研究方向之一:天线与射频

  1. 大规模MIMO基站天线设计理论、技术及应用研究
    结合目前大规模MIMO技术,采用新型天线材料,设计满足5G系统的天线阵元及组阵方案,使得基站天线向节能化、美化、小型化方向发展。改进传统移相器设计及校准网络设计,优化基站天线阵元。同时,应用基站天线设计理论开展一些应用研究。

  2. 印刷天线设计理论、技术及应用研究
    引进美国佐治亚理工学院电气与电子工程系Mano Tentzeris教授实验室科研平台及技术,研究在各种材料做基底,不同导电材料做天线辐射体的小天线设计理论及应用。

  3. 手持式通信天线设计理论、技术及应用
    对手机天线,采用多种弯折方案及谐振枝节等技术,实现多频段;对RFID天线,从标签天线和应答器天线两个部件的特性入手,构建13.56MHz, 2.4GHz等频率应用。

  4. 天线电波与人体影像技术研究
    手机的广泛使用使得使用者更加关注自己的健康,手机通信时的电磁波传播成为大众的隐患。目前已有文献表明,某些手机所发射的电磁波会超过SAR的安全值,因此不断有研发人员研究如何降低其SAR值。在不影响手机性能的前提下,分析手机附加材料以减少SAR值。

  5. 现代天线微波测量理论与技术
    研究天线远场、近场测试的理论及方法。在微波暗室内对基站天线进行测试是一种常用的方法,由于暗室尺寸的限制,对增益较高的天线,往往不能满足远场测试条件。目前对手持式通信天线及印刷天线测试主要关注其辐射性能,包括无源测试(采用网络分析仪)和有源测试(利用微波暗室)。测试目的是使其符合国际(国内)外天线产品技术标准。

  6. 5G毫米波基站天线与芯片集成设计、测试、封装

    从晶圆制造、芯片封装、模组生产到与5G毫米波基站及终端设备集成技术研究。

研究方向之二:无线通信物理层、网络层或跨层

  1. 信道编码与调制技术

  2. 非正交多址接入技术 (Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA)

  3. FBMC(滤波组多载波技术)

  4. 毫米波(millimetre waves ,mmWaves)

  5. 大规模MIMO技术(3D /Massive MIMO)

  6. Ultra-dense Hetnets(超密度异构网络)

  7. 多技术载波聚合(multi-technology carrier aggregation)