射电天文综合孔径阵列望远镜光子学成像方法

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11673079
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    66.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1902.射电天文技术和方法
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Synthetic aperture array telescopes being used and under construction in radio astronomy use the traditional imaging method to process electrical signals which is received from each radio telescope of synthetic aperture array. The received signals are processed by complex cross-correlation and discrete fast Fourier transformation, and reconstructing image of observed celestial objects at last. The traditional method has disadvantages such as insufficient detection sensitivity, strict requirements of radio environment (i.e. no or little electromagnetic interference), complex architectures of the system and no real-time imaging etc. . This proposal presents a photonic imaging method which will be used for signal processing of imaging for synthetic aperture array in radio astronomy. The method can convert the broadband radio signal which is from each antenna in the synthetic aperture array up to optical frequency by photonic receiver, and then through operation of optical coherence to realize imaging. The new photonic imaging techniques can not only enhance the detecting sensitivity of the radio synthetic aperture array imaging, improve the ability of anti-electromagnetic interference, and also simplify the architecture, lower the building costs of the system, as well as realize real time imaging. This proposal will study theories and technical methods, including photonic receiver of radio for radio to optical, phase measurement and correction at real time, and radio astronomy synthetic aperture real time coherent imaging theory etc. The aim of this proposal is to provide solid theoretical and technical bases for enhancing the detecting sensitivity and imaging quality of synthetic aperture array telescopes in radio astronomy.
目前国际上正在使用和正在建设的射电天文综合孔径阵列望远镜都是采用传统的成像方法,即将综合孔径阵列中各天线输出的电信号经两两复互相关运算,再经离散快速Fourier 变换后重构出目标的图像。这种传统的方法存在着探测灵敏度不足够高、难以实时成像、对电磁环境要求高、系统结构复杂等不足。本项目提出射电天文综合孔径望远镜光子学成像方法,即将综合孔径阵列中各天线输出的电信号调制到光波上,再经光学相关处理技术实现成像。这样的光子学成像技术不仅可以提高射电综合孔径阵列的探测灵敏度和抗电磁干扰能力,而且可以使得系统具有结构简单和实时成像等优点。本项目期望对射电天文信号的射电光子接收机理论和技术方法、射电综合孔径的光子学相位实时测量与校正的理论和方法、射电信号光子学实时相干成像理论等内容的研究,为显著提高传统射电综合孔径阵列的探测灵敏度和成像质量奠定坚实的理论与技术基础。

结项摘要

近年来,望远镜和空间探测所需的天文新技术方法不断涌现,Astrophotonics是近年来出现的比较重要的一个新概念,属于天文学和光子学技术的交叉科学领域,利用光子学技术解决现有天文观测技术中存在问题和不足,提高观测系统性能,受到重点关注和深入研究,成为未来天文新技术方法的一个重要研究方向。. 本项目主要研究内容和成果包括:(1)从理论上论证了射电综合孔径阵列光子学相干成像过程和方法,整个信息传递过程中射电信号的存在形式,研究与射电综合孔径阵列相对应的光纤缩比阵列的空间相干成像,并开展初步实验研究。本研究工作为射电综合孔径阵列光子学相干成像技术提供重要的理论支撑。(2)依据uv平面最均匀采样和最小冗余度的原则确定目标函数、对圆形和Y形等不同的结构采用模拟退火算法来实现天线阵的优化布局。优良的天线阵布局不仅可使用空间频域的采样得到均匀覆盖,而且可使射电天线数目最小化,从而使系统在使用最少射电天线及射电光子接收机的基础上实现最佳成像质量。(3)针对射电光子接收机要求,利用已有的Astrophotonics技术和微波光子学技术的研究成果,设计并制作了一款能够接收W波段信号的射电光子接收机集成模块,目前国内尚未见到相关报道。研究w波段光子接收机制作和工艺取得的成果可为国内高速LN-EOM提供设计和工艺方面的技术支撑。(4)在本项目研究过程中,提出一种全新的冗余基线校正和载波干涉校正相结合的复合相位校正方法来进行相位误差控制,建立了该校正方法的理论模型,并搭建实验系统进行了验证,结果表明光纤引入的随机相位抖动可以被有效的控制,为相干成像提供有利的技术保障。同时,该技术也可以用于各种光纤相干系统中。. 通过本项目的研究,为未来射电综合孔径望远镜光子学成像技术奠定了理论和关键技术基础。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(2)
Single exposure superresolution restoration for optical sparse aperture based on random convolution
基于随机卷积的光学稀疏孔径单次曝光超分辨修复
  • DOI:
    10.1117/1.oe.56.7.073102
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    OPTICAL ENGINEERING
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    Liu Li;Guo Chaoyi;He Yuntao
  • 通讯作者:
    He Yuntao
相干合成中的随机并行梯度下降算法性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李兴珂;何云涛
  • 通讯作者:
    何云涛
W波段电光相位调制器的设计与建模分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵铭明;何云涛;苏兴华;田震;牛芳
  • 通讯作者:
    牛芳

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厄米-高斯模与拉盖尔-高斯模的图像比较
  • DOI:
    --
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    江月松;徐洪武;唐华;何云涛
  • 通讯作者:
    何云涛
毫米波综合孔径近场成像研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    兵工学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    何云涛;李小路;江月松
  • 通讯作者:
    江月松

其他文献

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宽带毫米波阵列光子学处理及相干成像关键问题研究
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  • 项目类别:
    青年科学基金项目

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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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