基于新型电磁材料的宽带小型化天线研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61271090
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    91.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0119.电磁场与波
  • 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

Due to the development of wireless communication technology and the demands of the market, the volume of a variety of wireless devices, with more and more working band and complicated functions, is becoming smaller and smaller. Regarded as the entry and exit of all wireless communication systems, the performance of antennas has an important influence on the whole system capability. The most hot and difficult point of research is how to achieve miniaturization and wide bandwidth of antennas. This project will develop a broadband miniaturized antenna system based on novel electromagnetic material. 1) Producing novel electromagnetic material by ion substitution, studying its micro-structure and establishing its equivalent model. 2) Conducting an exploratory study about the relationship between the electromagnetic parameters of the new electromagnetic material and the parameters of antennas, and then combining of intelligent optimization algorithms to design a novel broadband, miniaturization, high-performance antenna. 3) Depth understanding of the physical mechanism of the antenna works to acquire its internal electromagnetic field and surface current distribution law, and describe the electrical characteristics and radiation characteristics of the antenna. Analyzing the performance of the antenna with variation of various parameters and reasonably adjusting the parameters of the antenna to achieve the optimized design. Using novel electromagnetic material as media to design antennas and launching a research about feeding, matching, control methods, modeling and optimization algorithms of the antenna.
由于无线通信技术的发展和市场的需求,各种无线设备的体积越来越小,工作频段越来越多,功能越来越复杂,天线是所有无线通信系统的入口和出口,其性能的优劣对整个系统的性能有着重要的影响。如何实现天线的小型化和宽带宽是天线研究的热点和难点,本项目将对基于新型电磁材料的宽带小型化天线系统进行研究。1)通过离子取代制备出新型电磁材料,并对其微结构开展研究,同时建立其等效模型;2)对新型电磁材料的电磁参数同天线参数的关系进行探索性研究,并结合智能优化算法设计出宽带、小型化、高性能的新型天线;3)深入了解天线工作的物理机制,获得天线内部电磁场以及表面电流分布规律,并用其描述天线的电气特性和辐射特性。分析天线性能随天线各个参数的变化规律,合理调整天线的各项参数实现天线的优化设计,以新型电磁材料为介质来设计天线,对天线的馈电、匹配、控制方式、建模和优化算法等开展研究。

结项摘要

由于无线通信技术的发展和市场的需求,各种无线设备的体积越来越小,工作频段越来越多,功能越来越复杂,如何实现天线的小型化和宽带宽是天线研究的热点和难点,本项目对基于新型电磁材料的宽带小型化天线系统进行研究。1)对新型电磁材料的电磁参数同天线参数的关系进行探索性研究,设计出宽带、小型化、高性能的新型天线;2)深入了解天线工作的物理机制,获得天线内部电磁场以及表面电流分布规律,以新型电磁材料为介质来设计天线,对天线的馈电、匹配、控制方式等开展研究。.该项目按照计划要求顺利进行,并取得了很好的结果。研究人员完全稳定, 项目进展顺利, 并取得了丰硕的成果。1)提出了利用非对称共面波导结构实现新型超材料天线。2)提出了有效拓宽带宽和效率的方法,形成了一套宽带高效率超材料天线理论,破处了传统超材料天线带宽窄,效率低的缺点;3)提出利用谐振环来增加新谐振点的方法,实现了有效的带宽提升,使其有效相对带宽增至40.2%。 同时该天线采用非对称结构以保证天线的辐射效率;4)在天线设计中使用混合型的去偶结构,同时引入了正交馈电结构和缺陷地结构,从而实现了增强的隔离度,并实现了天线的小型化和宽带化。.该项目共发表学术论文50篇,其中SCI、EI收录42篇,基金标注率为100%,授权发明专利3项,项目负责人冯全源教授在全国微波会议上做了“基于新型电磁材料的宽带小型化天线研究”的特邀报告。该项目培养博士研究生7名,硕士研究生15名,有18名研究生获得国家奖学金,获四川省优秀博士论文1篇,优秀硕士论文1篇,同新加坡南洋理工大学、加拿大蒙特利尔大学联合培养博士研究生二名。分别派遣了3位青年教师到美国宾夕法尼亚州立、美国德州农工大学和美国斯坦福大学做了短期访问。邀请了美国北依阿华大学终身教职副教授聂宏博士进行了3天的学术交流,并邀请了美国亚利桑那大学辛浩教授来西南交通大学进行4天学术访问和交流。

项目成果

期刊论文数量(50)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
An asymmetric coplanar waveguide (ACPW) resonant antenna based on the composite right/left-handed transmission line
基于复合右/左手传输线的非对称共面波导(ACPW)谐振天线
  • DOI:
    10.1007/s11432-013-5027-y
  • 发表时间:
    2013-12
  • 期刊:
    Science China Information Sciences
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wei ShengJun;Feng QuanYuan
  • 通讯作者:
    Feng QuanYuan
Incorporation of Cross-Terms in Memory Polynomial Using Evolutionary Algorithm for Accurate Behavioral Modeling of RF Power Amplifiers
使用进化算法将交叉项纳入记忆多项式中,以实现射频功率放大器的精确行为建模
  • DOI:
    10.1109/lmwc.2014.2344765
  • 发表时间:
    2014-08
  • 期刊:
    IEEE Microwave and Wireless Components Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Yuan, Xiaohui;Feng, Quanyuan;Zhou, Liangchen
  • 通讯作者:
    Zhou, Liangchen
Microstrip tunable bandstop filter with constant absolute bandwidth
具有恒定绝对带宽的微带可调谐带阻滤波器
  • DOI:
    10.1080/09205071.2014.891953
  • 发表时间:
    2014-03
  • 期刊:
    Journal of Electromagnetic Waves and Applications
  • 影响因子:
    1.3
  • 作者:
    Jia, Dinghong;Feng, Quanyuan;Huang, Xiaoguo;Xiang, Qianyin
  • 通讯作者:
    Xiang, Qianyin
用于原边反馈反激变换器的电压采样电路设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    电子元件与材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王经纬;冯全源
  • 通讯作者:
    冯全源
A Novel Coplanar Waveguide Feed Zeroth-Order Resonant Antenna With Resonant Ring
一种新型共面波导谐振环馈源零阶谐振天线
  • DOI:
    10.1109/lawp.2014.2317211
  • 发表时间:
    2014-04
  • 期刊:
    IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Wang, Gonghan;Feng, Quanyuan
  • 通讯作者:
    Feng, Quanyuan

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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    冯全源

其他文献

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AI项目解读示例

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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