合器
  • DOI:
    10.1109/access.2017.2720593
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    IEEE Access
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Wang Kai Xu;Liu Xiao-Feng;Li Yuan Chun;Lin Li Zhao;Zhao Xiao-Lan
  • 通讯作者:
    Zhao Xiao-Lan
A Compact and Low-Loss Bandpass Filter Using Self-Coupled Folded-Line Resonator With Capacitive Feeding Technique
采用电容馈电技术的自耦合折叠线谐振器的紧凑型低损耗带通滤波器
  • DOI:
    10.1109/led.2018.2864597
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    IEEE Electron Device Letters
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Hou Zhang Ju;Yang Yang;Zhu Xi;Li Yuan Chun;Dutkiewicz Eryk;Xue Quan
  • 通讯作者:
    Xue Quan
High-Selectivity Narrow- and Wide-band Input-Reflectionless Bandpass Filters With Inter-Coupled Dual-Behaviour Resonators and Coupled-Line/T-Shaped Sections
具有相互耦合双作用谐振器和耦合线/T 形部分的高选择性窄带和宽带输入无反射带通滤波器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    IET Microwaves, Antennas & Propagation
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wenjie Feng;Xueke Ma;Yongrong Shi;Roberto Gómez-García;Wenquan Che;Yuanchun Li
  • 通讯作者:
    Yuanchun Li
High Selectivity Balanced-to-Unbalanced Filtering Power Dividers Using Dual-mode Ring Resonators
使用双模环形谐振器的高选择性平衡至不平衡滤波功率分配器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wenjie Feng;Wenquan Che;Yongrong Shi;Quan Xue;Yuan Chun Li;Xinyu Zhou
  • 通讯作者:
    Xinyu Zhou
Filtering power divider with harmonic suppression based on LTCC broadside coupling
基于 LTCC 宽边耦合的具有谐波抑制功能的滤波功率分配器
  • DOI:
    10.1049/el.2018.1025
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Electronics Letters
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    Di-Si Wu;Yuan chun Li;Quan Xue
  • 通讯作者:
    Quan Xue

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其他文献

人民币汇率的柯西型自相关函数描述
  • DOI:
    10.1109/led.2012.2196671
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国科技论文在线精品
  • 影响因子:
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  • 作者:
    李园春;李明
  • 通讯作者:
    李明
一种人民币汇率自相关函数的建模方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国科技论文在线
  • 影响因子:
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  • 作者:
    李园春;李明
  • 通讯作者:
    李明
通过腔量子电动力学转换一个未知量子态(英文)
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    延边大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
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  • 作者:
    李园春;杨春娇;张寿
  • 通讯作者:
    张寿

其他文献

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基于功能电磁结构的CMOS毫米波宽带高效率功率放大器芯片研究
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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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