基于石墨烯冷阴极的太赫兹微型谐振腔倍频器研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61874142
  • 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:
    F0408.新型信息器件
  • 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

The performance of terahertz semiconductor solid state multiplier is in a strong development. However, its harmonic power and gain are still no good enough. In this program, we propose a novel terahertz cold cathode cavity multiplier, by utilizing the nonlinear relation in field emission of graphene cold cathode. The terahertz signal is induced into the cavity and drive on field emission of graphene cold cathode. Then the field emission electron beam with a terahertz frequency is accelerated by an external bias. At last the harmonic component of the electron beam which due to the field emission nonlinear relation is convert to a double frequency terahertz wave in the output cavity. We also investigate the microfabrication of cold cathode cavity multiplier in micrometer scale aiming at miniaturization and assemble the vacuum electronic device on chip and satisfying the requirement of terahertz device.
现有的太赫兹频段半导体固态倍频器发展迅速,但仍存在功率低,增益低的不足之处。本项目利用石墨烯冷阴极优异的场发射特性及其场发射电流电压关系具有的非线性效应,提出一种新型的可工作在太赫兹频段的冷阴极谐振腔倍频器。我们利用重入式谐振腔诱导太赫兹频段电磁波驱动石墨烯冷阴极进行场发射,产生具备太赫兹频率的电子束。利用场发射的非线性效应,可分解得具备二次/三次谐波分量的电子束。最后通过高压偏置加速电子束以提高谐波能量,并通过输出腔滤波输出倍频太赫兹信号,实现高功率的太赫兹波的倍频器。我们进一步研究利用微加工技术制备微米尺度的冷阴极谐振腔倍频器,以实现在硅基底上制成微纳真空电子器件,满足太赫兹器件对尺寸小型化的需求,同时也拓展冷阴极真空微纳电子器件在太赫兹波段集成片上系统的应用领域。

结项摘要

太赫兹倍频器在通信、雷达和信号处理方面具有重要应用,现有太赫兹倍频器存在功率小、频段窄等问题。本项目利用石墨烯冷阴极优异的场发射特性及其电流电压非线性效应,实现了0.1 THz频段太赫兹频段的冷阴极谐振腔倍频器。倍频器结构主要包括石墨烯带状冷阴极、哑铃型谐振腔、周期磁聚焦结构和收集极四部分。解决了太赫兹频段结构尺寸小带来的器件设计难题,提出了冷阴极带状电子注匹配哑铃型谐振腔的器件结构,有效提升了电磁波驱动冷阴极场发射能力。采用周期磁聚焦结构聚焦出射电子注,提升了电子注的利用效率和器件功率。制成的原型器件测得0.1THz,22nW的输出信号。太赫兹倍频器的输出功率与冷阴极电流呈正相关性,提升石墨烯冷阴极的大电流场发射特性是倍频器件性能的关键因素。研究了石墨烯冷阴极在大电流场发射过程中的发射尖端微纳结构演化过程,发现结构自优化现象有助于场发射电流的提升,并提出了一种大电流后处理工艺。构造了一种直立石墨烯发射尖端结合横向少层石墨界面的石墨烯冷阴极结构,从石墨烯与衬底界面调控的角度,实现热阻的有效减低,提升了石墨烯的大电流场发射承受能力和场发射稳定性,并实现了相应的制备工艺。研究了电磁波驱动石墨烯冷阴极的出射电子注质量,定量分析了电磁波驱动下场发射电子注的纵向密度和能量分布;统计了电子注的运动轨迹和光斑的强度分布,进而分析了电子注的横向密度分布,进一步提升了石墨烯冷阴极倍频器的电子注的可控性和器件效率。本研究工作实现了石墨烯纳米冷阴极在太赫兹倍频器的应用探索,解决了若干器件物理和材料性能难题,为推进冷阴极真空电子器件在太赫兹/微波器件应用提供了重要技术参考。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
A Cold Cathode Electron Gun Using Convex Carbon Nanotube Emitter
采用凸碳纳米管发射器的冷阴极电子枪
  • DOI:
    10.1109/ted.2022.3146356
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Electron Devices
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Jiupeng Li;Yu Zhang;Yanlin Ke;Baohong Li;Shaozhi Deng
  • 通讯作者:
    Shaozhi Deng
A Carbon-Nanotube Cold-Cathode Reflex Klystron Oscillator: Fabrication @ X-Band and Returning Electron Beam Realization
碳纳米管冷阴极反射速调管振荡器:X 波段的制造和返回电子束的实现
  • DOI:
    10.3390/electronics11081231
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Electronics
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Jiupeng Li;Yu Zhang;Yanlin Ke;Tianzeng Hong;Shaozhi Deng
  • 通讯作者:
    Shaozhi Deng
Electron emission and structure stability of carbon nanotube cold cathode driven by millisecond pulsed voltage
毫秒脉冲电压驱动碳纳米管冷阴极电子发射及结构稳定性
  • DOI:
    10.1103/physrevb.98.014507
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    VACUUM
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Zhang Yu;Tan Yuanming;Wang Lizhou;Li Baohong;Ke Yanlin;Liao Meixiang;Xu Ningsheng;Chen Jun;Deng Shaozhi
  • 通讯作者:
    Deng Shaozhi
Self-Optimizing Effect of a Few-Layer Graphene's Top-Edge Structure
少层石墨烯顶边结构的自优化效应
  • DOI:
    10.1021/acsami.0c01731
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Tang Shuai;Deng Shaozhi;Zhao Peng;Zhan Runze;Chen Jun;Zhang Yu
  • 通讯作者:
    Zhang Yu
Realizing the large current field emission characteristics of single vertical few-layer graphene by constructing a lateral graphite heat dissipation interface
通过构建横向石墨散热界面实现单层垂直少层石墨烯的大电流场致发射特性
  • DOI:
    10.1039/d0nr09231b
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    NANOSCALE
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Tang Shuai;Zhang Yu;Zhao Peng;Zhan Runze;Chen Jun;Deng Shaozhi
  • 通讯作者:
    Deng Shaozhi

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

Self-assembly short peptide and application thereof
自组装短肽及其应用
  • DOI:
    10.1016/j.molliq.2017.09.003
  • 发表时间:
    2015-03-26
  • 期刊:
    Journal of Molecular Liquids
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    罗忠礼;李萌萌;于华婧;刘运成;陈振银;徐晓帆;李心远;谭卯;谭焜月;张姗姗;张宇
  • 通讯作者:
    张宇
16QAM Mode - Wavelength Division Multiplexing Coherent Transmission System Based on MIMO Neural Network Equalization
16QAM模式——基于MIMO神经网络均衡的波分复用相干传输系统
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    1970-01-01
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张尧;王晨;桑博涵;张宇;王心怡;周雯;余建军
  • 通讯作者:
    余建军
基于语义邻域的数据降维方法在三维模型检索中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    大连海事大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张宇;王新颖;王生生;吕天阳;王钲旋
  • 通讯作者:
    王钲旋
热射病中枢神经系统损伤及防治研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    解放军医学院学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    袁睿;杨萌萌;张宇;刘时飞;康红军
  • 通讯作者:
    康红军
润湿剂促进燃油细颗粒捕集的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    化工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨林军;张宇;孙露娟;张霞;沈湘林;颜金培
  • 通讯作者:
    颜金培

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

张宇的其他基金

面向并行电子束光刻装备的大电流碳基纳米冷阴极电子枪
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    51 万元
  • 项目类别:
    面上项目
血管内皮细胞源性的外泌体通过Notch信号通路增强肿瘤细胞可塑性的机制研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    30 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
石墨烯冷阴极大电流场发射损伤机制的微观原位研究
  • 批准号:
    51672314
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    62.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
石墨烯定向可控生长、场发射电子相干性及机理探索
  • 批准号:
    51102287
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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]
      
关闭
close
客服二维码