微波频段表面WG模传感器的关键技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61261002
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    40.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0121.微波光子学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

WG mode (Whispering Gallery Mode) is a morphology-dependent resonance. At the the end of 19th century, the modern physical explanation of this effect was proposed by the British scientist Reyleigh based on his research on an ancient gallery located under the dome of St. Paul's Cathedral. After that, the research on whispering gallery modes has been gradually extended to the microwave and optical region, and its sensing application had attracted a great deal of attention. However, both the micro-ring, disk, or sphere dielectric resonators exhibit a common characteristic, that is, the mode field distribution is almost confined within the dielectric resonator. This becomes a bottleneck for further improving the sensitivity of dielectric resonator sensors. Recently, we found that a new kind of resonant mode, namely, the surface WG mode can be excited by covering a layer of metamaterials on the surface of a traditional dielectric resonator. Sensors based on surface WG mode possess much higher sensitivity than traditional dielectric resonator sensors since the evanescent field is greatly amplified. This project aims to investigate the characteristic and excitation mechanism of surface WG mode, with emphasis on the study of the correlations between the metamaterial structures and the material parameter distribution of the resonator. On this basis, a metamaterial based resonator will be designed and fabricated at microwave frequency band, and the surface WG mode resonance will be verified by experiment. Moreover, according to the requirement in the production process of Yunnan metallurgy industry, a prototype resonant sensor based on surface WG mode will be designed with the aim of mastering the key technologies. These studies may lay a solid foundation for the sensing application of surface WG mode.
WG模(Whispering Gallery Mode)是一种形态依赖的谐振模式,19世纪末,英国科学家Reyleigh基于对圣保罗大教堂回音廊的研究最早给出了WG模的理论解释。随后,WG模的研究被扩展到光波和微波频段,并迅速在传感器领域得到广泛应用。但无论是在圆环、圆盘或球形介质谐振器中,WG模的场分布主要集中在介质内部,渗透到外部的消逝场很少,这成为了进一步提高传感器灵敏度的瓶颈。最近,我们研究发现在介质谐振器表面覆盖超材料层能够形成一种新的谐振模式:表面WG模,并伴随着极强的消逝场放大效应,能够显著提高传感器灵敏度。本项目拟基于模式展开理论研究表面WG模的性质和产生机理,着重探讨超材料结构与谐振器材料参数分布的关联。在此基础上制备微波频段超材料谐振器,证实表面WG模效应,并针对云南冶金行业生产流程中的检测需求设计传感器原型,掌握其关键技术,为表面WG模的传感应用奠定理论和技术基础。

结项摘要

本项目研究了表面回音壁(Whispering Gallery: WG)模及传感应用,并在微波频段设计了传感器原型。详细如下:(1) 研究了多层介质圆环、圆盘的谐振特性和模式场分布,在负介电常数材料层覆盖下获得了表面WG模;模拟了在介质传感中,环境介电常数改变时,谐振频率的变化,结果表明,当相对介电常数变化0.01时,传感器相对频移为5.4THz,灵敏度为6.8µm/RIU。(2) 基于电感(L)和电容(C)网络设计了传输线超材料,建立了由LC网络构成的表面 WG 模谐振器模型,验证了表面WG模式,模拟了其传感效应,分析了电感、电容参数偏差等因素对模式分布的影响。(3) 研究了基于天然等离子材料金和石墨烯的介质微腔模式传输特性,产生了表面WG模式,并提出了基于物质分子与石墨烯表面传输模式相互作用形成耦合共振增强进行分子谱传感的方法。(4) 研究了褶皱金属周期结构的色散关系,并通过本征分析方法仿真了其传输模式,结果表明褶皱金属结构可以等效为负介电常数材料;褶皱深度增加时,模式传播常数增大,局域性增强,通过设计褶皱深度渐变的波导结构实现了传输波与消逝波的相互转换,以及分子谱传感;将褶皱金属周期结构弯曲形成环形获得了类似于表面WG模的谐振状态,并命名为类表面WG模,找到了在微波频段通过微带技术设计类表面WG模传感器的突破口。(5) 设计了由同心圆环形褶皱金属结构耦合构成的微波频段微带型类表面回音壁模式传感器模型;传感器由上下两层板构成,上层为蚀刻于介质基板上的同心圆环形褶皱金属结构,下层为微带传输线;两同心褶皱圆环之间耦合距离为调整传感器的工作频率增加了一个自由度。在对模型进行仿真和优化的基础上制备了传感器原型,建立了测量系统. 由于电场集中于两个耦合褶皱环形结构之间的间隔内,因此该区域对物质介电常数的变化非常敏感。通过实验验证了传感性能,结果表明该传感器不仅能够测量溶液浓度和分辨不同的溶液,而且能够测量纸片厚度,具有较好的线性度。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(1)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
等离子体辅助平板波导的传输特性及应用研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨剑锋;闫肃;杨晶晶;黄铭
  • 通讯作者:
    黄铭
Transmission properties and molecular sensing application of CGPW
CGPW的传输特性及分子传感应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    J. J. Yang;W. Deng;F. C. Mao;M. Huang
  • 通讯作者:
    M. Huang
Rapid determination of the moisture content of milk powder by microwave sensor
微波传感器快速测定奶粉水分含量
  • DOI:
    10.1016/j.cub.2013.05.055
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Measurement
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Yang; Jingjing;Huang; Ming;Peng; Jinhui;Shi; Jihong
  • 通讯作者:
    Jihong
Wireless OAM transmission system based on elliptical microstrip patch antenna
基于椭圆微带贴片天线的无线OAM传输系统
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Lu; Qian Nan;Dong; Fei Fei;Yang; Jing Jing;Huang; Ming
  • 通讯作者:
    Ming
Design of Acoustic Metamaterial Devices Based on Inverse Method
基于反演法的声学超材料器件设计
  • DOI:
    10.1115/1.4024559
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Vibration and Acoustics-Transactions of the ASME
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    M. Huang;G. H. Cai;R. S. Xie;J. Yang
  • 通讯作者:
    J. Yang

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其他文献

基于石墨烯带阵列的分子振动谱传感模型与仿真
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国激光
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨晶晶;闫肃;杨剑锋;黄铭
  • 通讯作者:
    黄铭
基于XDLVO理论分析物理化学相互作用对纳滤膜有机污染影响
  • DOI:
    10.16796/j.cnki.1000-3770.2017.08.007
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    水处理技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    寇朝卫;张干伟;沈舒苏;周晓吉;杨晶晶;刘铮;白仁碧
  • 通讯作者:
    白仁碧
物流发展对出口技术复杂度的影响——基于我国省际面板数据的研究
  • DOI:
    10.13509/j.cnki.ib.2016.02.003
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    国际商务(对外经济贸易大学学报)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    董宇;杨晶晶
  • 通讯作者:
    杨晶晶
基于超材料的正多边形电磁波聚焦器设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    电子与信息学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨晶晶;杨成福;印金国;黄铭;彭金辉
  • 通讯作者:
    彭金辉
淮海城市群的城市中心性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    江苏师范大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    乔沙沙;欧向军;杨晶晶;顾雯娟
  • 通讯作者:
    顾雯娟

其他文献

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杨晶晶的其他基金

边境区域无线电异常信号监测方法研究
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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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