脉冲等离子体超宽带微波辐射源的辐射机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51207171
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0705.高电压与放电
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

The structure, mechanism and especially sweeping frequency characteristics of pulsed plasma ultra-wide band mircowave radiator are obviously different from those of existing wide band mircowave radiator at home and abroad. The radiator is a new type of wide band mircowave radiator. The research on radiation mechanism of radiator is innovative. In this project, in order to master radiation mechanism of pulsed plasma ultra-wide band mircowave radiator and provide theoretical basis for more increasing radiation power, controlling range of radiation frequency and developing frequency band, characteristic of Cherenkov radiation by an accelerated motion electron bunch in poloidal magnetized plasma, instability and its growth rate of pulsed plasma, mechanism of beam-wave interaction and microwave amplification are researched. The research belongs to frontier field of technology of pulsed power and plasma and is a hot subject. It is complementary to the research of magnetically confined plasma. It has great significance for development of high-performance wide band mircowave radiator with Chinese independent intellectual property.
脉冲等离子体超宽带微波辐射源的结构、工作机理尤其是它的宽频带扫频辐射特性与目前国内外已有的宽频带辐射器件有着明显不同,是一种新型的宽频带辐射器件,属于创新性的研究。本项目通过对加速电子在角向磁化等离子体介质产生的辐射特性、脉冲等离子体的不稳定性及不稳定性增长率、束-波相互作用物理机制和微波放大机制的研究,以掌握脉冲等离子体辐射源的辐射机理,为进一步提高辐射功率、控制辐射频率范围及拓展辐射频带提供理论依据。此研究与磁约束等离子体的研究具有互补性,属于脉冲功率与等离子体科学技术中的前沿领域和热门课题,对于我国研制自主知识产权的高性能宽频带辐射器件具有重要意义。

结项摘要

通过对匀速和加速电子在角向磁化等离子体中切伦科夫辐射特性的研究,得到其辐射产生条件和各种参数的解析表达式,进而得出电子速度与其辐射特性各参数之间的关系,及在一定条件下,加速电子辐射更具方向性的结论,明确了脉冲等离子体超宽带微波辐射源的辐射激励机制。另外,研究了电子束电流大小对介质切伦科夫脉塞中束波相互作用色散关系的影响,得到了当等离子体返回电流能有效中和与不能有效中和电子束电流两种情形下色散关系和波的增长情况,得出:在各参数固定的情况下,电子束电流和器件效率之间存在最佳匹配关系。这些都为后续研究脉冲等离子体超宽带微波辐射源的辐射性能参数提升奠定了基础。与此同时,在研究中还发现,由于脉冲电子束是从阴极表面爆炸发射形成的阴极等离子体中提取而出,这种阴极爆炸发射方式致使间隙过早闭合,缩短了脉冲持续时间,从而限制了辐射时间的延长。此结论也为下一步研究与设计优质的阴极和电子束源提供了一定的理论基础。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Dispersion of Cherenkov Radiation by Electron Uniform Moving in Poloidal Magnetized Plasma
极向磁化等离子体中电子均匀运动对切伦科夫辐射的色散
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Sensors and Transducers
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chen Shixiu(陈仕修);Xiao Jixiong;Gai Fei;Chen Kun(陈堃)
  • 通讯作者:
    Chen Kun(陈堃)
Analysis of Cherenkov Angle by Electron Uniform Moving in Poloidal Magnetized Plasma
极向磁化等离子体中电子均匀运动的切伦科夫角分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Energy Science and Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chen Shixiu(陈仕修);Zhang Junmin;Wang Li(王黎 );Cao Jing(曹静)
  • 通讯作者:
    Cao Jing(曹静)
Glow Characteristics of a Hollow Cathode Device in Magnetic Fields at Low Pressures
空心阴极器件在低压磁场中的辉光特性
  • DOI:
    10.1109/tps.2015.2479090
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Plasma Science
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Gao Shen;Chen Jun;Tian Wei(田微);Gai Fei
  • 通讯作者:
    Gai Fei
Experimental Study of Electron Gun with Hollow-Anode Vacuum-Arc- Plasma Cathode
空心阳极真空弧等离子体阴极电子枪实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Electron Devices
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Chen Shixiu(陈仕修);Li Xincong;Chen Jun;Tian Wei(田微)
  • 通讯作者:
    Tian Wei(田微)
电子束电流对介质切伦科夫脉塞色散关系的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    强激光与粒子束
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖集雄;陈仕修;田微;陈堃
  • 通讯作者:
    陈堃

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  • 通讯作者:
    田微

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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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