高温超导材料应用于低频电磁通信机械天线的关键技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61901423
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.5万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0106.空天通信
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Low-frequency electromagnetic communication plays an irreplaceable role in cross-border communication, underwater communication, minimum communication and other communication occasions.However, the large size and low radiative efficiency of the transmitting antenna limits the application of low frequency electromagnetic communication system. Mechanical antenna can achieve low frequency electromagnetic communication transmitting antenna miniaturization, lightweight and low power consumption. High temperature superconducting materials have big current capacity and in developing high mechanical antenna poles on strength of the electromagnetic induction have special advantages. This topic will be carried out research on key technology for low frequency electromagnetic communications mechanical antenna made of High temperature superconducting materials, mainly is suitable for high temperature superconducting magnetic information modulation method, cryogenic refrigeration system, and torque transmission structure three aspects of content, technical basis for the successful design of the mechanical antenna.
低频电磁通信在跨界通信、水下通信、最低限度通信等通信场合具有不可替代的作用,但是体积庞大且辐射效率低的发信天线限制了低频电磁通信的应用。机械天线可以实现低频电磁通信发射天线的小型化、轻量化和低功耗,高温超导材料具备大通流能力,在研制高电磁感应强度的机械天线磁极方面具备特殊优势,本课题将开展高温超导材料应用于低频电磁通信机械天线的关键技术研究,主要包含适用于高温超导磁极的信息调制方法、低温制冷系统和力矩传导结构三个方面的内容,为机械天线的成功研制奠定技术基础。

结项摘要

本项目以机械天线为研究对象,针对高温超导材料应用于低频电磁通信的技术难点,从高温超导材料的基本特性和应用环境需求出发,开展了高温超导材料应用于低频电磁通信机械天线的关键技术研究工作,研究计划执行情况如下:调研了高温超导材料和机械天线的最新研究进展情况,分析了不同信息调制方式带来的电场、磁场、温度场和应力下的高温超导材料通流特性,提出了适用于极低频和超低频频段的高温超导机械天线的信息调制方法,研究了满足高温超导机械天线磁极动态条件下低温需求的制冷系统设计方案,归纳总结了高温超导材料应用于低频电磁通信领域目前可行的技术路线。.本项目提出了基于时变激励的多维高温超导强磁极电磁发射方法,采用矩阵的形式将多个磁极的信号进行相互强化,既能规避旋转高温超导磁极难以规避的机械难题,也能够很好地利用高温超导材料的大通流能力,还能够降低单个磁极的端部工作电压,为高温超导材料应用于透地通信提供了一条新的解决思路。.本项目提出的基于柔性驱动的低频电磁通信高温超导机械天线结构形式,采用闭环运行的超导磁体作为辐射源,解决了常规永磁体场强不足的问题,能够使信号传播的距离更远,甚低频情况下可以穿透的水下和地下的深度更深,保证了深海电磁通信和透地通信的要求;此外,柔性驱动的低频电磁通信机械天线采用隔离式组合结构,驱动装置与辐射源之间不通过机械链接带动,调制信号的方式灵活多样化。机械天线需要经常变换旋转速度,磁力驱动是一种柔性连接方式,相对于常规结构件直接刚性连接的方式,适用于驱动电机转速发生大幅变化时的信息调制方式。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
超导装置电流引线的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    低温与超导
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨紫含;何杰;胡刚;刘振兴;王朋
  • 通讯作者:
    王朋
超导开关及其控制方式研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    低温与超导
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王琦;刘振兴;何杰;李晓卉
  • 通讯作者:
    李晓卉

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其他文献

P2PNavi: A System-Level Algorithmic Solution for Highly Accurate Direction Estimation for Infrastructure-Free Indoor Navigation
P2PNavi:用于无基础设施室内导航的高精度方向估计的系统级算法解决方案
  • DOI:
    10.1109/jsyst.2020.3030769
  • 发表时间:
    2021-06
  • 期刊:
    IEEE SYSTEMS JOURNAL
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    徐丽媛;何杰;王鹏;王沁
  • 通讯作者:
    王沁
资本结构选择、内部控制与企业并购绩效——基于A股上市公司的经验研究
  • DOI:
    10.15931/j.cnki.1006-1096.20171129.019
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    经济经纬
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    雷卫;何杰
  • 通讯作者:
    何杰
基于光学和雷达图像的土地覆被分类
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    长江科学院院报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王新云;田建;郭艺歌;何杰
  • 通讯作者:
    何杰
土工格栅复合夯实水泥土桩-土界面接触特性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    湖南工业大学学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    曹祚省;何杰;杨彦忠;饶迁根;孟森松
  • 通讯作者:
    孟森松
基于AEEMD和改进DATA-SSI算法的桥梁结构模态参数自动化识别
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    土木工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐健;周志祥;赵丽娜;何杰
  • 通讯作者:
    何杰

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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