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张淼

系别:电磁声学研究院

职称:教授

邮箱:miao@xmu.edu.cn

联系方式:13082494630

办公地点:厦门大学翔安校区文宣楼B304-5室

个人简历:

个人简介

张淼,厦门大学教授,博士生导师,电磁声学研究院副院长。主要从事波导缝隙天线、螺旋天线、毫米波/太赫兹天线与系统研究,近年来积极开展玻璃衬底封装天线和异质异构射频微系统集成研究。主持日本学术振兴会(JSPS)科研基金青年项目2项;国家//市自然科学基金面上项目多项,省科技厅重大项目1项;企业横向合作项目多项。现为CIE(中国电子学会)高级会员,IEEE高级会员,IEICE(日本电子情报通信学会)高级会员。现任中国电子学会天线分会委员、中国通信学会天线与射频技术委员会委员。曾获IEICE通信分会“最佳论文奖”、IEICE天线与传播学会“青年工程师奖”、IEEE天线与传播学会日本分会“青年工程师奖”、第9届欧洲天线与传播会议(EuCAP)“最佳论文奖”等。


教育背景

· 2005.04 – 2008.03 日本东京工业大学 电气电子工程系 工学博士

· 2003.04 – 2005.03 日本东京工业大学 电气电子工程系 工学硕士

· 1999.04 – 2003.03 日本东京工业大学 电气电子工程系 工学学士


工作经历

· 2021.08 – 至今 厦门大学 电磁声学研究院 教授

· 2016.02 – 2021.07 厦门大学 电磁声学研究院 副教授

· 2013.04 – 2016.02 日本东京工业大学 电气电子工程系 助理教授

· 2008.04 – 2013.03 日本东京工业大学 电气电子工程系 研究员

· 2005.04 – 2008.03 日本学术振兴会 特别研究员(DC1)


主要研究方向

· 波导缝隙阵列天线

· 新型螺旋天线

· 毫米波/太赫兹天线与系统

· 封装天线/片上天线技术

· 异质异构射频微系统集成


研究生培养

欢迎电磁场与微波技术、电子信息工程、无线电物理、通信工程、计算机等相关专业的学生前来读研。注重学生扎实的理论基础和较强的动手实践能力,将面向新生开展为期半年左右的专业强化课程,内容包括电磁场理论、微波工程以及天线理论等。在提高专业技能的同时培养学生“诚实、严谨、勤奋、进取”的治学作风。鼓励学生参加短期工作实习和产业实践,推荐优秀学生到世界一流大学继续深造。


“勿耽安逸,自强不息;志存高远,止于至善”


获得奖励

[1]  2017.11 福建省引进高层次人才。

[2]  2015.04 9届欧洲天线与传播会议最佳论文奖
Best Paper Award at the 9th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2015)

[3]  2011.12 IEEE天线与传播专业日本分会青年工程师奖
Young Engineer Award from IEEE AP-S Japan Chapter

[4]  2011.09 IEEE国际微波系列研讨会毫米波集成技术专题最佳论文奖
Best Paper Award at IEEE International Microwave Workshop Series on Millimeter Wave Integration Technologies

[5]  2010.12 日本电子情报通信学会(IEICE)天线与传播分会青年工程师奖

[6]  2010.02 东京工业大学手岛精一纪念研究奖(留学生研究奖)

[7]  2009.09 IEICE通信分会期刊最佳论文奖
Best Letter Award from IEICE Communication Society


主要学术兼职

[1]  中国电子学会天线分会委员

[2]  中国通信学会天线与射频技术委员会委员

[3]  CIE(中国电子学会)高级会员

[4]  IEEE(国际电气与电子工程师协会)高级会员

[5]  IEICE(日本电子情报通信学会)高级会员

[6]  IEICE ComEX 副主编

[7]  为以下国际学术期刊审稿:
IEEE Transactions on Antennas & Propagation.
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters.
IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology.
IEICE Transactions on Electronics


科研项目

[1]  射频异质异构集成全国重点实验室开放课题项目,基于玻璃衬底三维异质异构集成的毫米波相控阵天线系统研究,2024/11-2026/10,主持;

[2]  福建省科学技术厅,高校产学合作项目高精度玻璃通孔技术及应用,2024/05-2027/04,主持;

[3]  上海安费诺永亿通讯电子有限公司,委托项目,多端口波导阵列天线研发,2022/12-2023/08,主持;

[4]  华为技术有限公司,委托项目,多层玻璃XXXX合作项目,2022/07-2023/08,主持;

[5]  中国科学院沈阳自动化研究所,委托项目,太赫兹天线设计,2021/07-2021/12,主持;

[6]  上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司,委托项目,天线阵列设计,2021/02-2021/05,主持;

[7]  上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司,委托项目,阵列天线优化设计,2020/09-2021/08,主持;

[8]  福建中科云杉信息技术有限公司,毫米波雷达联合实验室,2020/06-2023/05,主持;

[9]  深圳市科技创新委员会,面上项目,高效能宽频带太赫兹波导缝隙阵列天线研究,2020/06-2023/05,主持;

[10] 国家自然科学基金委员会,面上项目,面向5G毫米波近场无线通信系统的全新大型阵列天线研究,2020/01-2023/12,主持;

[11] 上海莱天通信技术有限公司,委托项目,平面波综合阵列设计开发,2018/08-2019/07,主持;

[12] 福建省科技厅,面上项目,高增益大带宽谐振式波导缝隙阵列天线研究,2017/04-2020/04,主持;

[13] 厦门大学校长基金,面向5G毫米波段超高速无线通信系统全新大型阵列天线技术研究,2017/01-2020/12,主持;

[14] 东南大学毫米波国家重点实验室开放课题项目,采用大型阵列天线的高速率毫米波近场通信系统中符号间干扰研究,2017/01-2018/12,主持;


获授权专利

[1]  张淼,徐一峰,窦宇航,柳清伙,“一种双线极化四臂螺旋天线及其制备方法”,2025.06.25中国,ZL202310357768.3

[2]  张淼,吴舒月,周庆,于大全,柳清伙,“基于CGA封装的中空杆壁波导器件的制备方法、设计方法”,2025.06.24,中国,ZL 202211301295.7

[3]  张淼,杨智勇,柳清伙,“多层堆叠间隙波导结构”,2024.08.09,中国,ZL202211487914.6

[4]  张淼,李泽威,吴亚祥,梁培杰,广川二郎,张垚,柳清伙,“一种基于对称馈电的E面波导十字型功分器”,2023.06.13,中国,ZL202110485937.2

[5]  张淼,蔡璟,吴舒月,黄智昌,于大全,柳清伙,“一种基于玻璃基板的双间隙波导器件及制作方法”,2023.04.07,中国,ZL202210985892.X

[6]  张淼,徐阳洲,段保权,广川二郎,柳清伙,能实现一维大角度波束扫描的波导终端开缝天线阵列,2021.05.14,中国,ZL201910804897.6

[7]  张淼,胡聪达,段保权,广川二郎,柳清伙,基于3D打印和金属镀层的中空杆壁波导缝隙阵列天线,2021.01.19,中国,ZL201811139365.7

[8]  张淼,段保权,广川二郎,柳清伙,基于单层基片集成波导的全并联缝隙阵列天线,2020.08.25,中国,ZL201810534714.9


国家标准

[1] “天线及接收系统的无线电干扰 1部分:基础测量 天线方向图的室内远场测量方法”,标准号:GB/T 40602.1-2021实施日期:202251日,标准归口单位:全国无线电干扰标准化技术委员会。

[2] “天线及接收系统的无线电干扰 2部分:基础测量 高增益天线方向图室内平面近场测量方法”,标准号:GB/T 40602.2-2021,实施日期:202251日,标准归口单位:全国无线电干扰标准化技术委员会。


书籍章节

[1]  Jiro Hirokawa, Miao Zhang, “Millimeter-wave Technologies,” pp.36-49, Book Chapter 2: Antennas, CMC Publishing Co., July 2015.

[2]  Jiro Hirokawa, Miao Zhang, “Handbook of Antenna Technologies,” Book Chapter: Waveguide Slot Array Antennas, Springer Science+Business Media, Singapore, Feb. 2015.


近五年期刊论文(*表示通信作者)

[1]  Q. Zhou, S. Wu, Y. Zhou, W. Ruan, C. Wei, M. Zhang* and D. Yu*, “Development of CGA-PWW Devices Based on Advanced Wafer-Level Processing Technology,” IEEE Electron Device Letters, vol. 45, no. 4, pp. 677680, April 2024.

[2]  J. Cai, M. Zhang*, C. Yu, D. Yu and Q. H. Liu, “An Air-Filled Double-Sided Gap Waveguide Based on Glass Packaging for mm-W Applications,” IEEE Microwave and Wireless Technology Letters, vol. 34, no. 3, pp. 275278, Mar. 2024.

[3]  Y. Yang, M. Zhang*, S. Peng, M. Ye and Y. Zhang, “Direction-of-Arrival Estimation for a Random Sparse Linear Array Based on a Graph Neural Network,” Sensors 2024, no. 1: 91. https://doi.org/10.3390/s24010091.

[4]  J. Cai, Q. Zhou, M. Zhang*, S. Y. Wu, D. Yu and Q. H. Liu, “Development of Glass-Based Micro-Patterned Dry Film Bonding for mm-W Device Integration,” IEEE Electron Device Letters, vol. 44, no. 11, pp. 18731876, Nov. 2023.

[5]  Y. Wu, T. Tomura, J. Hirokawa and M. Zhang*, “A Wideband Full-Metal Sidewall-Loaded Magnetoelectric Dipole Array based on Combined Ridge and Groove Gap Waveguide in the Q Band,” IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 71, no. 7, pp. 61566161, July 2023.

[6]  B. Duan, S. Zheng, M. Zhang*, J. Hirokawa and Q. H. Liu, “A Broadband Full-Corporate-Fed Slot Array Antenna Based on the Single-Layer Substrate Integrated Waveguide,” IEEE Access, vol. 11, pp. 2023020239, 2023.

[7]  J. Zhang, X. Mao, M. Zhang*, J. Hirokawa and Q. H. Liu, Synthesis of Thinned Planar Arrays Based on Precoded Subarray Structures,” IEEE Antennas Wireless Propag. Lett., vol. 22, no. 1, pp. 4448, Jan. 2023.

[8]  M. Zhang*, S. Matsueda, J. Hirokawa and M. Ando, “Realization of Beam Tilting in a Corporate-Fed Waveguide Slot Array Antenna,” IEEE Trans. Antennas Propag., Vol.69, No.12, pp. 89678972, Dec. 2021.

[9]  M. Zhang*, T. Yamamoto, J. Hirokawa and M. Ando, “A Wideband Circularly-Polarized Corporate-fed Waveguide Aperture Array in the 60-GHz Band,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 20, no. 9, pp. 18241828, Sept. 2021.

[10] M. Zhang*, M. Wakasa, K. Toyosaki, K. Araki, J. Hirokawa and M. Ando, “Analysis of Intersymbol Interference Characterized by the Large Array Antennas Adopted in a 60-GHz-Band Gigabit Compact-Range Wireless Access System, IEEE Access, vol. 9, pp. 80077–80087, May 2021.

[11] J. He, Y. Wu, D. Chen, M. Zhang*, J. Hirokawa and Q. H. Liu, “Realization of a Wideband Series-Fed 4´4-Element Waveguide Slot Array in the X-band,” IEEE Access, vol. 9, pp. 83666–83675, June 2021.

[12] Y. Wu, B. Jiang, M. Zhang*, J. Hirokawa and Q. H. Liu, “A Four-Corner-Fed Slotted Waveguide Sparse Array for Near-Field Focusing,” IEEE Access, vol. 8, pp. 203048–203057, Nov. 2020.



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