刘本田,男,1971年2月生,工学博士,研究员,硕士生导师,科技部项目评审专家,教育部学位中心评审专家,IEEE会员。
承担科技部重大项目3项、国家“核高基”项目1项,总装预研项目1项,重点实验室基金项目3项等。获国防科学技术进步奖三等奖1项,中国电子科技集团公司科学技术奖二等奖1项。发表学术论文50余篇,其中第一作者发表学术论文20多篇,SCI收录8篇,EI收录10篇,多次参加国际学术会议并作会场报告。
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主要研究方向:
主要开展物理电子学领域毫米波、太赫兹波技术研究,研究方向有:1)宽频带毫米波电子器件研究及其应用;2)高功率太赫兹波电子器件技术研究及应用;3)微波激发激光、强光源技术研究。
工作经历
[1] 2022年1月-至今,合肥综合性国家科学中心能源研究院先进波源中心,研究员,总工程师,从事太赫兹技术及高功率回旋管技术研究;
[2] 2021年3月-2021年12月,深圳大学电子与信息工程学院,特聘研究员,从事太赫兹技术及高功率回旋管技术研究;
[3] 2007年-2021年3月,中国电子科技集团公司第十二研究所、微波电真空器件国家级重点实验室工作,从事高功率毫米波、太赫兹波回旋器件技术研究;
[4] 2002-2007年,中国科学院电子学研究所物理电子学专业攻读博士,毕业留所工作,从事毫米波回旋器件技术研究;
科研工作:
现在合肥综合性国家科学中心能源研究院主要开展核聚变装置ECRH系统的兆瓦级长脉冲回旋管研究工作。目前承担能源研究院自主立项重大培育项目—分钟量级高功率回旋管关键技术研究。同时承担“十四五”国家重点研发计划项目课题三子项目—准光传输系统和百纳秒间隔太赫兹脉冲产生技术的研究工作。在中国电子科技集团公司第十二所作为回旋管研究领域的学术带头人,建立了高功率毫米波、太赫兹回旋管技术研究实验室,培养了一批回旋管研究的技术人员和实验人员,组建了一个具有技术创新的高素质研究团队,推动了12所多个波段回旋管的研究进展。作为课题负责人和主要成员完成了多项回旋管的研究项目,本人负责的科研经费累计4千万元以上,带动其它课题的科研经费累计达3千万以上。
主持项目及主要研究成果有:
[1] 分钟量级高功率回旋管关键技术研究(21KZS206), 合肥综合性国家科学中心能源研究院,自主立项重大培育项目,已完成回旋管总体设计和关键部件制作,正在进行整管制造和性能测试等工作,2021-07 至 2023-06,经费2693万元;
[2] 强磁场回旋管高功率太赫兹波源及电子自旋共振谱仪(2021YFA1600303):十四五国家重点研发计划,所属大科学装置前沿研究,课题三的子课题负责人,经费115万;
[3] 高频系统工艺研究及170GHz回旋管研制(2017YFE0300203):十三五科技部重大项目,所属政府间国际科技创新合作专项磁约束核聚变能发展研究项目,突破了170GHz回旋管的核心技术,完成170GHz回旋管的制造,经费1230万;
[4] 兆瓦级长脉冲回旋管关键技术研究(2013GB110003):十二五科技部重大项目,所属国家磁约束核聚变能发展研究专项,在国内首次完成140GHz兆瓦级回旋管研制,获得了功率530KW的稳定输出,经费650万;
[5] 140GHz兆瓦级回旋管工程化研究—中国电子科技集团公司十三五“JS”项目,正在实施,经费1500万;
[6] Ka波段高功率回旋行波管技术研究:十二五“核高基”项目,完成了Ka波段回旋行波管的工程化研究,实现工作带宽3.5GHz、峰值功率160kW、平均功率10kW的研究成果,经费450万;
[7] Ka波段回旋行波管关键技术研究:“十一五”总装预研项目,研制出国内首支带宽2.5GHz、Ka波段回旋行波管。经同行专家测试,管子性能达到了国际先进水平,经费180万。研究成果获国防科技进步三等奖,集团公司二等奖;
[8] W波段准光学球形腔回旋速调管的研究:国防重点实验室基金项目,经费25万;
[9] 太赫兹回旋管高频系统非线性理论和设计研究:国防重点实验室基金项目,经费35万。
主要参与项目:
[1] Ka波段宽频带回旋行波管研制—航天科工23所,十二五863项目808专题项目;
[2] Q波段回旋行波管的研制:中国电科某所863项目。研制的Q波段回旋行波管获得带宽3GHz、峰值功率150kW、平均功率5kW的研究成果;
[3] W波段回旋行波管技术研究—总装十二五预研项目;
[4] 100kW、W波段回旋行波管技术研究—总装十二五新品项目;
[5] W波段回旋行波管技术研究—中国电科集团十三五“JS”项目。
发表文章(部分)
[1] Bentian Liu, JinjunFeng, Zhiliang Li, etc.Design and experimental study of a high power 140 GHz, TE22.6 mode gyrotron for EAST, Terahertz Science and Technology, 2016, Vol. 9(4).
[2] Bentian Liu, Efeng Wang, etc, Experimental study of a Ka band Gyro-TWT with the mode-selective circuits, Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, 2010,12,Vol.31.
[3] Bentian Liu, Jinjun Feng, etc. Design and experimental study of a Ka band Gyro-TWT with periodic loaded circuits, IEEE Trans. Plasma Science, 2010, Vol.39 (8).
[4] 刘本田、张扬等,TE22.6模式-高斯波的准光模式转换器设计,太赫兹科学与电子信息学报,2018, Vol.16 (5).
[5] 刘本田,王峨锋等,用于回旋速调管的新型开放式球形谐振腔,中国电子科学研究院学报,2011,Vol.6 (2).
[6] Bentian Liu, Jinjun Feng, etc, Study of 140GHz and 170GHz gyrotrons for fusion plasma ECRH, IEEE international Vacuum Electronics Conference, 2019, Busan, South korea.
[7] Bentian Liu, etc, Experiments on a 140GHz,TE22.6-mode gyrotron, IEEE international Vacuum Electronics Conference, 2018, Monterey, CA, USA.
[8] 刘本田,张扬等,140GHz高功率回旋管研究,第十一届全国高功率微波学术研讨会,2017.
[9] Bentian Liu, Jinjun Feng, etc. Research of 140GHz, TE22.6 mode gyrotron for EAST, IEEE international Vacuum Electronics Conference, 2016, Monterey, CA, USA.
[10] Bentian Liu, Zhiliang Li, etc. Design of a W-band gyro-TWT, IEEE international Vacuum Electronics Conference, 2015, Beijing, China.
[11] Bentian Liu, Zhiliang Li, Yang Zhang, etc, A single-anode MIG for 140-GHz TE22.6-mode gyrotron, IEEE international Vacuum Electronics Conference, 2015, Beijing, China.
[12] 刘本田,李志良等,用于EAST实验装置的140GHz回旋管研究,中国电子学会真空电子分会第二十届学术年会,2016.
[13] Xu Zeng, Bentian Liu, Jinjum Feng, Design of transverse magnetic field sweeping solenoid for 140GHz mega-Watt gyrotrons, The Journal of Engineering, 2018,14.
[14] Zhiliang Li, Jinjun Feng, Bentian Liu, Design of a double anode magnetron injection gun for Q-band gyro-TWT using boundary element method, Journal of infrared, Millimeter, and Terahertz Waves, 2018, Vol.39(4).
[15] 冯进军,张亦弛,刘本田,曾旭,用于磁约束核聚变电子回旋共振加热系统的兆瓦级回旋管,微波学报,2020,Vol.36(1).
[16] 李志良,冯进军,刘本田,140GHz回旋振荡管高频腔体的数字模拟,微波学报,2016,Vol.32(2).
[17] 安康,刘本田等,140 GHz, TE22,6 模式回旋振荡管高频谐振腔,太赫兹科学与电子信息学报,2019, Vol.17 (1).
[18] 田伯阳,刘本田等,140GHz TE22.6 Vlasov准光模式变换器的设计仿真,真空电子技术,2016, 3.