纳米钢材料无损穿透通信中的信号传输技术研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61372090
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0103.通信理论与系统
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Nondestructive through-nano-steel communication is one of the key enabling technologies for information transfer between inside and outside of closed or semi-closed nano-steel containers and plays an irreplaceable role in building modern communication networks in shipping, aeronautics and transportation areas. Efficient signal transmission is the fundamental issue in nondestructive through-nano-steel communications. However, due to the unique characteristics including mixed electric and acoustic transmission, nano-effect channel, and simultaneous transmission of data and energy signals, established signal transmission technologies cannot meet the needs of nondestructive through-nano-steel communications. To bridge the gap, we gathered research strength cross related areas including communication signal processing and nano steel structure to address the issue of efficient signal transmission in nondestructive through-nano-steel communications. Taking spectral efficiency and power efficiency as metrics, we aim to address nano-steel channel modeling based on electric-acoustic network theory, multi-channel multi-carrier through-nano-steel transmission and joint data and energy signal processing to set up theory, technology and methodology for signal transmission in nondestructive through-nano-steel communications and deliver reference results on modeling of nano-effect channel and joint data and energy signal processing.
纳米钢材料的无损穿透通信是实现密闭或半密闭纳米钢容器内外部之间信息交换的关键技术,对于在船舶、航天飞行器和特种储运等重要领域建立现代通信网络具有不可替代的作用。信号的高效传输是纳米钢材料无损穿透通信中的重要基础问题。由于纳米钢材料无损穿透通信具有电声混合、纳米效应信道和数能同传等显著的特性,现有的信号传输技术难以满足要求。针对这一现状,本项目汇集了通信信号处理和钢材料结构领域的跨学科研究力量,致力于纳米钢材料无损穿透通信中高效信号传输技术的研究,以频谱效率和功率效率为指标,解决信道的电声混合网络建模、穿纳米钢多载波信号传输、多通道并行信号传输和数能联合信号处理等关键科学问题,建立纳米钢材料无损穿透通信信号传输的理论、技术和方法体系,在纳米效应信道机理和数能联合信号处理方法等方面提供有借鉴意义和参考价值的研究结果和结论。

结项摘要

本项目针对密闭或半密闭纳米钢容器内外部之间信息交换的关键技术展开研究,由于传输介质具有电声混合、纳米效应信道和数能同传等显著的特性,现有的信号传输技术难以满足要求。本项目主要研究内容包括电声混合网络建模、多通道多载波传输、多通道并行信号传输和数能联合信号处理等,搭建了超声波数据链路和能量链路,建立了信号传输系统的传递函数模型,且验证了信道模型的准确性。利用正交频分复技术进行数据传输,分析了数据链路和能量链路之间的干扰形式,并对不同干扰形式下对系统传输性能的影响进行仿真。对数据链路和能量之间存在的干扰进行消除,分析时域和变换域干扰消除算法的可行性,提出高效的干扰消除方案,降低了传输链路的误码率,提高了传输链路的稳定性。从而为无损穿透通信信号传输的理论、技术和方法体系提供有借鉴意义和参考价值的研究结果和结论。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(5)
Blind estimation of carrier frequency offset for OFDM systems with time-varying DC offset
具有时变直流偏移的 OFDM 系统载波频率偏移的盲估计
  • DOI:
    10.1016/j.jfranklin.2013.08.026
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of the Franklin Institute
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liu Tao;Li Hanzhang
  • 通讯作者:
    Li Hanzhang
Exponential stability of time-varying linear discrete systems
时变线性离散系统的指数稳定性
  • DOI:
    10.1016/j.laa.2016.11.007
  • 发表时间:
    2017-09
  • 期刊:
    Linear Algebra and Its Applications
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    Hu Guang-Da;Mitsui Taketomo
  • 通讯作者:
    Mitsui Taketomo
基于A算法优化的多目标跟踪
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    清华大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    奚峥皓;李洪波;刘贺平;孙富春
  • 通讯作者:
    孙富春
基于最小费用流建模的目标跟踪器研究与仿真
  • DOI:
    10.13374/j.issn2095-9389.2015.02.018
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    工程科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    奚峥皓;赵宝永;刘贺平;刘涛;孙富春
  • 通讯作者:
    孙富春
基于随机输入模型的系统辨识方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    工程科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王袭;崔家瑞;张波;胡广大
  • 通讯作者:
    胡广大

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其他文献

凸舌油槽对摆线转子泵脉动特性的影响
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    黄美华
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  • DOI:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    潘长江
石化企业污水处理系统挥发性有机物检测研究
  • DOI:
    10.13840/j.cnki.cn21-1457/tq.2016.10.034
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄敏超;赵东风;韩丰磊;刘涛
  • 通讯作者:
    刘涛
变截面涡旋齿组合型线的径向铣削厚度分析
  • DOI:
    10.19287/j.cnki.1005-2402.2018.11.026
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙永吉;刘涛;唐林虎;王栋梁;张红梅;李珊珊;邹雪娟
  • 通讯作者:
    邹雪娟

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基于容迟与容断网络的安全路由协议研究
  • 批准号:
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  • 项目类别:
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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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