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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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61101154
  • 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:
    F0114.探测与成像
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

被动毫米波成像在遥感、军事侦察、射电天文学研究、反恐与安全检查等领域具有广泛的应用基础。本项目针对实际成像系统在重量、体积、实时性、作用距离和防电磁干扰等方面的特殊要求,结合当前正在发展的被动毫米波综合孔径光子成像方法,提出利用光子晶体信息存取技术实现宽带被动毫米波阵列的光子学处理与实时相干成像,以提升探测灵敏度和成像质量。在已有工作基础上,本项目将研究:宽带被动毫米波阵列光子学相干成像的理论论证与仿真分析;用于成像探测的特定波段宽带毫米波光子接收机设计与优化;基于光子晶体光谱烧孔信息存取的宽带毫米波阵列光子学处理理论与实现方法,并通过模拟波前信号开展宽带毫米波阵列处理与成像实验研究;针对成像系统相位误差特点,提出基于冗余基线校正和载波干涉校正技术的复合相位校正方法,在理论分析基础上开展相位校正实验研究。通过上述关键问题研究,为未来实现宽带被动毫米波实时成像系统奠定坚实基础基础。

结项摘要

被动毫米波成像技术是当前国际上一个非常热门的研究方向,在国防和民用领域都具有广阔的应用前景,而本课题所研究的被动宽带毫米波综合孔径光子成像技术,是进一步提高成像系统分辨率和成像处理速度的一个重要途径。本项目采用微波光子学和光子晶体光谱存储技术来实现宽带毫米波阵列成像目的,主要获得了以下研究结果。(1)从理论上论证基于光谱烧孔存取处理的宽带毫米波阵列光子学相干成像方法,具体内容包括:分析目标的宽带毫米波信号在经宽带毫米波光子接收机,光纤阵列传输,微透镜阵列和衍射光栅,直到光子晶体平面,整个过程信号的存在形式,分析了空间相干成像及其经光子晶体处理实时获取图像过程。(2)针对宽带毫米波成像系统的要求,利用已有的微波光子学理论,设计了一种满足本项目成像方法的接收机系统结构,包括天线矩形波导转平面波导模块,微波滤波电路设计和电光调制模块设计三个部分。最终性能如下:毫米波光电调制半波电压低于7V,调制器导体损耗小于0.17dB/cm/GH1/2,介质损耗小于0.01dB/cm/GHz,毫米波理论等效折射率达到2.14,CPW特征阻抗高于47欧姆。(3)在深入分析光光子晶体光谱烧孔基础上,研究宽带毫米波信号经过光学上变频在空间直接相干成像,利用特定光子晶体的将宽带图像存储于光子晶体中,以及利用扫频激光束读取图像,这三个阶段的物理和数学过程,并进行了仿真验证和实验设计。(4)建立载波干涉校正方法的基本理论,设计一种可行的校正方案,基于随机并行梯度下降算法实现光纤相位误差校正,并从理论和实验两个方面验证该算法效果满足成像系统的要求。在研究过程中,项目组发现宽带毫米波光子接收机制作工艺和光谱烧孔晶的超低温环境都是本项目成果应用中亟待解决和攻克的新课题,对于前者需要进一步开展深入的研究,而对于后者,则采用专门设计的电声光调制技术将毫米波的空频域信号直接转换到光载波的时频域信号以避开当前系统苛刻的低温环境要求,项目组也期望能够获得后续资助,继续开展相关的研究工作。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Optical phase control for MMW sparse aperture up conversion imaging
毫米波稀疏孔径上转换成像的光学相位控制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Chinese Optics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    He; Yuntao;Huang; Haiping;Jiang; Yuesong;Zhang; Yuedong
  • 通讯作者:
    Yuedong
Optimum linear array fo
最佳线性阵列
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Optical Engineering
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    Li Liu;Yuntao He;Jianguo Zhang;Huayu Jia;Jun Ma
  • 通讯作者:
    Jun Ma
High-Frequency Method for Terahertz Radar Cross Section of Conductiv
太赫兹雷达电导截面的高频方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Progress in Electromagnetics Research B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Houqiang Hua;Yuesong Jiang;Yuntao He
  • 通讯作者:
    Yuntao He

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厄米-高斯模与拉盖尔-高斯模的图像比较
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    何云涛
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    何云涛;李小路;江月松
  • 通讯作者:
    江月松
W波段电光相位调制器的设计与建模分析
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    --
  • 发表时间:
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  • 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

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

        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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