同轴相对论返波管中等离子体与波互作用机理研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61401367
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    28.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0122.物理电子学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Coaxial relativistic backward wave oscillator (CRBWO) is a new type of high power microwave (HPM) generator remarked by high efficiency and is in favor for the operation under the low guiding magnetic field. However, insufficient power-capacity mainly caused by the unexpected plasmas limits its further development and application. Presently, little research has been focused on the performance of the unexpected plasmas in CRBWO, and the effects of the plasmas on the power capacity of CRBWO are still unclear. Our studies aim to establish a physical model of the CRBWO in order to analyze the effects of plasma formation on the operation frequency, operation mode, output power, and pulse width theoretically and numerically. Then the main mechanism of the interaction between the plasma and the structure wave will be revealed by precise mathematical description. Basing on the analytical research, the effective approaches to depress unwanted plasma effects will be put forward, which is expected to provide a guide for the design and application of the CRBWO.
同轴相对论返波管(Coaxial relativistic backward wave oscillator,CRBWO)是一类新型高效率且适合低磁场运行的高功率微波(High Power Microwave,HPM)发生器。然而,功率容量方面的不足限制了其进一步发展和应用。非预期的等离子体形成是引起CRBWO功率容量降低的主要原因。目前,对CRBWO内部的等离子体效应并无清晰认识。本项目旨在建立CRBWO的物理模型,并通过理论和模拟研究,分析CRBWO内部不同位置等离子体形成对其工作频率、工作模式、输出功率及微波脉宽造成的影响,从而揭示CRBWO内部等离子体与波的相互作用机理。在此基础上,进一步探索并提出抑制CRBWO内部非预期等离子体效应的物理手段,以期为高功率容量CRBWO的研究设计与实际应用提供理论参考和技术支持。

结项摘要

同轴相对论返波管(Coaxial Relativistic Backward Wave Oscillator, CRBWO)是一种新型高效率且适合低磁场运行的高功率微波(High Power Microwave, HPM)产生器。本项目立足于当前对高功率容量低磁场HPM产生器的迫切需求,提出并设计了工作于同轴TM01模的CRBWO,器件在2.7GW输出微波功率下的最大表面场强低于600kV/cm,相对现有HPM产生器具有更低强场击穿风险;进一步,对可能限制该类型CRBWO发展应用的等离子体问题进行了系统的理论分析和数值模拟,揭示了各区域等离子体引起脉冲缩短的物理机制,其中阴极等离子体通过改变二极管阻抗或破坏束波同步条件来终止HPM产生;高频结构强场击穿等离子体通过径向扩展中断HPM产生和传输;收集极等离子体通过径向扩展截止HPM向外输出。基于对等离子体物理过程的认识,总结了一系列抑制方法,包括置换背景吸附气体、增加阴极有效发射面积、提高阴极表面势垒、提高二极管工作阻抗、提高材料表面光洁度、采用大尺寸过模结构、利用主电子束静电绝缘、优化场形结构、增加电子沉积截面、增加电子有效射程、分离收集极和HPM传输通道、采用低密度高熔点材料、采用斜入射收集极结构等。本课题突破了传统CRBWO工作于准TEM模的惯性思维,证明了工作于同轴TM01模CRBWO的可行性,同时揭示了此类器件中等离子体引起脉冲缩短的主要机理,总结归纳了可能的解决方法。该项目的研究成果不但可以为未来CRBWO的应用提供理论依据,同时也可以为其他HPM产生器的发展提供技术参考。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(5)
专利数量(1)
Influence of wall plasma on microwave frequency and power in relativistic backward wave oscillator
壁等离子体对相对论后向波振荡器微波频率和功率的影响
  • DOI:
    10.1063/1.4926526
  • 发表时间:
    2015-07
  • 期刊:
    PHYSICS OF PLASMAS
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Sun Jun;Wu Ping;Cao Yibing;Teng Yan;Zhang Yuchuan;Chen Changhua
  • 通讯作者:
    Chen Changhua
RF Breakdown of the Resonant Reflector in a Relativistic Backward Wave Oscillator
相对论后波振荡器中谐振反射器的射频击穿
  • DOI:
    10.1109/tps.2018.2810209
  • 发表时间:
    2018-03
  • 期刊:
    IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    曹亦兵;孙钧;张余川;宋志敏;吴平;范志强;滕雁;何特;陈昌华
  • 通讯作者:
    陈昌华
Effective suppression of pulse shortening in a relativistic backward wave oscillator
有效抑制相对论后向波振荡器中的脉冲缩短
  • DOI:
    10.1063/1.4977811
  • 发表时间:
    2017-03
  • 期刊:
    PHYSICS OF PLASMAS
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Cao Yibing;Song Zhimin;Wu Ping;Fan Zhiqiang;Zhang Yuchuan;Teng Yan;Sun Jun
  • 通讯作者:
    Sun Jun
基于同轴静磁波荡器的自由电子激光设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    现代应用物理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    谢佳玲;陈昌华;宋志敏;曹亦兵;滕雁;李爽
  • 通讯作者:
    李爽
强电磁场真空击穿中的电子束轰击初步研究
  • DOI:
    10.16708/j.cnki.1000-758x.2017.0027
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国空间科学技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    伍成;孙钧;陈昌华;霍少飞;张余川;曹亦兵;谢佳玲
  • 通讯作者:
    谢佳玲

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其他文献

螺旋波纹波导被动式脉冲压缩模拟研究
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    --
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    江涛
一种低阻无箔渡越时间振荡器中强流相对论电子束对高功率微波形成的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Plasma Science
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    贺军涛;曹亦兵;张建德;令钧溥
  • 通讯作者:
    令钧溥
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    强激光与粒子束
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张建德;贺军涛;白现臣;曹亦兵
  • 通讯作者:
    曹亦兵
A millimeter wave relativistic backward wave oscillator operating in TM03 mode with low guiding magnetic field
低引导磁场TM03模式毫米波相对论后向波振荡器
  • DOI:
    10.1063/1.4922428
  • 发表时间:
    2015-06
  • 期刊:
    Phys. Plasmas.
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    吴平
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    贺军涛;张建德;曹亦兵;江涛
  • 通讯作者:
    江涛

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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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