开放式磁场屏蔽系统研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51877119
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0701.电磁场与电路
  • 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 precise measurement of magnetic field has great potential in the application of military, aerospace, medical, physical diagnosis. The major projects in 13th Five-Year of China's science and technology relates to various types of precision magnetic probe research. But the high ability of the probe does not mean that the high signal testing ability. Because the electromagnetic noise is becoming more complex with the large-scale layout of the urban subway and electric vehicle. Normally, the noise ratio is larger than the measured signal by 3~6 orders. Therefore, the magnetic shielding technology is necessary for the precision magnetic measurement. The traditional high permeability(u) room is widely used. But there is no optical path in the direction of noise fields, so high-u rooms have challenges for the protection of optical sensors and sensors requiring wireless transmission with the outsides. This project proposes a full open type magnetic shielding system. The new system uses dynamic compensation technology in collaboration with closed HTS coils. The new system intends to provide 50dB (99.7%) shielding factor in the frequency of 0~300KHz. This project aims to study the design theory, control algorithm, electromagnetic characteristics and engineering implementation methods of new shielding system, and to carry out compatibility research with protected objects. The research contents include: first, the electromagnetic inverse problem and collaborative control theory of the shielding system under the consideration of the superconducting flux penetrating process; second, study of shielding ability of the system in frequency spectrum and amplitude domain; third, processing method to realize the shielding system and compatibility study with precision measurement.
精密磁场测量在军事、航天、物理、医疗诊断领域应用前景巨大,我国十三五科技重大专项涉及多种类型精密磁探头研发。但探头磁场测试能力强,并不意味着信号测试能力强,这是因为随着城市地铁、电动汽车大规模布局,电磁噪音日益复杂,电磁噪比待测信号大3~6数量级。因此精密磁测量需要匹配磁屏蔽技术。传统高磁导磁屏蔽室应用广泛,但是是一种光学不透明的屏蔽方式,因此本项目提出一种全开放式磁屏蔽系统,系统基于动态补偿技术协同超导闭合线圈实现,拟在0~300KHz频段提供50dB(99.7%)屏蔽效能。 本项目拟对种新型屏蔽系统设计理论、控制算法、电磁特性和工程实现方法开展研究,并拟结合被保护对象开展兼容性研究。具体研究内容包括:第一,考虑超导磁通穿透微观过程条件下的屏蔽系统电磁场逆问题求解方法及协同控制理论;第二,研究系统频谱,幅域特性;第三,探索屏蔽系统的工艺实现方法,并与具体精密测量结合开展兼容性研究。

结项摘要

项目取得三项比较重要成果,第一、提出了AS-TS开放式磁场屏蔽系统,完成了磁场设计理论工作与解耦控制策略工作。系统可实现DC-10000Hz,50dB以上的广谱屏蔽,与传统的高磁导率屏蔽室的方案形成有效互补,为各类精密测量提供重要保障。这项技术理论工作发表在仪器仪表类知名期刊Review Scientific Instrument杂志上,技术已经与北京航空航天大学合作,目标为杭州极弱磁大科学装置提供0.1ft/Hz^0.5@1Hz的极限物理指标。第二、目组提出了一种超导体磁通穿透的快速算法,计算表明,利用该方法比目前国际上已知最快的T-A方法计算速度提升300%左右,对2000匝线圈计算,时间从原来的2.56小时每状态点,压缩至0.58小时,该快速算法未来超导电工装备电性能计算提供了算法基础。目前该算法理论工作发表在2021年1月份超导技术领域最具影响力的Superconductor Science and Technology期刊上。该算法已经通过http://www.eastfs.com/ ,https://www.htsmodelling.com/ 网站开源,全球有千余次下载,并且转化成为数值仿真教学实验课题http://nusep.phys.tsinghua.edu.cn/。第三、发展了基于BP神经网络PID控制技术的主动抵消式磁场屏蔽系统,研制了宽带、低噪音功率驱动板卡与低延时AD/DA可编程控制器;该系统在1Hz处屏蔽效果最高可达800倍,10Hz处约为100倍,在PID独立控制条件下环境噪音可被压制在0.1nT/Hz^0.5@1Hz尺度以下,已经可以满足市面上各种类型弱磁探头的测试条件,已经初步具备在全开放条件下的生物磁测量条件。与生物磁测量结合特别是开放环境条件下的心磁测量是项目团队下一步重点工作。项目总计发表SCI文章5篇。受邀报告3次,项目总计授权专利1项,培养硕士研究生2人。关于开放式磁场屏蔽以及超导体磁通穿透快速算法的研究成果被清华大学物理系公众号以重要科研进展推送报道。

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(0)
专利数量(1)
Inductance of Low-Frequency Small-Scale High-Temperature Superconducting Coils
低频小型高温超导线圈的电感
  • DOI:
    10.1109/tasc.2019.2897868
  • 发表时间:
    2019-02
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Applied Superconductivity
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Chen Siwei;Gu Chen;Li Yi;Lai Lingfeng;Qu Timing;Hu Nannan;Song Meng;Zou Shengnan;Yue Yubin
  • 通讯作者:
    Yue Yubin
Electromagnetic Analysis of an Air-Core HTS Transformer
空心高温超导变压器的电磁分析
  • DOI:
    10.1109/tasc.2019.2891836
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Applied Superconductivity
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Bai Guannan;Gu Chen;Lai Lingfeng
  • 通讯作者:
    Lai Lingfeng
Open Magnetic Shielding by Superconducting Technology
超导技术开放式磁屏蔽
  • DOI:
    10.1109/tasc.2019.2901554
  • 发表时间:
    2019-08
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Applied Superconductivity
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Gu Chen;Lai Lingfeng;Chen Siwei;Qu Timing;Yue Yubin
  • 通讯作者:
    Yue Yubin
J model for studying AC magnetization loss in 3D cable structures
用于研究 3D 电缆结构中交流磁化损耗的 J 模型
  • DOI:
    10.1088/1361-6668/ac55f4
  • 发表时间:
    2022-02
  • 期刊:
    Superconductor Science and Technology
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Lingfeng Lai;Chen Gu
  • 通讯作者:
    Chen Gu
AC loss calculation in REBCO coils or stacks by solving the equation of motion for current using an integration approach
通过使用积分方法求解电流运动方程来计算 REBCO 线圈或堆栈中的交流损耗
  • DOI:
    10.1088/1361-6668/abc567
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Superconductor Science and Technology
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Lai Lingfeng;Gu Chen
  • 通讯作者:
    Gu Chen

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  • 作者:
    束锋;李隽;顾晨;王进;周叶;徐彦青;钱玉文
  • 通讯作者:
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其他文献

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顾晨的其他基金

高温超导缆线缺陷检测研究
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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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