宽带电磁带隙背板微带曲折线高频系统关键技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61101013
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0122.物理电子学
  • 结题年份:
    2014
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2014-12-31

项目摘要

以平面EBG高反射背板结构及微带曲折线结构为研究对象,从理论与实验两个方面研究新型平面电磁帯隙(EBG)背板结构性能,探究形成EBG高反射背板型曲折线高频系统的可行性。采用电磁场理论及电路理论方法,研究新型EBG高反射背板电路理论,建立理论模型,研究其反射与表面波抑制性能,设计小尺寸、高性能EBG背板结构;理论研究EBG高反射背板型曲折线高频系统的传输与色散特性;制作宽带宽(工作带宽超过30%、工作带宽内S21大于20dB)的EBG背板以及设计色散平坦、高耦合阻抗(耦合阻抗大于30Ω)的EBG高反射背板型曲折线高频系统;基于EBG测试平台,测试EBG背板性能。项目研究成果对于基于EBG的平面化行波管技术的研究具有重要意义,可为研制小型化行波管技术提供科学依据。

结项摘要

微波真空电子器件(Vacuum Electronics Device,VED)在当代国防建设和国民经济各部门中都有重要作用。小型化、平面型行波管是减小行波管的制造成本、缩减体积和突破频率上限的主要途径。本项目以平面EBG 高反射背板结构及微带曲折线结构为研究对象,从理论与实验两个方面研究新型平面电磁帯隙(EBG)背板结构性能,探究形成EBG 高反射背板型曲折线高频系统的可行性。研究内容包括优化采用电磁场理论及电路理论方法,研究新型EBG 高反射背板电路理论,建立理论模型,研究其反射与表面波抑制性能,设计小尺寸、高性能EBG 背板结构;研究EBG 高反射背板型曲折线高频系统的传输与色散特性;制作宽带宽的EBG 背板以及设计色散平坦、高耦合阻抗的EBG 高反射背板型曲折线高频系统;基于EBG 测试平台,测试EBG背板性能。项目研究获得了一些主要技术结果:提出了一种快速FDTD算法,可高效求解金属EBG带隙及传播常数;设计制作了适用于小型化行波管系统的宽带宽、高反射EBG结构,带宽超过30%;结合EBG背板的曲折线慢波结构具有高耦合阻抗特性(微带线上方100微米处,耦合阻抗大于30Ω;探索了结合EBG背板的曲折线慢波结构用于行波管的性能,相比较于为采用EBG背板的曲折线结构,耦合阻抗提高了50%,传输损耗减少了20%,电子效率提高了137.5%。项目研究成果对于基于EBG的平面化行波管技术的研究具有重要意义,可为研制小型化行波管技术提供科学依据。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
全带隙六边形晶格二维光子晶体结构研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    电子器件
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    柏宁丰
  • 通讯作者:
    柏宁丰
span style=font-weight: bold; Fast analysis for electromagnetic band gap waveguides using compact finite-difference-time-domain method/span span style=font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif; font-size: 0.9
使用紧凑时域有限差分法快速分析电磁带隙波导
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    AEU-International Journal of Electronics and Communications
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    柏宁丰
  • 通讯作者:
    柏宁丰

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  • 作者:
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其他文献

“信息电子技术中场与波”实验教学改革
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    电气电子教学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    沈长圣;柏宁丰;丁德胜;孙小菡
  • 通讯作者:
    孙小菡
超材料吸波结构及其在真空电子器件中的应用
  • DOI:
    10.16540/j.cnki.cn11-2485/tn.2020.03.04
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    真空电子技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    柏宁丰;申靖轩;沈长圣;孙小菡;潘攀;蔡军;冯进军
  • 通讯作者:
    冯进军

其他文献

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柏宁丰的其他基金

基于宽带人工超材料衰减器的Ka波段平面行波管关键技术研究
  • 批准号:
    61871110
  • 批准年份:
    2018
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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