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重磅|2026 IEEE Fellow射频领域中国力量,11位学者引领射频技术新突围

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近日,2026年度IEEE Fellow名单正式揭晓。作为电子电气领域的国际顶级荣誉,IEEE Fellow每年当选人数不超过会员总人数的0.1%,是对全球工程科技领域顶尖成就的权威认可。此次榜单中,一批中国内地学者凭借在射频、微波、天线、无线通信等关键领域的突破性贡献入选,既彰显了中国科研的硬核实力,更为我国射频技术自主化与国际话语权提升筑牢根基。


今天,我们聚焦这些领军者,细数他们的学术成就与行业影响,并附上各位老师的个人主页,希望对同学们考研报考有所帮助。 

 

潘咏梅 老师

(华南理工大学)


 


潘咏梅老师是华南理工大学电子与信息学院教授、博士生导师,2004年和2009年于中国科学技术大学先后获本科和博士学位,2009-2012年任职于香港城市大学毫米波国家重点实验室,2013年以引进人才加入华南理工大学,2014年破格晋升教授。

 

潘咏梅老师长期深耕天线理论与技术研究,发表SCI论文140余篇(含IEEE Trans期刊论文90余篇),授权申请美国专利10余件;斩获教育部高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖一等奖、广东省科学技术奖技术发明奖一等奖、IEEE天线与传播协会Lot Shafai职业中期杰出成就奖等荣誉,先后获批国家自然科学基金青年基金B类项目等多个重点项目。

 

潘咏梅老师现任天线领域国际权威期刊IEEE Transactions on Antennas and Propagation领域主编、IEEE天线与传播协会阵列技术委员会首任主席,以及广东省短距离无线探测与通信重点实验室副主任,在国际学术舞台发挥重要影响力。


个人主页: https://yanzhao.scut.edu.cn/ExpertInfo.aspx?zjbh=CsVDNL8AH4idALZXFx!ERg==


唐明春 教授

(重庆大学)


 


唐明春老师是重庆大学微电子与通信工程学院副院长、教授、博导,国家杰出青年基金与优秀青年基金双获得者,IET Fellow,中国高被引学者。

 

担任IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters、IET Microwaves, Antennas & Propagation等国际期刊副编辑,IEEE Chongqing AP&MTT Jointed Chapter首任主席,以及10余个国际学术会议技术程序委员会主席/共同主席。

 

长期致力于微波毫米波集成电路与系统、天线理论与技术、抗干扰通信技术研究,承担国家级、省部级及企业合作项目40余项,发表学术论文260余篇,为相关技术产业化提供重要支撑。


个人主页:https://faculty.cqu.edu.cn/MingchunTang/zh_CN/index.htm

 

罗国清 教授

(杭州电子科技大学)


 

罗国清老师 是杭州电子科技大学射频电路与系统教育部重点实验室主任,中国电子学会会士,国家杰出青年科学基金获得者,国家有突出贡献中青年专家,享受国务院政府特殊津贴,入选国家百千万人才工程和浙江省首批万人计划科技创新领军人才。

 

罗老师在微波毫米波天线与频率选择表面领域成果卓著:国际率先提出高性能背腔天线平面集成化方法,研制的适用于多集成工艺的高性能平面集成背腔天线,为毫米波和太赫兹前端集成系统奠定基础;首创三维频率选择表面设计方法,实现高选择性椭圆滤波响应,相关成果支撑雷达隐身、卫星通信等应用。

 

资料显示,罗老师目前已经发表学术论文250余篇(含微波天线领域权威IEEE期刊论文100余篇),2020年起连续入选爱思唯尔中国高被引学者,单篇集成天线论文在IEEE AWPL顶刊历年总引用排名第2;授权发明专利90余项,成果已在多家行业领先企业应用或产业化,受邀作国际学术会议大会报告和特邀报告30余次。


个人主页:https://faculty.hdu.edu.cn/dzxxxy/lgq/main.htm

 

沙威 老师

(浙江大学)

 


沙威老师目前是浙江大学信息与电子工程学院长聘副教授、博士生导师,国家高层次青年人才,2003年和2008年于安徽大学获学士及博士学位,曾在香港大学从事博士后研究并任研究助理教授,获欧盟"玛丽居里学者计划"资助赴伦敦大学学院访学。

 

沙老师在计算纳米电磁与量子电磁领域取得原创性突破:构建多物理场跨尺度仿真框架,解决纳米光电器件跨尺度耦合等关键问题,主导研发的SolarDesign在线光伏仿真平台覆盖全球580余家科研机构;建立从半经典到全量子的计算框架,提出量子粒子-网格等多种创新算法,突破耗散系统量子化瓶颈,支撑里德堡原子天线等前沿器件研发。

 

资料显示,截至发稿日,沙老师已累计发表学术论文200余篇,谷歌学术引用逾1.3万次,h指数达60;获国际应用计算电磁学会技术成就奖(国内学者首次获奖)等多项荣誉,现任多个国际期刊编委,曾担任华为电磁信息论独立顾问、逍遥科技首席科学家。


个人主页:https://person.zju.edu.cn/weisha#712667

 

童美松 教授

(同济大学)


 

同济大学电子与信息工程学院教授、博士生导师,美国电磁学会会士、美国应用计算电磁学会会士、日本学术振兴会会士,因对计算电磁学方法的杰出贡献当选2026年度IEEE Fellow。

 

长期从事电磁场与微波天线技术领域教学科研,主攻计算电磁学、天线技术、微波成像技术、芯片电子封装技术等方向,在国际权威学术期刊发表百余篇论文,出版专著和教材8部,授权发明专利40余项,获德国洪堡基金Carl Friedrich von Siemens研究奖、IEEE天线与传播学会Distinguished Lecturer奖等各类科研奖励50余项,同时担任多所世界著名高校荣誉教授或客座教授。


个人主页:https://est.tongji.edu.cn/7d/f7/c16253a163319/page.htm

 


张建华 老师

(北京邮电大学)


图片


张建华教授现任网络与交换技术全国重点实验室副主任、北京邮电大学-中国移动联合研究院执行院长、ITU-R IMT-2030(6G)信道模型国际标准起草组主席、中国电子学会会士、中国通信学会会士、国家自然科学基金委员会中韩基础科学联委会委员、中国通信标准化协会理事、工程院院刊信息与工程前沿(英文)执行副主编、北京邮电大学学报执行主编、IEEE Trans. Antennas Propag.,China Comm.等期刊编委,享受国务院政府特殊津贴专家。


张建华教授二十余年持续致力于移动通信基础性的信道测量、建模理论及国际标准转化与应用研究。主持青年科学基金(A类延续)、国家重点研发计划、青年科学基金(A类和B类)、国家科技重大专项、国家自然科学基金重点以及教育部新世纪优秀人才等20余项项目。在IEEE JSAC、TWC等国际重要刊物和会议发表论文400余篇,其中10余篇获优秀论文奖或ESI高被引,Google Scholar引用超1.1万次,长期入选“全球前2%顶尖科学家”终身科学影响力榜单。授权国家发明专利60余项,国际PCT 7项,获专利奖2项;被ITU和3GPP采纳标准化文稿近200篇,4G到5G完成信道模型国际标准5项,实现了我国在该领域国际标准4G突破,国内首位担任ITU-R IMT-2020(5G)信道模型国际标准起草组主席。荣获国家科学技术进步奖一等奖1次,国家技术发明二等奖2次,第十八届中国青年女科学家奖,教育部、中国电子学会等一等奖,茅以升北京青年科技奖,首都最美巾帼奋斗者,全球100位6G杰出女性等奖项。


个人主页:https://sice.bupt.edu.cn/info/1098/2016.htm

 

袁晓军 教授

(电子科技大学)


 

袁晓军老师是电子科技大学通信抗干扰全国重点实验室教授、博士生导师,国家级青年人才,2000年获上海交通大学学士学位,2003年获复旦大学硕士学位,2008年获香港城市大学博士学位,曾任职于香港多所高校及上海科技大学。

 

袁老师长期深耕无线通信、信息与信号处理、机器学习等方向,发表IEEE期刊论文180余篇(含多篇ESI高被引及热点论文),谷歌学术引用量9500+;申请专利50余项,出版专著4部、译著1部,主持国家级、省部级及企业合作项目30余项。

 

袁老师斩获2022 IEEE Heinrich Hertz Award、2025 IEEE Jack Neubauer Memorial Award等国际权威奖项,2023-2024年连续入选ScholarGPS全球前0.05%顶尖学者和爱思唯尔中国高被引学者榜单,三次荣获华为挑战难题"火花奖",担任多个IEEE权威期刊编委会成员及科研基金评审专家。


个人主页: https://faculty.uestc.edu.cn/yuanxiaojun/zh_CN/index.htm

 

周海波 教授

(南京大学)


 

周海波老师是南京大学电子科学与工程学院副院长、教授、博导,国家级青年人才,IEEE/IET Fellow,江苏省杰出青年基金获得者。

 

周老师曾获IEEE通信学会亚太区杰出青年研究学者、科睿唯安"全球高被引学者"、IEEE通信学会与车载技术学会双杰出讲师、IEEE无线技术青年成就奖等荣誉,主要研究空天地一体化车载异构融合组网与动态资源管理技术,相关成果荣获2023年中国指挥与控制学会科学技术进步一等奖、2024年度物联网领域十大科技进展。

 

资料显示,周老师在PIEEE、IEEE JSAC等国际权威期刊发表高水平论文100余篇,含12篇最佳期刊/会议论文奖和12篇ESI高被引论文,出版学术专著5部,授权中/美专利30余项,为车载通信与物联网发展提供核心技术支撑。


个人主页:https://ese.nju.edu.cn/zhb/list.htm

 

邹玉龙 教授

(南京邮电大学)

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邹玉龙老师是南京邮电大学通信与信息工程学院党委副书记、院长、二级教授、博士生导师,中国通信学会会士。

 

邹老师长期从事无线移动通信理论及关键技术研究,在国内外核心期刊和会议发表论文200余篇,谷歌学术引用11000余次,单篇最高引用1600余次;授权中国、美国等国内外发明专利60余件,主持国家自然科学基金重点项目、江苏省杰出青年基金项目等多个重点课题。

 

邹老师斩获中国通信学会自然科学奖一等奖、教育部自然科学奖二等奖、江苏省科学技术奖二等奖(均排名第一),以及霍英东教育基金会青年教师奖、IEEE通信学会亚太区最杰出青年研究学者等荣誉,在无线通信领域享有国际声誉。


个人主页:https://yjs.njupt.edu.cn/dsgl/nocontrol/college/dsfcxq.htm?dsJbxxId=9B9D05C52B962DCFE050007F01006EFE

 

冯钢 教授

(电子科技大学)

 


冯钢老师是电子科技大学通信抗干扰全国重点实验室教授、博士生导师,四川省学术技术带头人,1986及1989年于电子科技大学获学士及硕士学位,1998年获香港中文大学博士学位,2000-2007年任职于新加坡南洋理工大学。

 

冯钢老师长期深耕无线通信网络与自组织网研究,完成20余项重大专项、重点研发及NSFC基金项目,解决多项行业关键难题;发表高水平论文300余篇,获国际顶刊顶会最佳论文奖4项,近十篇ESI高被引或热点论文;获2023年重庆市自然科学一等奖及4项省部级科技奖。

 

冯钢老师作为唐立新奖金教奖获得者,培养出多位优青、全国优博及成电杰出学生,任IEEE-VTS杰出讲师、IEEE成都SPS主席及多个国际学术会议共同主席,在人才培养与学术交流领域贡献突出。


个人主页:https://www.ncl.uestc.edu.cn/info/1019/1004.htm

 

段兆云 教授

(电子科技大学)

 


段兆云 教授是电子科技大学电子科学与工程学院副院长、教授、博士生导师,中共党员,2004年获电子科技大学博士学位,曾两度赴麻省理工学院作访问学者。

 

段老师长期从事大功率微波/毫米波/太赫兹辐射源、电磁超构材料及其应用研究,承担国家级、省部级及企业科研项目50余项;在Nature Nanotechnology/Communications、IEEE Electron Device Letters等顶级期刊发表论文200余篇(1篇入选IEEE Electron Device Letters封面论文),以唯一作者身份在科学出版社和Springer出版中英文学术专著各1部。

 

资料显示,段老师授权发明专利56件(含5件美国发明专利),获2022年度四川省自然科学一等奖、2018年度四川省科技进步一等奖等多项奖励,任中国电子学会会士、IET Fellow、IEEE NPSS Chengdu Chapter创始主席,推动我国太赫兹技术领域的理论创新与产业应用。


个人主页:https://www.ese.uestc.edu.cn/info/5047/4575.htm

 

结语

 

此次入选2026 IEEE Fellow的射频领域学者,凭借深厚的学术积累、持续的创新精神与坚定的产业情怀,在天线技术、无线通信、微波/毫米波、射频封装等关键方向取得举世瞩目的成就。他们的研究不仅推动了射频技术的理论突破与技术革新,更支撑了我国5G、6G、智能制造等战略性新兴产业的高质量发展,为我国在全球科技竞争中赢得了先机。

 

向这些科研领军者致敬!期待未来有更多中国学者在射频领域深耕细作,产出更多原创性成果,让中国射频技术在国际舞台上绽放更耀眼的光芒,为实现高水平科技自立自强持续贡献力量。


注释:上述资料信息整理自各学校教师主页,以及公开网络,如有错误或者失实,请联系更改或者删除。


来源:射频学堂
ACT电路隐身电子ANSA芯片通信理论材料控制电气
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-12-20
最近编辑:8月前
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三、技术分会场(Technical Session):射频核心论文1. 亚 THz / 毫米波相控阵与波束成形论文编号 标题 核心射频相关亮点 5.1 A Formation Flight Phased-Array Transceiver for Spatial Power Combining and Distributing Architectures in Direct-to-Device-Communication Satellite Constellations 面向卫星星座的亚 THz / 毫米波相控阵收发器,实现空间功率合成与分配,突破卫星射频链路功率限制 5.2 A 28GHz Frequency-Diverse Sub-Array TX with Secret Phase Keys and Antenna Subset Modulation for Eavesdropping-Resilient Wireless Communication 28GHz 毫米波发射相控阵,结合秘钥与天线子集调制,提升射频通信抗窃 听能力 5.3 SPARTA: A Scalable, Programmable and Active mm-Wave Dual-Surface Reflect/Trans mit Array with Integrated Gain and Phase Control for Robust mm-Wave Networks at 60GHz 60GHz 毫米波可重构反射 / 发射相控阵,集成增益与相位控制,支持稳健毫米波网络双向信号路由 5.4 A 140GHz Full-Duplex CMOS Transceiver with Metasurface-Integrated Self-Interference-Cancelling Antenna Supporting 16Gb/s 16-QAM Dual-Mode Bidirectional Communication 140GHz 亚 THz 全双工 CMOS 收发器,集成超表面自干扰抵消天线,支持高速双模射频通信 2. 射频接收器架构(GHz-THz)论文编号 标题 核心射频相关亮点 6.1 Full-Duplex RF Canceler Achieving Wideband High-SI-Power Low-Noise Cancellation Through A Novel N-Path-Filter-Based Architecture and ML-Based Canceler Configuration 基于 N 路径滤波器的全双工 RF 干扰抵消器,结合 ML 配置,实现宽带高干扰功率低噪声抵消 6.2 A Phased-Array-Inspired Broadband RF Signal Processor for 2-to-32GHz Spectrum Sensing 2-32GHz 宽带射频信号处理器,借鉴相控阵架构,优化频谱感知性能 6.3 A 2×2 10GS/s TTD BF Receiver Utilizing Charge-Based Summation with 10.5GHz Bandwidth and SNDR/SFDR with 49.5dB/57.5dBc in 22nm CMOS 10.5GHz 带宽射频波束成形接收器,采用电荷求和技术,适配高速射频信号接收 6.4 A 436-to-472GHz 4-Element IF Beamforming Phased-Array Receiver in 65nm CMOS 436-472GHz 亚 THz 相控阵接收器,4 单元中频波束成形,推进亚 THz 传感与通信应用 6.5 A 26/28/37/39GHz Reconfigurable Fully Connected MIMO Receiver Front-End with On-Chip Diplexer Achieving 52-to-70dB Blocker Rejection 26/28/37/39GHz 可重构 MIMO 射频接收器前端,集成片上双工器,实现高阻塞抑制比 3. RF 收发器子系统(厘米波 - THz)论文编号 标题 核心射频相关亮点 20.1 An Ultra-Compact Asymmetrically Load-Pulled Series Doherty Power Amplifier in 22nm FDSOI CMOS with 25.3dBm Psat and 29.7% PAE6dB for Ku-Band 6G FR3 Ku 波段(6G FR3)串联 Doherty 功率放大器,22nm FDSOI 工艺,实现高输出功率与效率 20.2 A High Back-off Efficiency Unequal-Stacked Doherty Power Amplifier Achieving 16.7dBm Pavg in a 22nm FDSOI CMOS Technology for 5G FR2 Applications 5G FR2 unequal 堆叠 Doherty 功率放大器,提升回退效率,适配毫米波射频前端 20.3 A mm-Wave Doherty Power Amplifier in a Single-Path Footprint Using Compact Reciprocal Doherty Networks 单路径毫米波 Doherty 功率放大器,采用紧凑型互易网络,缩减射频器件面积 20.4 An Ultra-Compact, Inherently Resilient FR3 Source-Follower Power Amplifier with 4:1 VSWR-Resilience and RIMD Immunity for Large-Scale SATCOM and 6G Phased-Arrays 6G FR3 源跟随器功率放大器,4:1 VSWR 抗性,适配大规模卫星通信与相控阵射频系统 20.5 A 24-to-27.5GHz Self-Adaptive Load-Modulated Balanced Amplifier for Integrated Communication, Sensing, and Power Transfer Scenarios 24-27.5GHz 自适应负载调制平衡放大器,支持通信 - 传感 - 能量传输一体化射频场景 20.6 A 330-to-344GHz GaN Power Amplifier with Maximum-Available-Gain-Boosting Technique and Compact Tandem Coupler Achieving 86mW Output Power at 340GHz 330-344GHz GaN 功率放大器,提升最大可用增益,实现 86mW 输出,推进亚 THz 射频应用 20.7 An Ultra-Compact D-Band Transceiver Front-End Based on a Common-Gate Bidirectional Amplifier Achieving 11.2dBm TX Psat and 8.2dB RX Average NF for an Area-Constrained 2D Beamformer AiP D 波段(110-170GHz)收发器前端,基于共栅双向放大器,集成 AiP,适配小尺寸相控阵 20.8 A 16-to-256QAM G-Band Subharmonic Phase-Modulating Trans mitter for Beyond-5G Communications G 波段(110-300GHz)亚谐波调相发射器,支持 16-256QAM,面向超 5G 射频通信 20.9 A Compact 26/38GHz-Reconfigurable Dual-Band Low-Noise Amplifier Using Transformer-Based Pole-Zero-Inversion Image-Rejection Technique Achieving >39/41dB IRR for 5G Multi-Band Applications 26/38GHz 可重构双波段 LNA,变压器基零极点反转镜像抑制,>39/41dB IRR,适配 5G 多波段 20.10 A 214-to-242GHz Miniaturized Co-Packaged PA-Antenna Array with 29dBm Lens-less EIRP in a 0.13μm SiGe Process 214-242GHz 共封装 PA - 天线阵列,无透镜 EIRP 29dBm,0.13μm SiGe 工艺,缩减亚 THz 模块尺寸 4. 时变射频电路技术(RF - 毫米波)论文编号 标题 核心射频相关亮点 33.1 A 22-to-25GHz CMOS Non-Magnetic Balanced Circulator Achieving at Least 20dB TX-RX Isolation for an Antenna VSWR of 2 22-25GHz 无磁平衡环行器,TX-RX 隔离度≥20dB,适配射频收发器天线接口 33.2 An Infinite-Loop CMOS-Compatible Isolator Enabled True VSWR-Resilient Power Amplifier for 6G FR3 in Massive MIMO and Phased-Array Systems 6G FR3 CMOS 兼容隔离器,赋能 VSWR 抗性功率放大器,适配大规模 MIMO / 相控阵射频系统 33.3 A 6GHz Quadrature Digital Trans mitter Supporting a 1GHz Signal Bandwidth with <-40dB EVM Floor and >55dB Dynamic Range in 28nm CMOS 6GHz 正交数字发射器,1GHz 带宽,<-40dB EVM,>55dB 动态范围,适配中频段射频通信 33.4 A 4.5-to-7.2GHz Beyond Rail-to-Rail Output SCPA with 27.9dBm Pout and 46.2% DE at 5.1GHz Using Periodic Voltage-Pacing Network 4.5-7.2GHz 开关电容功率放大器(SCPA),超轨到轨输出,高输出功率与效率 33.5 A 0.6-to-0.9GHz, 28.06dBm Pout, 43.73% SE, 6-Phase Switched-Capacitor Power Amplifier Using In-Cell Digital Waveform Synthesis for the 2nd-, 3rd-, and 4th-Harmonic Suppression 0.6-0.9GHz 6 相 SCPA,数字波形合成抑制谐波,适配低频段射频发射需求 33.6 A Frequency-Translated, 1-to-5GHz Centred, All-Passive, Programmable-Bandwidth, Switched-Capacitor Delay-Line with 6.5-to-8.2dB Delay-Independent Insertion Loss in 65nm CMOS 1-5GHz 全被动可编程带宽开关电容延迟线,延迟无关插入损耗,优化射频信号时序 5. 集成雷达与 UWB 收发器(微波 - 亚 THz)论文编号 标题 核心射频相关亮点 34.1 A 128mW 2×4 Radar-on-Chip with Forward-ΔΣ DPLL-Locked Multi-Injection RTWO in 22nm CMOS Enabling ADC-Free Digitization and PS-Free Beamforming Demonstrated in In-Cabin Vital-Sign Monitoring 22nm CMOS 雷达 SoC,Forward-ΔΣ DPLL 锁相多注入 RTWO,无 ADC 数字化,适配舱内生命体征监测 34.2 Compact, Low-Power 60-and-77GHz 4T/4R Multi-Mode FMCW Radar RFICs in 28nm CMOS 28nm CMOS 60/77GHz 4T/4R 多模 FMCW 雷达 RFIC,小尺寸低功耗,适配汽车 / 工业雷达 34.3 A 234-to-252GHz Dual-Polarized Transceiver Using Antenna-in-Package Technologies for Cross-Polarimetric Sensing 234-252GHz 双极化收发器,AiP 技术,支持交叉极化传感,提升亚 THz 雷达精度 34.4 A 1.6-to-3.8GHz Reconfigurable FMCW Radar SoC with 81.5% Relative-Bandwidth PLL for Real-Time Life Detection in Disaster Response 1.6-3.8GHz 可重构 FMCW 雷达 SoC,81.5% 相对带宽 PLL,支持灾害救援实时生命探测 34.5 A 0.0523mm² 11.4mW IEEE 802.15.4a/z/ab Compatible Aliasing-Suppressing All-Digital IR-UWB Trans mitter Featuring Comb-Notched Maximally Flat Amplitude Spectral Shaping 超小型 IR-UWB 发射器,兼容 IEEE 802.15.4a/z/ab,抗混叠,适配短距离射频定位 6. 低功耗无线射频收发器(定位 / 通信)论文编号 标题 核心射频相关亮点 35.1 CANCEL: A Cancellation-Aided Ambient IoT Nanopowered Communication System for Energy-Limited Tags 环境 IoT 纳米功耗射频通信系统,干扰抵消技术,适配能量受限标签的长距离通信 35.2 A 20mg Battery-Free Crystal-Less Miniaturized TX System for Flying Insect Localization with 1.45km Range 20mg 无电池无晶体射频发射器,1.45km 通信距离,适配微型生物定位场景 35.3 A 0.052mm² Blocker-Tolerant Non-Uniform Current Sub-Sampling Receiver with a Discrete-Time FIR/IIR Filter Enabling 56dB Rejection in 28nm CMOS 0.052mm² 抗阻塞非均匀电流子采样射频接收器,56dB 阻塞抑制,适配低功耗 IoT 35.4 A NearLink 2.0 Compliant Dual-Band RF Transceiver for S mart Wireless Personal Audio Applications 兼容 NearLink 2.0 的双波段射频收发器,适配智能无线音频设备,优化射频连接质量 35.5 Fully Integrated Backscattered WiFi 802.11b Trans mitter with Active Harmonics and Image Rejection for 30dB IRR and 36dB HRR at 0.88μW 全集成后向散射 WiFi 发射器,0.88μW 功耗,30dB IRR/36dB HRR,适配无源 IoT 射频通信 7. AI 赋能射频设计与无线接口论文编号 标题 核心射频相关亮点 13.2 AI-Enabled End-to-End Design in RFICs with Controllable Architectural Style from ‘Classical’ to ‘Non-Intuitive’ for mm-Wave/sub-THz LNAs AI 赋能 RFIC 端到端设计,支持毫米波 / 亚 THz LNA “经典 - 非直觉” 架构切换,提升射频器件性能 21.7 A Battery-Free Wireless Electrochemical-Interface SoC Featuring 143dB Dynamic Range for Multimodal Wearables 无电池无线电化学接口 SoC,集成射频能量收集 / 传输,143dB 动态范围,适配可穿戴医疗射频应用 版权声明:射频学堂原创或者转载的内容,其版权皆归原作者所有,其观点仅代表作者个人,射频学堂仅用于知识分享。如需转载或者引用,请与原作者联系。射频学堂转述网络文章,皆著名来源和作者,不可溯源文章除外,如有异议,请与我们联系。来源:射频学堂

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