Ch21带状线

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ASTM E 评定显微组织带状物等级或取向的标准实施规范

ASTM E 评定显微组织带状物等级或取向的标准实施规范
1 本标准由 ASTM E04 金相委员会归口,由 E04.14 定量金相分委会直接负责。 现行版本批准日期为 2001 年 12 月 10 日,2002 年 2 月出版。最初是以 E1268-88 出版的,
上一版本为 E1268-99。 2 ASTM 标准年刊,01.03 册。 3 ASTM 标准年刊,01.04 册。
5.2 带状或有取向的显微组织可以出现在单相、两相或多相金属和材料中。取向
或带状物的形成受工艺因素的影响,例如凝固速度、偏析程度、热加工或冷加工
的程度、所用变形工艺的种类、热处理方式等等。
5.3 显微组织带状物或取向影响力学性能的均匀性,力学性能随与变形方向相关
的检验方向的不同而不同。
5.4 体视学方法可用于测定任何金属或材料中显微组织带状物特征和级别或取
无明显的基体, 两相*均排列
几乎各向 同性 部分带状
细条带
粗条带
混合带状 物
几乎各向 同性 部分带状
细条带
粗条带
混合带状 物
+ 长/宽
* 或者组分
图 2 取向或带状显微组织的定性分类图解
3.3 符号: N⊥=检验线垂直于变形方向时的特征截点的数目。 N∥=检验线平行于变形方向时的特征截点的数目。 M=放大倍率。 Lt=以 mm 为单位的检验线的真实长度,也就是检验线长度除以放大倍率 M。
2 / 32
注 1——所示测试线方向与变形力作用轴方向垂直(A),或与变形力作用轴方向平行(B)。图 示中 N⊥、N∥、P⊥及 P∥的计数是从上到下(A)或者从左到右(B)的。 注 2——T 表示颗粒与网格线相切,E 表示网格线终止于颗粒内。两种情况均做了图示。
图 1 取向显微组织中颗粒截点(N)和边界交点(P)计数说明

《微波技术与天线》第二版刘学观 第1章

《微波技术与天线》第二版刘学观 第1章

(1-1-5)
式中, Z=R+jωL, Y=G+jωC, 分别称为传输线单位长串联阻抗和 单位长并联导纳。
第1章 均匀传输线理论 2. 均匀传输线方程的解 将式(1- 1- 5)第1式两边微分并将第 2 式代入, 得
d 2U ( z ) ZYU ( z ) 0 2 dz
同理可得
d I ( z) ZYI ( z ) 0 2 dz
第1章 均匀传输线理论
图 1-1 各种微波传输线 (a) 双导体传输线; (b) 波导; (c) 介质传输线
第1章 均匀传输线理论 对均匀传输线的分析方法通常有两种: 一种是场分析法, 即
从麦克斯韦尔方程出发, 求出满足边界条件的波动解, 得出传输
线上电场和磁场的表达式, 进而分析传输特性; 第二种是等效电 路法, 即从传输线方程出发, 求出满足边界条件的电压、 电流波 动方程的解, 得出沿线等效电压、电流的表达式, 进而分析传输 特性。前一种方法较为严格, 但数学上比较繁琐, 后一种方法实
b Z0 ln r a
60
(1-1-17)
式中, εr为同轴线内、外导体间填充介质的相对介电常数。 常
用的同轴线的特性阻抗有50 Ω 和75Ω两种。
第1章 均匀传输线理论 2) 传播常数 γ 传播常数 γ 是描述传输线上导行波沿导波系统传播过程中 衰减和相移的参数, 通常为复数,由前面分析可知
1 2 1 2
。 对于 LC
R G j LC 1 jL 1 jC
1 ( RY0 GZ 0 ) j LC 2
于是小损耗传输线的衰减常数α和相移常数β分别为
(1-1-19)
1 α= (RY0+GZ0) 2 LC β=ω

泰克-信号完整性设计以及测试分析1

泰克-信号完整性设计以及测试分析1

13
2013/11/6
常用的端接方法--串联源端端接
串联源端端接要求加一个电阻与输出缓冲器串联。要求缓冲器阻抗和电阻值的 和等于传输线的特征阻抗 通常设计输出缓冲器I-V曲线产生一个极低阻抗,以至于从源端看进去的阻抗 的大部分都包含在电阻,因此选择精密电阻可以使总偏差降到很低,因为电阻 包含了大部分的阻抗。这种方法的缺点就是电阻增加了板的成本并且占用有效 的板面积。
数据传输中不同码型会有不同的损耗
30
June 5, 2012
Tektronix Confidential
通过发送端对信号进行预加重来补偿信号的衰减
2-Tap –6dB Pre-emphasis
3.
18
使用TDR的方法可以传输线的阻抗匹配问题
TDR (80E04)
+ + - + + Rcv
Voltage
Sampling Scope display of two TDR waveforms
Time

19
Two TDR sampling channels allow the differential impedance between the DATA+ and DATAserial paths to be measured.
V1.0 Confidential
硬件系统不稳定的根源-误码(Bit Error)
•误码的根源: 1.信号采样的时候建立保持时间不足(水平方向) 2.信号的幅度不够(垂直方向)
时钟(Clock) 时钟采样点
数据(Data)
建立时间Setup time
4
保持时间Hold time
由于各种原因引起的误码

微波及天线考查报告任务书(第二版)刘学观

微波及天线考查报告任务书(第二版)刘学观

《微波与天线技术》课程考查报告任务书专业:通信工程班级:OX姓名:OOXX学号:XXOO二零一三年一月课程内容总结本书共分为十章,包括微波技术、天线与电波传播和微波应用系统三个部分。

第一至五章为微波技术部分,主要讨论了均匀传输线理论、规则金属波导、微波集成传输线、微波网络基础和微波元器件,其中在微波集成传输线部分主要讨论了带状线、微带线、耦合微带线及介质波导的传输特性,并对光纤的传输原理及特性做了介绍;在“微波元器件”一章中,从工程应用的角度出发,重点介绍了具有代表性的几组微波元器件,主要包括连接匹配元件、功率分配元器件、微波谐振元件和微波铁氧体器件。

第六至九章为天线与电波传播部分,主要叙述了天线辐射与接收的基本理论、电波传播概论、线天线及面天线,其中在线天线部分侧重介绍了在工程中常用的鞭天线、电视天线、移动通信基站天线、行波天线、宽频带天线、微带天线等,还对智能天线技术做了简要介绍。

微波应用系统安排在第十章,主要讨论了雷达系统、微波通信系统级微波遥感系统三个典型系统。

上述三部分既相互联系有相互独立,下面将做详细说明。

微波技术部分一、均匀传输线理论1、均匀传输方程及其解(1)均匀传输线方程⎪⎪⎭⎪⎪⎬⎫==++)()_()()_(i u z I z I Γz U z U Γ 对于时谐振电压和电流,可得时谐传输线方程式中,L j R Z ω+= C j G Y ω+= 分别称为传输线单位长串联阻抗和单位长并联导纳。

(2)均匀传输线方程的解z sh Z I z ch U z U γγ011)(+= z sh Z Uz ch I z I γγ011)(+=(3)传输线的工作特性参数特性阻抗0Z ;传播常数γ;相速p ν与波长λ。

2、传输线阻抗与状态参量(1)输入阻抗: 对无耗均匀传输线, 线上各点电压U(z)、 电流I(z)与终端电压U1、终端电流Il 的关系如下:(2)反射系数: 传输线上任意一点z 处的反射波电压(或电流)与入射波电(或电流)之比为电压(或电流)反射系数, 即:(3)输入阻抗与反射系数的关系 )](1[)()()(1z e A z U z U z U z j Γ+=+=-+β )](1[)()()(01_z e Z A z I z I z I zj Γ-=+=+β tt z u C t z Gu z t z i ∂∂+=∂∂),(),(),(t t z i L t z Ri zt z u ∂∂+=∂∂),(),(),()()(z YU dzZ dI =)()(z ZI dzZ dU =⎪⎭⎪⎬⎫+=+=)sin(j )cos()()sin(j )cos()(011011z Z U z I z I z Z I z U z U ββββ3、无线传输线的状态分析无线传输线有以下三种工作状态:①行波状态;②纯驻波状态;③行驻波状态。

LTCC交指型滤波器的原理、设计与仿真

LTCC交指型滤波器的原理、设计与仿真

1.2 微波滤波器的分类及主要技术指标
微波滤波器作为滤波器的一种,在移动通信中有着广泛的应用。在射频有源电路 中输入输出各级之间普遍存在,各种滤波器都有不同的功能和特性要求。接受端带通 滤波器的必要功能是避免由于发射端输出信号泄露而使接收器前端饱和;除去如镜像 一类的干扰信号;减少来自天线端的本机振荡器的功率泄露。所以接受端带通滤波器 的最佳性能包括高衰减以除去干扰,同时减少将直接影响接收端灵敏度的通带插损。 发射端带通滤波器的基本功能是从发射端减少杂散辐射功率以避免对其他无线通信 系统的干扰, 这些无用的信号的主要成分是发射信号频率的二、 三次谐波和本级振荡。 另一个重要的功能是衰减掉发射信号中接受频段内的噪声,抑制它到接收机的灵敏度 之下。因此,发射端带通滤波器必须保持一个宽的阻带以抑制杂散信号,同时能维持 低的通带插损和在输出端处理大电平信号。 从实际观点看,对所有手持式电子设备,像便携移动电话而言,微型化是一个重 要的问题。尺寸和重量的减小会使随身携带的设备变得特别轻巧。很明显,对于射频 电路的微型化有很大的需求。差不多所有较低频段的中频和基带电路,包括滤波器都 能采用数字大规模集成电路,因此这些电路的微型化将随着半导体技术的发展而进 步。 相反,虽然单片微波集成电路(MMIC)的出现预示着射频有源电路如放大器、 调制器、频率转换器的微型化越来越成为可能。但对射频滤波器和振荡器等含有谐振 器的电路的尺寸缩小的优化方面还存在许多有待解决的问题。因此,滤波器尺寸的缩
1
华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文
用其他方法获得滤波响应。这想法产生的主要原因是滤波器作为一种功能器件,是通 过给出的传递函数来实现性能。采用了有源电路的滤波器器件就是一个典型的例子。 在真空电子管时代,没有 LC 电抗电路的有源 RC 滤波器得到了广泛的研究和发展, 其研究成果已在滤波器技术中得到了应用。半导体模拟集成电路的发展促进了这类有 源滤波器的进步、实际应用和推广。此外还有更直接地实现滤波器传递函数的数字技 术等。最近,几乎所有的数字通信系统都采用数字滤波器作为基带滤波器。另外,硬 件水平的提高和高速运算算法的改进不断地扩展着应用频率的上限[1]。 如上所述,滤波器及其设计方法的发展已有相当长的历史,滤波器已成为电子设 备中不可或缺的器件。

无源器件介绍

无源器件介绍
★互调
互调是指非线性射频线路中,两个或多个频率的信号混合后所产生的噪音 信号。
互调产生的本来了并不存在的“错误”信号,此信号会被系统误认为是真 实的信号。
互调可由有源元件(无线电设备、二极管)或无源元件(电缆、接头、天 线、滤波器)引起。
互调(举例) 频率A及B的连个载波信号,产生如下互调信号: 一阶: A,B 二阶: (A+B),(A-B) 三阶: (2A±B),(2B ±A) 四阶: (3A±B),(3B ±A),(2A±2B) 五阶: (4A±B),(4B ±A),(3A±2B),(3B ±2A)
一、射频基本参数介绍
★工作带宽
器件适用的频率范围。有效工作带宽通常以比中心频率下幅度衰减3dB的 频点差值。
★带内波动
是指在有效工作频带内最大和最小电平之间的差值。下图(a)中ε就是 带内波动。
一、射频基本参数介绍
★ 选择性(带外衰减)
衡量工作频带内的增益及带外辐射的抑制能力。
一、射频基本参数介绍
①腔体功分器和微带功分器的特点: 腔体功分器是同轴结构,它将输入的50Ω阻抗变换为25Ω(使用内外导
体的不同比率),25Ω阻抗可以良好的与两个输出50Ω的并联阻抗匹配。 微带功分器通常用带状线结构设计,由一对1/4波长阻抗为70.7Ω的带状
线组成,输出端口之间串联一个100Ω的电阻。
二、无源器件原理介绍
一个GSM载频CH内的热噪声 = -174 + 10Lg200KHz = -174 + 53 = -121dLeabharlann m/CH一、射频基本参数介绍
★信噪比
研究噪声的目的在于如何减少它对信号的影响。 因此,离开信号谈噪声是
无意义的。从噪声对信号影响的效果看,不在于噪声电平绝对值的大小,而在于 信号功率与噪声功率的相对值,即信噪比,记为S/N(信号功率与噪声功率 比)。

基于Matlab优化和Ansoft Designer仿真的小型化宽带和差网络设计

基于Matlab优化和Ansoft Designer仿真的小型化宽带和差网络设计

2 Malb 电路 优 化 结 合 An otDe t a sf —
s n r电路 仿 真 设 计 i e g
2 1 Ma lb和 An o tDe i n r介 绍 . ta s f sg e
利用 微波 电路 C AD设计 软 件 来进 行 电路 设计 既可 避免 繁琐 复杂 的 计算 过 程 , 能 利用 软 件 强 大 又 的 电路优 化和 电磁 场 仿 真功 能 得 到最 佳 结 果 , 到 达 事半 功倍 的效 果 , 次设计 采用 了 Malb优 化结 合 本 t a An ot 件仿 真 的方 式 。 sf 软 Malb功 能强 大 , 供 了一 个 人 机交 互 的数 学 t a 提 系统环 境 , 以矩 阵作 为基本 的数据 结构 , 以大大 并 可
卢 中华 , 畅游 李
( 舶 重 工 集 团 公 司 7 3所 , 州 2 5 0 ) 船 2 扬 2 0 1
摘 要: 主要 介 绍 了用 Ma a 和A sf ei e软 件 优化 设计 由 带状 线 实现 的 和差 网络 , 后 给 出 了一ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ种 8 t b no D s nr l t g 最 ~
Ba e n M a l b Op i i a i n a d An o t De i n r S m u a i n sd o ta tm z to n s f s g e i l to
LU on — a, Zh g hu LICha g yo n— u
( e 7 3 I s i t fCS C, n z o 2 0 1 Ch n ) Th 2 n t u e o I Ya g h u 2 5 0 , i a t
C+D和 信 号 、 A+B一 ( - 仰 角 差 信 号 和 A+ C4 D) C一( +D 方 位差信 号 。下面 介绍 和差 网络 的设 计 B )

带状线和微带线

带状线和微带线
(a, ) V0 (b, ) 0
(a,)V0 c1lnac2 (b,)0c1lnbc2
(r,) V0 ln(b/r)
ln(b/ a)
E 0 t(r,) t(r,) (r ˆ ( r r,) r ˆ (r ,))
rˆ V0 r ln(b / a)
因此电场为:
E ( r ,,z ) E 0 t( r ,) e jz r ln r ˆ ( V b 0 /a )e jz r ˆ E m e jz
50 60 70
80 90 100
n kc b a
n=1,2,…
cTMmn
2(ba) n
cTM01 2(ba)
同轴线中的TE波 H z [A 1Jm (kcr)A 2 Y m (kcr)] s c io n sm m ejz
边界条件:理想导体壁,在r=a,b处 Hz /r 0
A1J'm(kca)A2Y'm(kca)0 A1J'm(kcb)A2Y'm(kcb)0
边界条件:理想导体壁,在r=a,b处 E z 0
A1Jm(kca)A2Ym(kca)0 A1Jm(kcb)A2Ym(kcb)0
Jm(kca) Ym(kca) Jm(kcb) Ym(kcb)
1 0.8 0.6 0.4 0.2
0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8
-1 0
Y1 Y2 Y3
10 20 30 40
Hale Waihona Puke 1. 带状线带状线又称三板线, 它由两块相距为b的接 地板与中间宽度为w、 厚度为t的矩形截面 导体构成, 接地板之间填充均匀介质或空 气。由前面分析可知, 由于带状线由同轴 线演化而来, 因此与同轴线具有相似的特 性, 这主要体现在其传输主模也为TEM, 也 存在高次TE和TM模。带状线的传输特性 参量主要有:

基于周期结构的屏蔽带状线传输特性研究

基于周期结构的屏蔽带状线传输特性研究

L T L f— n e r s i i ie her.Sa s c eut so es c r x ii f—h n e e H L( et Had dTa m s o Ln )t oy t i i rsl w t t t eehbt l n sn tta l sh h r u u se t a ddb —
Jn 2 1 u .0 0
基 于周 期 结 构 的屏 蔽 带状 线 传 输 特 性 研 究
王亚兵 刘 季
( 南京邮电大学 通信与信息工程学院 , 江苏 南京 :10 3 200 )
摘要 : 文 以周期 结 构 理 论 为 基 础 , 出 了一 种 新 型 的 基 于屏 蔽 带 状 线 的 周 期 结 构 , 用传 输 矩 阵 和 本 提 利 B O K 阻抗 相结合 的方 法证 明该 结构 在特 定频段 内传播 常数 和 B O K 阻抗 实部 同时 为 负, LC LC 具有 左 手 特 性, 在此基 础 上分析 了该 结构的 传输 特性 。 结果表 明 , 所设 计 的 周期 结 构 左手 带 宽超 过 3 % , 0 同时 内导体 厚度 较 大 , 用 于高功 率传输 。 可 关键 词 :周期 结构 ; 手介质 ; 左 带状 线
WANG Ya—bi U ng LI di
( o eeo e cmm nct n n nom t nE g er g N nigU i r t C H g f l o u i i sa dIfr ai ni e n , aj nv sy Te ao o n i n e i
o ot adT lcmm nct n ,N nigJ n s 10 3 C ia f s n e o u ia o s a j i gu2 0 0 , hn ) P s e i n a

西电微波技术基础Ch21

西电微波技术基础Ch21
0 0 1 1 [S] 1 0 0 1 1
2 1 1 0 0 1 1 0 0
求:(1) 3端口输入时的输出情况。 (2) 4端口输入时的输出情况。
x2+y2+z2-c2t2 = constant
四维空间的长度不变,也是光速不变的体现。
二、保角变换和Schwarz变换
y y'
x'
q
x
O
图 21-3 坐标旋转
内坐积P标不旋变A转,B时相,对任论一中矢Lo量ren的tAz长变度换不进变一,步更推一广般成的表述:
二、保角变换和Schwarz变换
x2+y2+z2-c2t2 = constant
力线,则v表示等位线。
[性质1]解析函数w=u+jv满足
2
u
2u x 2
2u y 2
0
2 v
2v x 2
2v y 2
0
(21-1)
二、保角变换和Schwarz变换
[证明] 解析函数满足Cauchy-Rieman条件
u x
v y
u y
v x
2u x 2
2v yx
2u 2v
y xy
u
W-plane
三、零厚度带线的特性阻抗Z0
为求问电题容的的提问法题:,根而据且考Z0虑, 到v把1C对求称特性性,阻只抗需的要问求题解转化 1 C,见图,再按两倍电容计算。
2
0v
+1v
0v
图 21-8
由z平面变换到t平面
三、零厚度带线的特性阻抗Z0
对应点 复平面
z—t平面保角变换
A B CDE
0v
根据Schwarz多角形变换,有 1
2

传输线理论与阻抗匹配(2015-12)

传输线理论与阻抗匹配(2015-12)

与频率无关, 无色散
Z0
R 0j G 0j
L 0 C 0
C L 0 0 1jR 0 L 0 1jG C 00 1

C L 0 0 12 j R L 0 0 12 j G C 00
传输线方程的特解1已知终端电压u2和电流i2沿线电压电流表达式????????????chshshch022zizuzizzizuzu??????????ch202zizuzi?2已知始端电压u1和电流i1沿线电压电流表达式??????????????chshshch101011zizzuzizzizuzu????二传输线的工作特性参量1传播常数?传播常数?一般为复数可表示为?????????jcjgljr?????0000dcclglcr???????00000022???lc00对无耗线????????000lc对低耗线2特性阻抗z0对无耗线????????00000cjgljrzizuzizuzrrii????????zlc000?与频率无关无色散对低耗线0000000000000010000000000021212111clcglrjclcgjlrjclcjgljrclcjgljrz????????????????????????????????????????????????????????????????????0000cglr??????均匀传输线的特性阻抗只与其截面尺寸和填充材料有关

阻抗分布:
Zin(z)Z0
由此可得行波状态下的分布规律:
(1) 线上电压和电流的振幅恒定不变;
(2) 电压行波与电流行波同相,它们的相位是位置z和时 间t的函数 ;
(3) 线上的输入阻抗处处相等,且均等于特性阻抗。

ISO 11452.5带状线法

ISO 11452.5带状线法

带状线法测量1 测试严酷等级带状线法仅限于对设备的线束进行暴露测试,线束的最大直径要小于带状线高度的1/3。

带状线法测试的有效频率范围为10kHz~400MHz ,其测试严酷等级如下表:表1 带状线测试推荐测试严酷等级2 测试设备 2.1 带状线1) 一个50Ω的带状线如图1所示,l 至少为2m ,b 和h 的比值决定了带状线的特性阻抗,如果b 比h 大,则用下面的公式计算阻抗61202.420.44+1-Z b h h h b b π⨯=⎛⎫+-⨯ ⎪⎝⎭其中,Z 是带状线的特性阻抗,单位为Ω;b 是激励导线的宽度,单位mm ;h 是激励导线距接地平面的高度,单位mm2) 典型的带状线阻抗为50Ω(b/h=5,如图1)或90Ω(b/h=1.83如图2);带状线的两端可以是阻性负载,或者有一个连接50Ω阻性负载的锥形匹配部分,用来与带状线的特性阻抗相匹配,以将驻波降至最低;电阻负载可以是碳质电阻、导电条或者薄膜电阻(如图3)。

带状线的端子都要用网络分析仪或时域发射器进行交调,以保证带状线的测试部分与馈线、端子部分的良好匹配。

图1 50Ω带状线尺寸图2a 90Ω带状线 图2b 带状线细节设计1等距绝缘杆 2阻性负载1激励导体 2铆钉 3黄铜板 4焊料5N 型面板连接器 6接地平面图3a 卡片式电阻端接 图3b 薄膜型电阻端接图4 带状线结构图5 测试布置图2.2 测试设备布置1) 如图4所示寄图5所示,将DUT 安装在激励导线附近,保持一个边与导线平行。

导线与DUT 最近一条边的距离为200(+20/-0)mm ,而外设与导线的距离不得小于200mm 。

2) DUT 的线束要放置在一个50mm 厚的绝缘衬垫上,与带状线主轴向平行放置;暴露在带状线下的DUT 线束长度至少在1000mm3) 线束分支平行于接地平面放置,且垂直于DUT 或外设放置。

4) 线束中的导线要依据实际的车载应用端接或空载,如可能,需要接上实际的负载或制动器。

小麦品种中梁21抗条锈病基因遗传分析与SSR标记定位

小麦品种中梁21抗条锈病基因遗传分析与SSR标记定位

作物学报 ACTA AGRONOMICA SINICA 2011, 37(12): 1−7/zwxb/ISSN 0496-3490; CODEN TSHPA9E-mail: xbzw@本研究由教育部高等学校学科创新引智计划(111计划)项目(B07049)和国家公益性(农业)行业计划专项(2009003035)资助。

*通讯作者(Corresponding author): 井金学, E-mail: jingjinxue@第一作者联系方式: E-mail: madongfang@Received(收稿日期): 2011-07-06; Accepted(接受日期): 2011-09-16; Published online(网络出版日期): 2011-09-29. URL: /kcms/detail/11.1809.S.20110929.1555.016.htmlDOI: 10.3724/SP.J.1006.2011.00000小麦品种中梁21抗条锈病基因遗传分析与SSR 标记定位马东方1 王海鸽1 唐明双1 袁喜丽1 白耀博1 周新力1 宋建荣2 井金学1,*1西北农林科技大学植物保护学院 / 旱区作物逆境生物学国家重点实验室, 陕西杨凌 712100; 2甘肃省天水市农科所, 甘肃天水 741001摘 要: 用7个我国当前流行的条锈菌生理小种评价中梁21的苗期条锈抗性, 结果表明该品种对我国优势流行小种具有良好的抗性。

采用CYR30小种对中梁21与铭贤169杂交的F 1、BC 1、F 2及F 3代群体进行遗传分析, 并利用SSR 分子标记进行遗传作图, 发现中梁21对CYR30的抗性由1个显性基因控制, 暂命名为Yrzhong21。

该基因与位于小麦5AL 染色体上的10个SSR 位点Xgwm186、Xbarc165、Xwmc795、Xbarc40、Xgwm156、Xgwm617、Xwmc415、Xbarc151、Xwmc338和Xgwm666连锁, 其中最近的侧翼位点为Xgwm186和Xbarc165, 其遗传距离分别是7.5 cM 和2.7 cM 。

TRIM21蛋白结构及其应答病原感染的研究进展

TRIM21蛋白结构及其应答病原感染的研究进展

TRIM21蛋白结构及其应答病原感染的研究进展石钧戈;周作勇;王芝英【期刊名称】《中国预防兽医学报》【年(卷),期】2019(041)004【总页数】4页(P432-435)【作者】石钧戈;周作勇;王芝英【作者单位】西南大学动物科学学院,重庆荣昌402460;西南大学动物科学学院,重庆荣昌402460;重庆市兽医科学工程研究中心,重庆荣昌 402460;西南大学动物科学学院,重庆荣昌402460;重庆市兽医科学工程研究中心,重庆荣昌 402460【正文语种】中文【中图分类】S852.6TRIM (Tripartite motif)蛋白家族是一系列细胞内具有广泛生物学活性的蛋白,约有80 多种。

其中TRIM21 蛋白在各种类型细胞,特别是某些免疫细胞如T 细胞、巨噬细胞和树突状细胞中广泛表达[1]。

TRIM21 最先作为自身抗原被发现,又称为Ro52/SS-A,常引起干燥综合征、系统性红斑狼疮和系统性硬化症等自身免疫病[2]。

随着对TRIM21 蛋白结构和功能的深入研究发现TRIM21 蛋白具有E3 泛素连接酶活性,并在固有免疫和适应性免疫的调控中发挥重要作用。

TRIM21 蛋白是目前在哺乳动物体内发现的唯一一个细胞浆内IgG 受体[3],其介导的抗体依赖的细胞内中和反应(Antibody-dependent intracellular neutralization,ADIN)拓宽了人们对中和反应的认识。

此外,TRIM21 蛋白还在固有免疫中调控多种细胞因子的分泌。

本文主要介绍TRIM21 的分子结构和其介导的ADIN 以及调节固有免疫的作用。

1 TRIM21蛋白的结构人源TRIM21 蛋白的分子量为52 ku,共含有475 个氨基酸,内含多个功能结构域(图1A)。

其氨基端包含的RBCC 结构域(RING-finger、B-box 和 Coiled-coil结构域)是TRIM 蛋白家族具有的保守特征之一[4]。

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根据Schwarz多角形变换,有 1
2
z A1
t
t2
0
(t
2
1) t 2
1 k2
dt B1
(21-5)
三、零厚度带线的特性阻抗Z0
2. t平面向w平面变换
t-w平面保角变换

二、保角变换和Schwarz变换
dw dz
A( z
a1 1
a1 ) (z
a2 1
a2 )
(z
an
an 1
)
n
ai 1
A (z ai )
i1
上面所及即标准的Schwarz-Chrictoffel变换。
(21-4)
y
v
x
O
a1 a2 a3
Z-plane
a1
b1 O
a2 b2
a3 b3
u
作为这一革命的“过渡人物”是带状线(Stripline) 。它可以看作是同轴线的变形。
同轴线
扁带同轴线
带状线
一、带状线的特性阻抗
带线传输TEM波,特性阻抗是研究的主要问题,其 求解框图如下:
特性阻抗
Z0
L C
Z0
LC C
1
Z0
vC
vL
其中v是传输线中的光速,一般有 v 0是 r 所填充的介质,于是一般的特
tg1 tg 2
x x u v
1
y y
上述两个性质说明解析函数可以表征电磁复位,变
换时u, v正交即保角。
二、保角变换和Schwarz变换
[性质3]保角变换把z平面上一个由力线和等位线构成
的一个区域变换到w平面的一个力线和等位线构成的对
应区域,两者之间电容相等。
y v2
v
v1
v'2
g1
g2
x
v'1
力线,则v表示等位线。
[性质1]解析函数w=u+jv满足
2
u
2u x 2
2u y 2
0
2 v
2v x 2
2v y 2
0
(21-1)
二、保角变换和Schwarz变换
[证明] 解析函数满足Cauchy-Rieman条件
u x
v y
u y
v x
2u 2v
x 2 2u y
yx 2v
xy
2u
0
[性质2]W=u+jv是解析函数,则等位线
u(x, y)=c1和力线v(x, y)=c2在z平面必须相互正交。
[证明] 正交条件是
tg1tg2 1
(21-2)
二、保角变换和Schwarz变换
由图21-5可见:
v
u=c1
O
Z-plane
v=c2 u
图 21-5
y
c1
c2
1
2 x
W-plane
四维空间的长度不变,也是光速不变的体现 2. 保角变换概念
保角变换是复变(解析)函数变换
w = f(z) = u+jv
Z-plane
W-plane
二、保角变换和Schwarz变换
它的物理概念表示由某一图形从z平面变到w平面,
其中w=f(z)是解析函数。在电磁保角变换中,w称为
复位
w = u+jv
其中,若u表示等位线,则v表示力线;反之,u表示
g'1 g'2
u
O
O
图 21-6
二、保角变换和Schwarz变换
[证明]因为电容定义
C q2 q1 V2 V1
而变换时等位线和力线一一对应,即
(21-3)
q'2 q'1 q2 q1 , V '2 V '1 V2 V1
于是
Cz=Cw
所以,保角变换的实质是希望利用变换中电容的不
变性,把难于计算的复杂区域电容变成便于计算的简
二、保角变换和Schwarz变换
1
(
2
)
2
2
1
2
tg2 ctg1
现在
dy dx
c1
tg1
即为(21- 2)式
u x u y 0 x x y x
而根据u(x, y)=c1,有
u
dy dx
uc1
x v
tg1
y
二、保角变换和Schwarz变换
同理可得
v
dy dx
uc2
x u
tg 2
y
于是
u v
特性阻抗
衰减
功率容量 尺寸设计
带线研究的主要问题
ห้องสมุดไป่ตู้
二、保角变换和Schwarz变换
1. 变换(Transform)和不变性 变换已经为大家所熟悉。但是,对于不变性可
能不被人们重视。事实上,变换中的不变性是非常 重要的科学思想,20世纪的数学王子Hilbert(希尔 伯特)其早期的主要业绩之一是对不变量的研究。 表述坐:标旋P 转 内A时积B,不任变一,矢相量对论的A中长Lo度re不n变tz,变更换一进般一的步 推广成
z
jb 2
jb 2
0 jb 0
2
jb 2
jb 2
t
-∞ 1 -1 0
11

k
k
a
2
2
2
2
2
三、零厚度带线的特性阻抗Z0
其中k<1。 y
ti
B
0v
CD
A
o E +1v
x
F w/2
0v
-1/k -1 o 1
A B CD E
0v
+1v
图 21-9 z-t平面的保角变换
1/k
F
A tr
0v
x2+y2+z2-c2t2 = constant
四维空间的长度不变,也是光速不变的体现。
二、保角变换和Schwarz变换
y'
y
x'
q
x
O
图 21-3 坐标旋转
内坐积P标不旋变A转,B时相,对任论一中矢Lo量ren的tAz长变度换不进变一,步更推一广般成的表述:
二、保角变换和Schwarz变换
x2+y2+z2-c2t2 = constant
W-plane
三、零厚度带线的特性阻抗Z0
为求问电题容的的提问法题:,根而据且考Z0虑, 到v把1C对求称特性性,阻只抗需的要问求题解转化 1 C,见图,再按两倍电容计算。
2
0v
+1v
0v
图 21-8
由z平面变换到t平面
三、零厚度带线的特性阻抗Z0
对应点 复平面
z—t平面保角变换
A B CDE
F A'
单区域电容。
二、保角变换和Schwarz变换
从上面论述可以总结出保角变换计算电容的条件 ·保角变换必须是二维问题符合 Laplace方程
(TEM波传输线) ·必须在等位问题(注意到导体是等位的)和一定
的力线区域内计算 ·通过某种变换,有可能变成简单区域
3. Schwarz多角形变换 这是在实际工程中应用最为广泛的一种变换
第21章
带状线
Stripline
六十年代以来,在微波工程和微波技术上,出现 了 一 次 不 小 的 革 命 , 即 所 谓 MIC(Microwave Integrated Circuit)微波集成电路。其特色是体积小、 功能多、频带宽,但承受功率小。因此被广泛用于接 收机和小功率元件中,并都传输TEM波。
c,
性 r阻
c 3.0 108 m /
抗问题可转
s
化为求电容C的问题。
一、带状线的特性阻抗
C'f
Cp
C'f
C'f
Cp
C'f
W
图 21-2 带线电容
带线电容分成板间电容Cp和边缘电容Cf′。 W/b愈大,C愈大,特性阻抗Z0愈小。 W/b愈大,Cf′影响愈小。
带线研究的主要内容如下框图
一、带状线的特性阻抗
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