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教师风采

司黎明


司黎明

副教授,博士生导师,副院长

办公电话:(010)68915628; 13810113982

电子邮件:lms@bit.edu.cn

办公地点:中关村校区4号教学楼202




所在学科

集成电路科学与工程、电子科学与技术

研究方向

①超材料/超表面: 电磁波调控(幅度/相位/极化/轨道角动量)、智能超表面(RIS)、表面等离激子(SPP)、超材料雷达散射截面技术(RCS)、超表面传感器(Sensors);

②天线理论与技术:超宽带、可调谐、MIMO阵列、宽角度、双/多/全极化、小型化、低成本;

③太赫兹技术与应用:太赫兹前端阵列、集成芯片、态势感知、微波/太赫兹/红外/激光多模复合技术;

④人工智能/优化算法+①②③。

个人简历

司黎明,男,博士,副教授,博士生导师,北京理工大学集成电路与电子学院副院长。从事电磁场与微波技术的教学和研究工作,涉及电磁场理论、太赫兹技术与应用、天线理论与技术和雷达仿真与目标识别领域。主讲本科生课程《电磁场理论基础》和研究生课程《太赫兹技术与应用》。荣获北京理工大学教学名师、伍捍东魏茂华微波信息优秀教师奖、迪文优秀教师奖、理工雷科教学贡献奖、徐特立奖学金、CASC奖学金、T-more奖学金、优秀研究生标兵、“五四”学术科技奖等。主持和参与国家自然科学基金、教育部博士点基金、北京市自然科学基金、973、863、民用航天等科研项目30余项。在国内外学术刊物上发表SCI/EI收录学术论文150余篇,申请和授权专利20余项,受邀作大会报告8次。现为SCI期刊《 Electronics》和《International Journal of Optics》编委会成员、《天线学报》编委会成员、《IET Microwaves, Antennas & Propagation》等多个期刊专刊客座编辑。担任国家自然科学基金通信评议人、教育部学科评议组成员、北京市科委科技专家、中国计量测试协会电子计量专业委员会委员、全国人工智能计量协同创新生态伙伴联盟理事会理事、智能超表面技术联盟理事、中国材料学会超材料分会青年理事,以及 Advanced Optical Materials、Optics Express、IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques、IEEE Transactions on Antennas and Propagation、IEEE Microwave and Wireless Components Letters、IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters、Electronics Letters、《中国科学》、《电子学报》、《科技导报》、《雷达学报》、《北京理工大学学报》、《上海交通大学学报》等期刊审稿专家。


代表性论著

[1]. L. Shao, Z. Zhang, X. Wang, C. He, L. M. Si*, I Rukhlenko, and W. Zhu, “Graphene-based ultralow-profile microwave Fresnel lens”, Carbon, vol. 217, pp: 118599, 2024. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2023.118599 (SCI期刊论文,IF=10.9)

[2]. H. Zhang, Z. Gu, L. M. Si*, J. Ding, “Realization of terahertz frequency selecting based on topological edge states with kagome photonic crystals”, Results in Physics, vol. 57, pp: 107399, 2024. https://doi.org/10.1016/j.rinp.2024.107399 (SCI期刊论文,IF=5.3)

[3]. Y. Wei, L. M. Si*, L. Dong, Q. Shen, T. Ma, H. Sun, and X. Bao, “A mid-IR tunable graphene metasurface for ultrasensitive molecular fingerprint retrieval and refractive index sensing”, Journal of Materials Chemistry C (HOT Papers), vol. 47, pp: 16501-16508, 2023. https://doi.org/10.1039/D3TC03554A (SCI期刊论文, IF=6.4)

[4]. X. Wu, Z. Li, Z. Zhang, X. Wang, L. M. Si, and W. Zhu, “Mechanically Reconfigurable Folded Reflectarray Antenna for Variable Near-Field Focusing”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2023. https://doi.org/10.1109/TAP.2023.3323092  (顶级期刊论文, IF=5.7)

[5]. G. Cheng, L. M. Si*, Q. Shen, R. Niu, Q. Yuan, X. Bao, H. J. Sun, and J. Ding, “Transmissive Pancharatnam-Berry Metasurfaces with Stable Amplitude and Precise Phase Modulations using Dartboard Discretization Configuration”, Optics Express, 2023. https://doi.org/10.1364/OE.501702  (顶级期刊论文)

[6]. W. Xing, L. M. Si*, L. Dong, H. Zhang, T. Y. Ma, H. J. Sun, X. Bao, and J. Ding, “Rapid design of hybrid mechanism metasurface with random coding for terahertz dual-band RCS reduction”, Optics Express, vol. 31, no. 17, pp: 28444-28458, 2023. https://doi.org/10.1364/OE.496423 (顶级期刊论文)

[7].  L. Wang, X. Bao, C. Liu, L. M. Si, D. Schreurs, A. Zhang, “Adaptive Microwave Ablation System for Localized Tumor Treatment”, IEEE Transactions on Microwave Theory and Technology, vol. 71, no. 7, pp: 3114-3125, 2023. https://doi.org/10.1109/TMTT.2023.3236964 (顶级期刊论文)

[8]. S. Gu, L. Zhang, D. Yu, K. Xu, L. M. Si*, and X. M. Pan*, “On Preconditioners of the FFT-JVIE for Inhomogeneous Dielectric Objects”, IEEE Transactions on Antennas and Propagations, vol. 71, no. 6, pp: 5493-5497, 2023. https://doi.org/10.1109/TAP.2023.3264440 (顶级期刊论文)

[9]. F. Faraz, Y. Huang, H. Liu, T. Abbasi, X. Wang, L. M. Si*, and W. Zhu*,“High-Efficiency Dual-Band Metasurface with Independent Multi-fold Geometric Phases”, Advanced Optical Materials, 2023. https://doi.org/10.1002/adom.202300347 (顶级期刊论文)

[10]. G. Wu, L. M. Si*, H. Xu, R. Niu, Y. Zhuang, H. Sun, J. Ding, “Phase-to-pattern inverse design for a fast realization of a functional metasurface by combining a deep neural network and a genetic algorithm”, Optics Express, vol. 30, no. 25, pp: 45612-45623, 2022. https://doi.org/10.1364/OE.478084 (顶级期刊论文)

[11]. L. Dong, L. M. Si*; H. Y. Xu, Q. T. Shen, X. Lv, Y. Q. Zhuang, Q. L. Zhang, "Rapid customized design of a conformal optical transparent metamaterial absorber based on the circuit analog optimization method", Optics Express, vol. 30, no. 5, pp: 8303-8316, 2022. https://doi.org/10.1364/OE.452694 (顶级期刊论文)

[12]. G. Cheng, L. M. Si*, P. C. Tang, Y. Zhuang, H. Sun, J. Ding, “Topology optimization of the azimuth-rotation-independent polarization conversion metasurface for bandwidth enhancement”, Optics Express, vol. 30, no. 23, pp: 41340-41349, 2022. https://doi.org/10.1364/OE.476676 (顶级期刊论文)

[13]. G. Cheng, L. M. Si*, P. Tang, Q. L. Zhang, X. Lv, "Study of symmetries of chiral metasurfaces for azimuth-rotation-independent cross polarization conversion", Optics Express, vol. 30, no. 4, pp:5722-5730, 2022. https://doi.org/10.1364/OE.452773 (顶级期刊论文)

[14]. R. Xie, G. Zhai, X. Wang, D. Zhang, L. M. Si*; H. Zhang, J. Ding*, "High-Efficiency Ultrathin Dual-Wavelength Pancharatnam-Berry Metasurfaces with Complete Independent Phase Control", Advanced Optical Materials, vol. 7, no. 20, pp. 1900594, 2019. https://doi.org/10.1002/adom.201900594 (顶级期刊论文)

[15]. L. M. Si*, H. X. Jiang, X. Lv, J. Ding, "Broadband extremely close-spaced 5G MIMO antenna with mutual coupling reduction using metamaterial-inspired superstrate", Optics Express, vol. 27, no. 3, pp. 3472-3482, 2019. https://doi.org/10.1364/OE.27.003472 (顶级期刊论文)

[16]. W. Zhu, I. Rukhlenko, L. M. Si*, M. Premaratne, "Graphene-enabled tunability of optical fishnet metamaterial" Applied Physics Letters, vol. 102, no. 12. pp. 121911, 2013. https://doi.org/10.1063/1.4799281 (顶级期刊论文)

[17]. T. Jiang, K. Chang, L. M. Si; L. Ran, H. Xin, "Active Microwave Negative-Index Metamaterial Transmission Line with Gain", Physical Review Letters, vol. 107, no. 20, pp. 205503, 2011. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.107.205503 (顶级期刊论文)

[18]. Y. Huang, G. Wen, W. Zhu, J.  Li, L. M. Si*; M. Premaratne, "Experimental demonstration of a magnetically tunable ferrite based metamaterial absorber", Optics Express, vol. 22, no.  13, pp: 16408-16417, 2014. https://doi.org/10.1364/OE.22.016408 (顶级期刊论文)

[19]. H. Yuan, Z. Liu, L. Wang, L. M. Si, H. Sun, G. Crupi, D. Schreurs, X. Bao,“SLM Printed Wideband Circularly Polarized Multilayer Antenna Array With Reduced Impact by the Manufacturing Imperfection”, IEEE Access, vol. 11, 2023. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3319433 (重要期刊论文)

[20]. L. Wang, X. Bao, Y. Liu, S. Li, D. Schreurs, L. M. Si, A. Zhang, and Z. Shi, “Development of a Compact Subnanosecond Pulse Transmitter With a Single Low-Power Supply”, IEEE Microwave and Wireless Technology Letters, vol. 33, no. 8, pp: 1235-1238, 2023. https://doi.org/10.1109/LMWT.2023.3279894 (重要期刊论文)

[21]. P. Tang, X. Zheng, T. Ma, G. Cheng, G. Wu, X. Bao, H. Sun, J. Ding, and L. M. Si*, “Terahertz Dual-band Dual-Polarization 3-bit Coding Metasurface for Multiple Vortex Beams Generation”, Electronics, vol. 12, no. 8, pp: 1868, 2023. https://doi.org/10.3390/electronics12081868 (重要期刊论文)

[22]. H. Yuan, J. Li, Z. Zhao, Z. Wang, M. B. Lodi, G. Gugliandolo, N. Donato, G. Crupi, L. M. Si, X. Bao, “Development of a Wideband Slotted Antenna Array with Low Profile and Low Sidelobe”, Electronics, vol. 12, no. 2, pp: 278, 2023. https://doi.org/10.3390/electronics12020278 (重要期刊论文)

[23]. H. Zhang, L. M. Si*, T. Ma, L. Dong, R. Niu, X. Bao, H. Sun, J. Ding, “Triple-Band Terahertz Chiral Metasurface for Spin-Selective Absorption and Reflection Phase Manipulation”, Electronics, vol. 2022, no. 11, pp: 4195, 2022. https://doi.org/10.3390/electronics11244195 (重要期刊论文)

[24]. Z. Zhao, J. Li, H. Yuan, Z. Wang, G. Gugliandolo, N. Donato, G. Crupi, L. M. Si, X. Bao, “Electrical Characterization of Through-Silicon-via-Based Coaxial Line for High-Frequency 3D Integration”, Electronics, vol. 11, no. 20, pp: 3417, 2022. https://doi.org/10.3390/electronics11203417 (重要期刊论文)

[25]. X. G. Shi, Z. H. Xue, Q. L. Zhang, L. M. Si, “Miniaturized terahertz stretchable electromagnetically induced transparency based on spoof surface plasmon polaritons”, Optics Communications, vol. 528, pp: 129028, 2023. https://doi.org/10.1016/j.optcom.2022.129028 (重要期刊论文)

[26]. H. X. Jiang, L. M. Si*; W. Hu, X. Lv, "A Symmetrical Dual-Beam Bowtie Antenna with Gain Enhancement Using Metamaterial for 5G MIMO Applications", IEEE Photonics Journal, vol. 11, no. 1, pp: 4600409, 2019. https://doi.org/10.1109/JPHOT.2019.2891003 (重要期刊论文)

[27]. L. M. Si *, Q. L. Zhang, W. Hu, W. Yu, Y. M. Wu, X. Lv, W. Zhu, "A Uniplanar Triple-Band Dipole Antenna Using Complementary Capacitively Loaded Loop", IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 14, pp. 743-746, 2015. https://doi.org/10.1109/LAWP.2015.2396907 (重要期刊论文)

[28]. L. M. Si *, Y. Liu, H. D. Lu, H. J. Sun, X. Lv, W. Zhu, "Experimental Realization of High Transmittance THz 90 degrees-Bend Waveguide Using EMXT Structure " IEEE Photonics Technology Letters, vol. 25, no. 5, pp: 519-522, 2013. https://doi.org/10.1109/LPT.2013.2244878 (重要期刊论文)

[29]. L. M. Si*, W. Zhu, H. J. Sun, "A Compact, Planar, and CPW-Fed Metamaterial-Inspired Dual-Band Antenna", IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 12, pp:305-308, 2013. https://doi.org/10.1109/LAWP.2013.2249037 (重要期刊论文)

[30]. S. H. Zhu, L. M. Si*, C. Guo, J. Y. Shi, W. Zhu, "Hybrid phase-locked loop with fast locking time and low spur in a 0.18-mu m CMOS process",  Chinese Physics B, vol. 23, no. 7, pp: 78401, 2014. https://doi.org/10.1088/1674-1056/23/7/078401 (重要期刊论文)

[31]. Q. L. Zhang, L. M. Si*; Y. J. Huang, X. Lv, W. Zhu, "Low-index-metamaterial for gain enhancement of planar terahertz antenna", AIP Advances, vol. 4, no. 3, pp: 37103, 2014. https://doi.org/10.1063/1.4868384 (重要期刊论文)

[32]. L. M. Si, T. Jiang, K. Chang, T. Chen, X. Lv, L. Ran, H. Xin, "Active Microwave Metamaterials Incorporating Ideal Gain Devices" Materials, vol. 4, no. 1, pp: 73-83, 2011. https://doi.org/10.3390/ma4010073 (重要期刊论文)

[33]. 司黎明*,邓嘉轩,吕昕,“机器学习辅助太赫兹涡旋波超表面快速设计方法”,无线电通信技术,2024年. https://doi.org/10. 3969/j.issn. 1003-3114.2024.01.000

[34]. 张航,董琳,汤鹏程,张庆乐,孙厚军,司黎明*, “双频太赫兹圆极化吸波与异常反射超表面”, 电子学报,第51卷,第10期,PP: 2690-2699, 2023年. https://doi.org/10.12263/DZXB.20221118 (中文核心/EI期刊论文)

[35]. 司黎明*,董芳会,董琳,张庆乐,吕昕,“2022年太赫兹人工表面等离激元科技热点回眸”, 科技导报, 第41卷,第1期,pp: 173-183, 2023年. https://doi.org/10.3981/j.issn.1000-7857.2023.01.012 (中文核心期刊论文,特邀综述论文)

[36]. 司黎明*,汤鹏程,吕昕,”集成石墨烯的太赫兹波束成形智能超表面”, 中兴通讯技术, 第28卷,第3期,pp: 13-19, 2022年. https://doi.org/10.12142/ZTETJ.202203003 (中文核心期刊论文)

[37]. 司黎明*,汤鹏程,董琳,徐浩阳,吕昕,“2021年可重构智能超表面技术热点回眸”,科技导报,第40卷,第1期,pp: 175-183, 2022年. https://doi.org/10.3981/j.issn.1000-7857.2022.01.012 (中文核心期刊论文,特邀综述论文)

[38]. 司黎明*,汤鹏程,董琳,吕昕,“2020年太赫兹科学与技术热点回眸”,科技导报,第39卷,第1期,pp: 201-211, 2021年.  https://doi.org/10.3981/j.issn.1000-7857.2021.01.017 (中文核心期刊论文,特邀综述论文)

[39]. 司黎明*,董琳,徐浩阳,吕昕,“2021年生物超材料热点回眸”,科技导报,第39卷,第1期,pp: 185-191, 2021年. https://doi.org/10.3981/j.issn.1000-7857.2021.01.015 (中文核心期刊论文,特邀综述论文)

[40]. 司黎明*,吕昕,“合成生物学、超材料和人工智能的融合”,科技导报,第38卷,第9期,pp: 97-101, 2020年. https://doi.org/10.3981/j.issn.1000-7857.2020.09.013 (中文核心期刊论文,特邀综述论文)

[41]. 司黎明*,侯吉旋,刘埇,吕昕,“基于集总元件和负微分元件的有源可调谐超材料传输线”,物理学报,第63卷,第2期, pp: 027802, 2014年. https://doi.org/10.7498/aps.63.027802 (中文核心/SCI期刊论文)

[42]. 司黎明*,侯吉旋,刘埇,吕昕,“基于负微分电阻碳纳米管的太赫兹波有源超材料特性参数提取”,物理学报,第62卷,第3期, pp: 027802, 2014年. https://doi.org/10.7498/aps.62.037806 (中文核心/SCI期刊论文)

[43]. 司黎明*,汤鹏程,吕昕, “可重构太赫兹石墨烯极化转换超表面”,无线电通信技术,第48卷,第2期,pp: 233-240, 2022年. https://doi.org/10.3969/j.issn.1003-3114.2022.02.004 (邀请论文)

[44]. 司黎明,侯吉旋,”锂原子系统的量子相变与量子纠缠”,中国科学 (G 辑: 物理学 力学 天文学), 第38卷,第11期,pp: 1558-1562, 2008年. https://doi.org/10.1007/s11433-008-0180-9 (中文核心/SCI期刊论文)

[45]. 司黎明*,徐浩阳,薛正辉,丁军,”电磁波极化转换虚拟仿真实验教学探究“,实验室研究与探索, 2024. (教学研究论文

[46]. 司黎明*,徐浩阳,薛正辉,丁军,”基于CST的涡旋电磁波虚拟仿真实验教学案例探讨”, 实验技术与管理,第40卷,第6期, pp: 199-221, 2023年. https://doi.org/10.16791/j.cnki.sjg.2023.06.031教学研究论文

[47]. 司黎明*,徐浩阳,张楠,王业亮,武楠,”集成电路拔尖创新人才培养课程思政路径探析”, 工业和信息化教育, 2023年. https://doi.org/10.3969/j.issn.2095-5065.2023.10.003  (教学研究论文

[48]. 司黎明,李晓伟,涂宏庆,侯吉旋,”对气体涨落的修正”,大学物理, 第27卷,第9期,pp: 1-10, 2008年. https://doi.org/10.3969/j.issn.1000-0712.2008.09.001教学研究论文

[49]. 侯吉旋,司黎明, 张勇,涂宏庆,“论活塞平衡条件”,大学物理,第33卷,第1期,pp:14-16, 2014年. https://doi.org/10.16854/j.cnki.1000-0712.2014.01.005教学研究论文

[50]. 司黎明,徐浩阳,傅雄军,陈志铭,武楠,王业亮,”集成电路与电子拔尖人才培养策略研究——全教学全科研模式”,北京理工大学学报(社会科学版),第24卷,pp: 115-119,2022年. (教学研究论文

[51]. 司黎明等,一种S、C和X波段柔性透明电磁混淆超材料隐身装置,国家发明专利,CN113540812B

[52]. 司黎明等,一种柔性透明超宽带RCS减缩装置,国家发明专利,CN11380507B.

[53]. 司黎明等,太赫兹准光功率合成与放大装置,国家发明专利,CN104701635B

[54]. 司黎明等,由集总元件和二极管构成的有源左手传输线,国家发明专利,CN102522618B

[55]. 司黎明等,一种集成超表面的太赫兹双频共口径大视场成像装置,国家发明专利

主持课题


* 国家自然科学基金:《高性能集成太赫兹超表面阵列构筑及电磁波调控机理研究》(编号:62271056,负责人)

* 国家自然科学基金:《集成石墨烯的太赫兹有源超材料电磁特性及可控功能器件研究》(编号:61307128,负责人)

* 北京市自然科学基金-海淀原始创新联合基金:《面向6G移动通信的智能超表面阵列关键技术研究》(编号:L222042,负责人)

* 高等学校博士学科点专项科研基金:《太赫兹有源人工电磁材料特性及其功能器件设计》(编号:20131101120027,负责人)

* 973重点研发计划项目子课题:《RCS近远场变换技术研究》(编号:2022YFF0604801, 负责人)

* 973重点研发计划项目子课题:《无线通信MIMO信道关键参数计量标准研究》(编号:2018YFF0212103, 负责人)

* 173重点研发计划项目子课题:《XXXX太赫兹天饲馈》(编号:2019-JCJQ-ZD-349,负责人)

* 863项目:《XXXX关键器件研制》(编号:2012AA8123012,负责人)

* 装备预先研究项目:《XXXX雷达技术研究》(编号:20140501133,负责人)

* 航天五院卫星应用研究院创新基金:《天线RCS减缩及其低可探测性能研究》 (编号: 2014_CXJJ-TX_03,负责人)

* 其他国防项目:《XXXX太赫兹XXXX技术》(编号:202020501147,负责人)等

* 企事业单位合作项目:《X波段柔性透明超材料隐身技术研究》(编号:202221341036,负责人)、《用于约瑟夫森结的微波器件仿真研究》(编号:20140541171,负责人)等

* 教育部供需对接就业育人项目——重点领域校企合作项目:“集成电路创新拔尖人才校企协同育人机制探索”(编号:20230101577,负责人)

* 教育部产学合作协同育人项目:“面向集成电路领域的复合型拔尖人才培养体系探索”(编号:220802936304151,负责人)

* 教育部产学合作协同育人项目:“电磁虚拟仿真实验室改革与建设”(编号:221003880110032,负责人)

*教育部产学合作协同育人项目:“面向集成电路多类型人才培养的创新创业与实践”(编号:230806261180321,负责人)

*北京理工大学教育教学改革项目(重点):《面向集成电路领域的拔尖创新人才培养体系改革与实践研究》(编号:2023CGJG007,负责人)

* 北京理工大学本科生“课程思政”示范课程:《电磁场理论基础》(编号:14,负责人)

* 北京理工大学教改项目:《合成生物学、超材料与人工智能的“医工融合”教学模式探索》(编号:2021CDJG060,负责人)

* 北京理工大学开放实验项目:《材料微波电磁特性测试系统的使用及开发》(编号:2023012,负责人)

科研成果“致谢”:

[中文] 国家重点研发计划(批准号: 2022YFF0604801)、国家自然科学基金 (批准号: 62271056、62171186、62201037)、北京市自然科学基金-海淀原始创新联合基金(批准号:L222042)、毫米波国家重点实验室开放课题(批准号:K202326)、航天九院国防科技重点实验室开放基金 (批准号: 6142221200201)、上海航天技术研究院创新基金(批准号: SAST_2020)、北京理工大学基础研究基金中白国际合作项目 (批准号: BITBLR2020014)、高等学校学科科研创新引智计划项目(批准号:B14010)资助的课题。

[英文] This work was supported by the National Key R&D Program of China (Grant no. 2022YFF0604801), the National Natural Science Foundation of China (Grants nos. 62271056, 62171186, and 62201037), the Beijing Natural Science Foundation of China-Haidian Original Innovation Joint Fund (Grant no. L222042), the Open Research Fund of State Key Laboratory of Millimeter Waves (Grant no. K202326), the Open Research Fund of State Key Laboratory of Space-Ground Integrated Information Technology (Grant no. 6142221200201), the Basic Research Foundation of Beijing Institute of Technology, China (Grant no. BITBLR2020014), and the 111 Project of China (Grant no. B14010).

荣获奖项

* 2024年获北京理工大学教学名师

*2023年获北京理工大学伍捍东魏茂华微波信息优秀教师奖

* 2023年获北京理工大学迪文优秀教师奖

* 2023年获北京理工大学本科生毕业设计(论文)重点项目指导教师(优秀本科毕设)

* 2022年指导硕士生获得北京市优秀毕业生

* 2022年北京市大学生集成电路设计竞赛一等奖指导教师

* 2021年北京理工大学教学成果二等奖“以电子信息类创新人才培养为牵引的海峡两岸文化交流实践”

* 2020年指导学生获得第五届全国太赫兹科学技术与应用学术交流会优秀论文奖

* 2019年获北京理工大学优秀硕士毕业论文指导教师

* 2018年获北京理工大学优秀硕士毕业论文指导教师

* 2017年获北京理工大学信息与电子学院优秀共产党员

* 2016年获北京理工大学优秀硕士毕业论文指导教师

* 2015年获北京理工大学理工雷科教学贡献奖

* 2014年获北京理工大学优秀硕士毕业论文指导教师

* 学生期间获国家奖学金、北京理工大学徐特立奖学金、优秀博士论文育苗基金、优秀研究生标兵、 CASC奖学金、T-more奖学金、 “五四”学术科技奖等。

学术兼职

* SCI期刊《Electronics》编委会成员

* SCI期刊《International Journal of Optics》编委会成员

* SCI期刊《Applied Sciences》专题顾问委员会成员

* 《天线学报》期刊编委会成员

* 《遥测遥控》青年编委会成员

* SCI期刊《IET Microwaves, Antennas & Propagation》“Antenna Integration and Miniaturization Techniques”专刊客座编辑

* SCI期刊《Applied Sciences》"Terahertz Technologies and Applications"专刊客座编辑

* SCI期刊《Electronics》"Recent Advances in Microwave and Terahertz Engineering"专刊客座编辑

* SCI期刊《International Journal of Optics》“Artificially Structured Electromagnetic Materials: Theory and Applications” 专刊客座编辑

* 国家自然科学基金通信评审专家

* 教育部学科评议组成员、

* 北京市科委科技专家

* 中国计量测试协会电子计量专业委员会委员

* 全国人工智能计量协同创新生态伙伴联盟理事会理事

* 中国材料学会超材料分会青年理事

* 北京长城计量测试技术研究所动态测试与校准技术航空科技重点实验室特聘研究员

* 《Advanced Optical Materials》、《Optics Express》、《IEEE Transactions on Antennas and Propagation》、《IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques》、《IEEE Microwave and Wireless Components Letters》、《IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters》、《中国科学》、《电子学报》、《科技导报》、《雷达学报》、《北京理工大学学报》、《上海交通大学学报》等期刊审稿专家。

招生与招聘


* 正在招收电子信息类、计算机类、光学工程、数学类与物理类等专业保研、直博与考研同学,欢迎邮件联系,主题请写“保研/直博/考研申请-申请者姓名-XX大学”。

* 博士招生专业代码与名称:080900电子科学与技术(微波与太赫兹技术、电磁仿真与天线)、140100集成电路科学与工程(集成微纳电子科学)、085401新一代电子信息技术(含量子技术等)、085403 集成电路工程。

* 硕士招生专业代码与名称:080900 电子科学与技术、140100集成电路科学与工程、085401新一代电子信息技术(含量子技术等)、085403 集成电路工程。

* 常年招收微波/毫米波/太赫兹技术、天线理论与技术、超材料/超表面、人工智能、集成电路工程等相关领域的教职、博士后、科研助理(通过后随时入职),欢迎邮件联系,主题请写“教职/博士后/科研助理申请-申请者姓名-XX大学”。