超材料微波传感器的理论及实验研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61161007
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    50.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0121.微波光子学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

超材料(Metamaterials)是一种人工复合的新型介质,特性主要由其微观结构而不是成分决定。超材料具有许多不同于传统材料的奇异物理效应,如完美透镜、电磁斗篷和消逝波放大效应等,将超材料与微波传感器结合,可利用超材料放大消逝波,提高微波传感器的灵敏度和分辨率。课题将以超材料微波传感器为研究对象,利用模式展开理论和电路理论,结合时域有限差分法和COMSOL软件进行仿真、优化设计和实验研究,拟揭示超材料放大消逝波、提高微波传感器灵敏度和分辨率的机理,同时进行应用探讨。具体是:(1)研究超材料放大消逝波、提高传感器灵敏度和分辨率的机理及规律,并探讨消逝波与传输波的相互转换,为新型传感器设计奠定理论基础;(2)结合典型应用问题,研究超材料微波传感器的理论、仿真和信号处理方法,并在仿真和实验的基础上进行优化设计;(3)针对云南省烟草和冶金行业的特殊检测需求,解决1-2个问题,以期应用上取得突破。

结项摘要

超材料(Metamaterials)是一种材料等效物理参数可取正、零、负、无穷小或者无穷大的人工复合材料,它具有许多奇异的物理特性。例如,电磁超材料的等效介电常数和/或磁导率可取任意值,与电磁波相互作用时会发生负折射、负相速、完美成像、电磁斗篷和电磁聚焦等现象。与目前文献主要关注负折射和电磁斗篷等奇异现象不同,本项目主要关注超材料的传感应用。项目研究了超材料放大消逝波,提高传感器灵敏度和分辨率的机理,设计了传感器原型,并进行实验验证。主要结果如下:(1)证实了在普通介质表面覆盖超材料层后产生的消逝波放大现象;发现将介质层闭合形成环形结构,表面波将沿着环传播,并形成表面回音壁模,与普通环形介质谐振器产生的回音壁模不同,表面回音壁模式的场分布和能量分布主要集中在超材料层表面,能够与被测物质强烈相互作用,因此提高了传感器的灵敏度;基于LC网络设计了传输线超材料,证实消逝波放大现象。(2)研究了褶皱金属结构的色散关系,并与负介电常数材料进行了比较,证实了它们的等效性;通过调节平板褶皱金属波导的褶皱深度,实现了传输波与消逝波的相互转换;将褶皱金属周期结构弯曲形成闭环,获得了类表面回音壁模。(3)设计了互补型立体超材料粒子,由于该结构可以独立于基底介质层制备,有效避免了介质衬底损耗的影响,提高了传感器的灵敏度。(4)由于在红外和太赫兹频段石墨烯的介电常数为负,能够放大消逝场,因此研究了石墨烯的传感特性,发现了传输模式与分子振动指纹的关联。(5)设计了基于褶皱金属结构波导的传感器原型、基于石墨烯带的传感器原型。制备了基于类表面回音壁模式的传感器原型,并进行了实验和测试。此外,我们扩展了研究内容,在基于超材料的电磁波调控、天线设计等方面取得了进展。.超材料传感器分辨率与其损耗有关,超材料损耗越小,传感器分辨率越高。超材料损耗大,消逝波难以处理和放大已成为进一步提高超材料传感器性能的瓶颈。本项目证实:消逝波与传输波可以相互转换,通过放大传输波补偿超材料损耗,从而达到放大和处理消逝波的目的,具有重要科学意义;通过褶皱金属结构在微波频段实现类表面回音壁模传感,以及用石墨烯带在太赫频段获取分子振动指纹具有重要的技术价值。

项目成果

期刊论文数量(45)
专著数量(4)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(9)
专利数量(0)
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:
    2013-10
  • 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
Electromagnetic Reciprocal Cloak with Only Axial Material Parameter Spatially Variant
仅轴向材料参数空间变化的电磁互易斗篷
  • DOI:
    10.1155/2012/153086
  • 发表时间:
    2012-01
  • 期刊:
    International Journal of Antennas and Propagation
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Jing Jing Yang, Ming Huang, Fu Chun Mao, Guang Hui
  • 通讯作者:
    Jing Jing Yang, Ming Huang, Fu Chun Mao, Guang Hui
Microdisk sensor based on double negative metamaterials
基于双负超材料的微盘传感器
  • DOI:
    10.1002/mmce.20640
  • 发表时间:
    2012-07
  • 期刊:
    International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Sun, Jun;Yang, Jingjing;Yang, Jie;Yu, Jiang
  • 通讯作者:
    Yu, Jiang
Spectrum measurement network based on labview
基于labview的频谱测量网络
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Applied Mechanics and Materials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    D.Z. Chen;H. Tang;J. J. Yang;M. Huang
  • 通讯作者:
    M. Huang
零电磁材料聚焦器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    强激光与粒子束
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈德章;杨晶晶;李亚林;黄铭
  • 通讯作者:
    黄铭

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  • 通讯作者:
    赵征鹏

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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

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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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