基于人工非线性电磁媒质谐波特性的固态电学单片太赫兹波研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61401373
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0119.电磁场与波
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Terahertz (THz) technology is known as one of the top ten technologies to change the future world and it is an important crossover frontier research area. Over the years, the development of THz technology is severely limited due to the lack of effecicient electrical THz wave. The nonliear metamaterial (left-handed nonlinear transmission line) will be introduced to the THz field in this project, where THz GaAs heterostructure barrier varactor (GaAs HBV) is used as the nonlinear component in the THz left-handed nonlinear transmission line. The study on THz left-handed nonlinear transmission line will be carried out, and a new method to generate THz wave based on its frequency multiplication effect will be explored. The main contents are as follows: 1.propose the structure of planar THz GaAs HBV active device and THz passive device, which are adapted to the THz left-handed nonlinear transmission lines; 2.study the manufacture process and model extraction program of THz GaAs HBV; 3.explore the propagation characteristics of THz wave in the left-handed nonlinear transmission line; 4.establish design and manufacture programs of the monolithic frequency multiplier based no the THz left-handed nonlinear transmission lines, and generate above 0.2 THz solid-state electronics THz wave. The study of this project is expected to provide related theoretical basis and technical support for generating the solid-state electronics THz wave based on the left-handed nonlinear transmission lines, and to promote the development of related applications of THz technology in china.
太赫兹(THz)技术被称为“改变未来世界十大技术”之一,是一个重要的交叉前沿研究领域。长期以来,高效电学THz源的缺乏,限制了THz技术的长足发展。本项目拟将人工非线性左手媒质(左手非线性传输线)应用于THz领域,开展以THz砷化镓异质结势垒变容管(GaAs HBV)为非线性元件的THz左手非线性传输线研究,探索基于其倍频效应产生单片电学THz波的新方法。主要研究内容如下:提出与THz左手非线性传输线相适应的新型平面结构THz GaAs HBV有源器件和THz 无源器件结构;研究THz GaAs HBV制备工艺和模型提取方案;探索THz波在左手非线性传输线中的传播特性;建立THz左手非线性传输线单片倍频器的设计和制作方案,产生0.1-0.2THz固态电学单片THz波。本项目研究有望为左手非线性传输线技术方案的电学THz波产生提供相关理论基础与技术支持,推动我国THz技术相关应用领域的发展。

结项摘要

本项目对太赫兹(THz)异质结势垒二极管(HBV)器件设计制作和以其为非线性元件的THz 左手非线性传输线(LH NLTLs)三倍频电路开展了相关研究。分别研究了THz HBV的器件工作原理、外延材料结构、器件制备工艺、模型提取、THz LH NLTLs谐波发生机理、THz LH NLTLs设计制造等。提出了一款适用于0.2-0.3THz LH NLTLs的3 GaAs/AlGaAs势垒、30µm2有源区面积、对称C-V特性的HBV;实现了零偏电容11.8fF、最大电容比6.6、击穿电压大于20 V、寄生串联电阻12.6 Ω、14V偏执电压下最大漏电流40 nA的高性能变容二极管。对LH NLTLs的奇异色散特性进行了理论分析,利用背对背结构组态肖特基二极管合成足有对称C-V特性的变容管,并以该组态结构的二极管为非线性元件设计制作了W波段LH NLTLs,对其谐波发生机理进行了深入实验研究,通过对比实验定量地研究了变容管有源区面积、左手并联电感和LH TLs色散结构(平衡和非平衡结构)等LH NLTLs结构参数与三次谐波输出频率和功率之间的关系,揭示了提高THz LH NLTLs三次谐波频率和输出功率的规律;利用单片微波集成电路工艺,制作了零偏电容21.2 fF、寄生串联电阻5.6 Ω、器件击穿电压20V的高性能背对背结构二极管,实现了99 GHz 9.9 dBm最高输出功率、4.5%转换效率、20.2% 3dB带宽的W波段THz LH NLTLs。最后以研制成功的THz HBV器件为非线性元件,利用上述谐波发生机理和色散特性,设计制造了0.3THz LH NLTLs三次谐波发生器,产生267 GHz 15.9 dBm最高输出功率、8%转换效率、23.6% 3dB带宽的三次谐波,完成项目预期研究目标。本项目研究为左LH NLTLs方案的固态电学THz波产生提供了相关理论基础与技术支持,有效推动了我国THz技术相关应用领域的发展。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
Hetero-epitaxy of Lg=0.13-um metamorphic AlInAs/GaInAs HEMT on Si substrates by MOCVD for logic applications
通过 MOCVD 在硅衬底上异质外延 Lg=0.13-um 变质 AlInAs/GaInAs HEMT,用于逻辑应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Huang Jie;Li Ming;Zhao Qian;Gu Wen-wen;Lau Kei-May
  • 通讯作者:
    Lau Kei-May
太赫兹波段豆油光谱的优化测量
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    光谱学与光谱分析
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周胜灵;祝诗平;李光林;黄杰;杨亚玲
  • 通讯作者:
    杨亚玲
Novel Six-Band Polarization-Insensitive Metamaterial Absorber with Four Multiple-Mode Resonators
具有四个多模谐振器的新型六波段偏振不敏感超材料吸收器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Progress In Electromagnetics Research C
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Guoqing Xu;Zongde Ju;Zhihua Wei;Jing Li;Qian Zhao;Jie Huang
  • 通讯作者:
    Jie Huang
LED induced fluorescence detector integrated inmicrofluidic cell chip
集成在微流控芯片中的 LED 诱导荧光​​检测器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    International Journal of Nanotechnology
  • 影响因子:
    0.5
  • 作者:
    Wenwen Gu;Jie Huang;Weimin Tan
  • 通讯作者:
    Weimin Tan
Enrichment Efficiency Optimization of Dielectrophoresis Cell Chip based on interdigitated Microelectrdes Array
基于叉指微电极阵列的介电泳细胞芯片富集效率优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Key Engineering Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wenwen Gu;Jie Huang
  • 通讯作者:
    Jie Huang

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其他文献

基于高斯过程优化与FLAC3D数值计算的岩体力学参数反分析方法
  • DOI:
    10.13624/j.cnki.issn.1001-7445.2019.1038
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    广西大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    龚杨凯;卢翠芳;黄杰;苏国韶
  • 通讯作者:
    苏国韶
Lewis-Acid-Mediated Intramolecular Trifluoromethylthiolation of Alkenes with Phenols: Access to SCF3-Containing Chromane and Dihydrobenzofuran Compounds
路易斯酸介导的烯烃与酚的分子内三氟甲硫基化:获得含有 SCF3 的色烷和二氢苯并呋喃化合物
  • DOI:
    10.1021/acs.orglett.0c02744
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ORGANIC LETTERS
  • 影响因子:
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  • 作者:
    宋旭峰;丁同梅;朱登;黄杰;陈志敏
  • 通讯作者:
    陈志敏
三峡水库秭归段消落带植物群落特征及其与环境因子之间的关系
  • DOI:
    10.5846/stxb20200827223
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    生态学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈功;李晓玲;黄杰;向玲;孙雷;杨进;胥焘;黄应平
  • 通讯作者:
    黄应平
进城务工人员购物活动时空特征解析--以南京市为例
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1003-2363.2022.01.010
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    地域研究与开发
  • 影响因子:
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  • 作者:
    吉倩妘;黄杰;祝贺;吴晓
  • 通讯作者:
    吴晓
基于矢量匹配法和遗传算法的频变输电线建模
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1003-8930.2016.06.003
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    电力系统及其自动化学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张炳达;赵紫昆;郭凯;黄杰;冯鑫
  • 通讯作者:
    冯鑫

其他文献

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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

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          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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