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sm调教 第124讲

发布者:  时间:2026-04-30 23:47:08  浏览:


为拓宽研究生学术视野,促进研究生学术交流,营造良好的学术氛围,sm调教 主办的“sm调教 ”第124讲于4月14日900-1010在文清楼110举行。本次主讲人为23级研究生李一帆、刘广强、唐林涛、程建鹏、刘龙阳和华海东

李一帆同学汇报的主题是基于QSC-PD和ENOP-DDSM的锁相环杂散抑制技术的研究。汇报主要包含以下6个部分:选题背景及意义、现状与研究目标、研究方法及过程、关键技术与实践难点、研究结果与应用、论文总结。该研究针对毫米波频率合成器的杂散抑制问题,提出两项创新:正交相位杂散抵消鉴相器(QSC‑PD 采用推挽互补结构与电流复用策略,在不牺牲环路带宽前提下将参考杂散抑制至84.5 dBc,并具备频率捕获与锁定检测能力;增强型非线性噪声抑制DDSMENOP‑P1‑j2ENOP‑P3‑j2 分别实现对三阶与五阶多项式非线性杂散的完全免疫,且优于传统MASH。实测与仿真验证了所提结构的有效性,为高性能毫米波锁相环提供了全链路杂散抑制方案。

刘广强同学汇报的主题是CM0S全集成小数分频锁相环的非线性杂散分析、预测与抑制及系统设计,汇报主要包含以下6个部分:选题背景及意义、现状与研究目标、研究方法及过程、关键技术与实践难点、研究结果与应用、论文总结。首先介绍了ΔΣ小数分频锁相环中电荷泵电流失配引起的分段线性(PWL)非线性问题,该非线性会将量化噪声折叠至低频,产生小数杂散。其次,通过PNN方法建立了杂散定量预测流程,分析表明MASH 1-1-1的钟形概率分布在PWL折点处集中概率质量,加剧杂散恶化。在此基础上,基于MASH+PMR架构,利用转移矩阵将累积量化误差整形为双模态分布,使样本避开折点区域,实现杂散免疫。电路实现部分完成了PFD、电荷泵、LC-VCO和6级MMD的晶体管级设计。仿真结果表明,三种PMR配置(5×5、4×4、3×3)在ε=4.59%条件下均可有效抑制IBS杂散,后仿结果与行为级仿真及PNN预测趋势一致。

唐林涛同学汇报的主题是基于图强化学习与差分进化的模拟集成电路参数优化算法,汇报主要包含以下6个部分:选题背景及意义、现状与研究目标、研究方法及过程、关键技术与实践难点、研究结果与应用、论文总结。研究针对现代模拟芯片设计中高维空间寻优效率低、多目标耦合强以及全PVT工况鲁棒性差等痛点,提出了一套前沿的智能化解决方案。首先针对复杂的多级运算放大器,创新性地提出了基于图策略正则化的强化学习算法(GPRO-TD3),该方法融合了图神经网络与物理先验知识,大幅提升了高维连续参数空间的寻优效率与跨拓扑泛化能力;其次,针对亚带隙基准源的严苛约束,设计了多目标自适应差分进化算法(NS-MODE),精准实现了极低功耗与低温漂等冲突指标的最优折中。该研究成功打破了传统依赖人工经验与试错的设计瓶颈,显著缩短复杂模拟电路研发周期的同时从根本上保障了电路在极端环境下的量产鲁棒性,为模拟集成电路的自动化与智能化设计提供了极具工程价值的实践范本。

程建鹏同学汇报的主题是基于静默段特征增强与知识蒸馏的重放语音检测方法研究,汇报主要包含以下5个部分:选题背景及意义、现状与研究目标、研究方法及过程、研究结果与应用、工作总结。本研究围绕重放语音检测展开,针对传统方法忽略静默段伪造痕迹、复杂环境鲁棒性差,以及特征增强后模型复杂难部署的问题,提出基于静默段增强与知识蒸馏的检测方法。通过短时能量与过零率提取静默段,结合F‑ratio非线性滤波器组强化失真特征;引入CBAM注意力构建师生网络,采用Hints知识蒸馏实现模型轻量化。在多个公开数据集上完成对比、消融实验与可视化验证,性能优异且参数量大幅降低。最终基于ONNX Runtime实现本地实时推理,为边缘设备部署提供有效方案,提升了ASV系统的安全性与实用性。

刘龙阳同学汇报的主题是基于毫米波雷达的危险物品检测方法研究,汇报主要包含以下5个部分:选题背景及意义、现状与研究目标、研究方法及过程、研究结果与应用、工作总结。本研究围绕基于毫米波雷达的危险物品检测展开,针对传统安检技术漏检、有辐射、易受干扰等缺陷,选用 77GHz FMCW 毫米波雷达开展研究。项目梳理了成像、非成像、多模态融合三类现有技术的瓶颈,构建三级信号处理框架,采用基于动量的3D各向异性滤波(M-3DAF)三维去噪算法优化数据,结合 3DCNN-T 深度学习模型实现特征提取与检测。经公开、隐蔽、混合携带多场景测试,系统平均精度超 91%,平均精确度(mAP) 较主流网络提升 5% 以上,推理时间仅 9.39ms。该技术无辐射、隐私友好、高效精准,可广泛应用于交通枢纽等公共安全场景,为无感智能安检提供核心技术支撑。

华海东同学汇报的主题是高效率双频滤波Dohery功率放大器的设计,汇报主要包含以下5个部分:选题背景及意义、现状与研究目标、研究方法及过程、研究结果与应用、工作总结。研究围绕高效率双频滤波 Doherty 功率放大器展开研究。针对传统双频功放带外抑制弱、带间隔离差、回退范围有限等问题,提出三频阻抗匹配思路,通过中频失配提升双频隔离度;引入双频谐波控制与带通滤波后匹配结构,实现滤波功能集成;采用非对称 Doherty 架构,将功率回退范围从 6dB 扩展至 8dB。仿真完成 1.73GHz 与 2.56GHz 双频功放设计,仿真显示两路饱和输出功率均达 42.5dBm,漏极效率分别为 78.1% 和 71.8%,8dB 回退效率均超 47%。研究验证了高效率、宽回退与双频滤波的协同设计,具备良好工程应用价值。

本次 “sm调教 ” 第 124 讲顺利开展,六位 23 级研究生聚焦锁相环杂散抑制、射频集成电路设计、模拟芯片智能优化、重放语音检测、毫米波雷达安检、双频滤波功放等前沿领域,系统展示了创新技术方案、仿真验证成果与工程应用价值。整场汇报兼具理论深度与实践导向,充分展现了sm调教 研究生扎实的科研功底与创新思维。活动有效推动了学术交流与思想碰撞,持续营造了浓厚的科研氛围,为学院人才培养与学科建设积累了宝贵成果。


 

李一帆

2023级sm调教

集成电路工程专业

导师:梁元

主要研究方向:基于QSC-PD和ENOP DDSM的锁相环杂散抑制技术的研究

主要科研成果:

[1] Y. Li et al., "Low Power Silicon-Based Sub-Terahertz Chip-to-Chip Data Link Interconnect Enabled by Subwavelength Metawaveguide and Slow-Wave Oscillator," 2025 Photonics & Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS-Spring), Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2025, pp. 1-6

[2] Y.Li et al., A 14.1-to-26.8 GHz 57.9 fsrms Jitter and −84.5 dBc Spurious Tone SiGe BiCMOS PLL Utilizing a Spurious-Tone-Canceling Phase Detector


 

刘广强

2023级sm调教

集成电路工程专业

导师:梁元

主要研究方向:射频集成电路设计

主要科研成果:PIERS 2025 EI会议论文

 

唐林涛

2023级sm调教

通信与信息系统专业

导师:曾衍瀚

主要研究方向:模拟集成电路的参数优化算法

主要科研成果:Tang, Lintao(唐林涛), Li, Jintao, Chen, Zhenxin, Huang, Kun, Li, Yongfu and Zeng, Yanhan. Topology-Aware GNN Embedding with Domain Priors and Graph Policy Regularization for Balanced Multi-Objective Analog IC Design[C], IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2026(以第一作者已录用CCF-B类会议一篇)。

曾衍瀚,唐林涛, 蔡雯悦,陈圳鑫. 一种模拟集成电路多目标优化方法[P]. 中国:20261002013612026-01-20.(申请阶段)

程建鹏

2023级sm调教

新一代电子信息技术(含量子技术等)专业

导师:赵赛

主要研究方向:语音伪造识别

主要科研成果:一篇会议(ICONIP)一篇专利(实审)、一篇SCI在投

刘龙阳

2023级sm调教

新一代电子信息技术专业

导师:代鑫

主要研究方向:毫米波雷达

主要科研成果:

[1]       代鑫,刘龙阳,姚灿杰,阳勇,张珍,发明专利《基于混合模型的毫米波雷达危险物品检测方法及装置》已授权

[2]       Xin Dai, Long-Yang Liu, Zhen Zhang, Yanhong Xu, Jingwei Xu“Dangerous Object Detection Method for Millimeter-Wave Radar Using Momentum-Based 3D Anisotropic Filtering and Deep Learning” IEEE Internet of Things J. (审稿中)

2023级sm调教

集成电路工程专业

导师:秦剑

主要研究方向:射频功率放大器

主要科研成果:EI会议论文一篇

                           

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