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1.2.3 重点攻关方向

1.电磁场与多物理场

①多尺度、非线性、复杂介质的电磁场与多物理场耦合理论;②电工材料、器件与装备多尺度多物理场高性能计算方法;③电工材料、器件与装备服役特性参数测量、分析与全生命周期物理表征;④基于数据与模型驱动的电工装备数字孪生技术;⑤低频电磁超材料的电磁场调控机理与分析、计算方法。

2.电路及其应用

①大功率电力电子器件、新型宽禁带半导体器件的电路行为模型和基于数据驱动的新型电路元器件及其集成装备的数字孪生分析模型;②多时间、多空间尺度的复杂电力系统的电路耦合建模仿真;③非线性混杂电网络的多时间尺度非线性动力学表征建模方法、暂稳态宽频域分析方法和多时间尺度非线性现象的准确观测;④复杂电网络故障诊断相关的共性理论与方法;⑤集计算、通信和控制为一体的信息物理系统的调控和性能分析。

3.电磁测量与传感

①传感新材料和物理新效应下的传感器微观电磁学模型,面向深植入、非侵入等特种应用的传感技术及多物理量耦合下的信号解调方法;②物质在原子时空尺度下的动力学行为过程的探测新方法与物质基本微观运动规律;③传感器集群化工作模式与产生的大规模测量数据集相互作用关系及深度融合的新理论、新方法。

4.静电理论与防护

①航天器复杂结构静电带电动态模拟方法;②极端环境多因素协同作用下航天器静电防护技术;③微尺度多层级电介质静电产生机理与模型;④微气隙微介质静电击穿机理;⑤有限区域内静电放电过程的精准诊断分析技术;⑥超细粉尘静电捕集技术;⑦静电放电物化效应催化技术;⑧静电生物传感和信息智能提取技术。

5.电磁兼容

①新系统/新装置的电磁干扰源特性及分析方法;②强电磁脉冲环境广域时空分布建模分析方法;③复杂系统的多尺度电磁耦合高效建模与计算方法;④复杂电磁环境中电磁干扰源的探测、感知、重建与定位技术;⑤系统级电磁环境效应试验与评估技术;⑥电磁干扰抑制及综合电磁环境防护技术。

6.极端条件下的电磁基础

①强磁场与等离子体相互作用机制及离子体稳定性控制的多时空电磁调控技术;②超高功率大电流脉冲电磁能传输、叠加的新原理及电磁能量转化方法;③极端环境下等离子体与推进器磁场耦合匹配机制以及高磁场约束理论和电磁位形计算方法;④电磁热力多场耦合极端冲击条件电磁能与材料相互作用时空演化机理;⑤极端场磁体设计理论、建造方法及电磁时空特性调控方法。

7.无线电能传输

①具备广域电磁能量传输特性的全向型电磁耦合与定向电磁能量调控;②基于特斯拉线圈的兆赫兹空间电磁能量远距离无线传输;③基于时、空对称性的电磁场分布调控关键技术;④面向非用电设备的电磁屏蔽、异物检测及活体保护技术;⑤电磁超材料/高功率超表面微波波束调控关键技术;⑥远距离定向能无线传输技术。 OF63m3zuC/s4f5XbQUcoFtF13TQR8aMpG+v0c46yZRIJDpTQMYSxoeZlYEnMJ3di

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