中国科学院电子学研究所2017年招收博士后启事
中国科学院电子学研究所2017年博士后岗位需求计划表 |
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序号 |
部门 |
岗位名称 |
所属一级学科 |
合作导师 |
详细岗位职责 |
推荐院校 |
目标专业 |
理论知识及专业技能 |
备注 |
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二室 |
地理空间大数据分析与应用 |
信息与通信工程 |
王宏琦 |
1、结合机器学习、数据挖掘等前沿理论,开展地理空间大数据分析方法体系研究; 2、开展海量异构数据挖掘、多源信息关联融合等关键技术攻关与应用研究。 |
211、985学校,及中科院相关所 |
计算机、地图学与地理信息系统、光学、信号处理 |
1.熟悉地理空间、赛博空间信息领域的基础理论知识; 2.从事和开展过数据挖掘、信息融合等相关工作; 3.具备图像处理、信号处理、文本处理相关专业知识; 4.熟练掌握至少一门计算机编程语言(C、C++、C#、Java等); 5.具备较好的英语读写能力。 |
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2 |
四室 |
回旋管放大器技术 |
电子科学与技术 |
罗积润 |
1.回旋管放大器积累成果的衔接、完善、综合、总结及拓展; 2.回旋管放大器时域分析探索; 3.科研日常工作与事物参与。 |
电子科大、国防科大、其他适宜学校 |
物理电子或电磁场与微波技术 |
1.掌握数理方法、电磁场理论和微波技术等理论知识,能够熟练运用; 2.会使用MATLAB、HFSS、CST、MAGIC、ANSYS等软件; 3.从事过回旋管方面科研工作和学过微波电子学课程的优先。 |
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3 |
六室 |
雷达信号处理 |
信息与通信系统 |
邓云凯 |
1.高分辨率雷达信号处理; 2.阵列雷达信号处理。 |
北京航空航天大学、北京理工大学、西安电子科技大学、南京理工大学 |
雷达系统 |
雷达信号处理基础、扎实的编程功底 |
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4 |
六室 |
雷达信号处理 |
信息与通信系统 |
王宇 |
高分辨率雷达信号处理、阵列雷达信号处理、雷达信号并行处理 |
北京理工大学、西安电子科技大学、南京理工大学 |
雷达信号处理 |
雷达信号处理基础、扎实的编程功底、对电路有一定的基础 |
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5 |
六室 |
雷达信号处理 |
信息与通信系统 |
禹卫东 |
高分辨率雷达信号处理、阵列雷达信号处理、雷达信号并行处理 |
北京航空航天大学、北京理工大学、西安电子科技大学 |
雷达技术、信号处理 |
雷达信号处理基础、扎实的编程功底、对电路有一定的基础 |
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6 |
六室 |
雷达系统 |
信息与通信系统 |
赵凤军 |
1.高分辨率雷达系统 |
北京航空航天大学、北京理工大学、西安电子科技大学、南京理工大学 |
雷达技术 |
雷达系统技术、RF电路 |
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7 |
八室 |
SAR电磁散射机理研究与建模仿真 |
信号与信息处理 |
雷斌 |
1.针对典型目标或场景(如建筑、飞机、舰船、植被等),研究其电磁散射机理; 2.基于具体SAR参数,对典型目标及其细部结构进行电磁散射仿真方法的研究和仿真计算,仿真不同SAR参数条件下的图像数据,与实际SAR数据进行不同维度的对比分析; 3.设计实验验证方案,利用微波暗室、SAR系统等进行验证实验。 |
1.复旦大学 2.东南大学 3.北京航空航天大学 |
1.电磁场与微波技术 2.计算电磁学 |
1.深厚的微波与电磁场理论基础,在电磁建模与仿真方面发表过高水平学术论文; 2.掌握SAR基本工作原理,接触过SAR数据,对雷达目标特性有一定的了解; 3.熟练掌握一些电磁仿真计算的软件 4.具备开展或参加微波暗室的经验。 |
SAR目标特性研究及SAR图像建模仿真、精细解译研究的需要。 |
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8 |
八室 |
SAR复杂运动目标成像和解译研究 |
信号与信息处理 |
雷斌 |
1.研究目标复杂运动对SAR回波信号的调制模型以及成像质量退化机理; 2.针对复杂运动目标引起的成像质量退化问题,利用先进信号处理手段研究SAR复杂运动目标参数分析提取和精细成像方法; 3.研究基于运动目标聚焦图像和运动参数的目标识别和解译技术。 |
1.清华大学; 2.北京航空航天大学; 3.北京理工大学; 4.上海交通大学; 5.国防科技大学; 6.西安电子科技大学; 7.成都电子科技大学 |
1.电子信息工程 2.自动化工程 |
1.深厚的信号与信息处理理论基础,在信号与信息处理方面发表过高水平学术论文; 2.掌握SAR和ISAR基本工作原理,开展过信号仿真和成像处理方面的工作; 3.熟练掌握Matlab/C语言等。 |
SAR复杂运动目标精细成像、参数提取、目标解译等研究的需要。 |
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9 |
八室 |
高光谱目标特性与定量反演 |
信号与信息处理 |
赵永超 |
1.针对典型地物或空间目标研究其光谱响应特征及各胁迫因子的影响规律,通过光谱建模实现同物同谱、异物异谱; 2.基于光谱建模成果对目标特性探测的不确定性解决方法、空间探测指标及要求、高光谱成像-定标-处理-反演体系构成等进行专门研究。 3.综合利用光谱、时间、空间进行高光谱图像中强干扰、弱信号的目标特征分析与提取。 |
1.北京大学 2.清华大学 3.中国科学技术大学 4.中国农业大学 |
1.本科为理工科除遥感,GIS外专业不限,理科优先。 2.有农林业、地质、医学、材料、军事目标、海洋,化学、光学、天文学背景优先。 |
1.深厚的物理与数学基础; 2.专业知识精深。在所属专业的目标特性及建模研究方面有高水平认识,发表过高水平学术论文或取得过重要的实验发现; 3.掌握常规仪器分析方法,有各类谱法仪器实操经验者优先。 4.野外工作能力强,熟练撑握本专业野外工作技能,独立或带队在野外连续工作3个月以上者优先; 5.实验设计和动手能力强,有独立或带队进行本专业大型科学实验经验者优先。 |
身体和心理健康,无色盲,肢体无残疾。要求有良好的全作精神和独立的科研组织能力。 |
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10 |
九室 |
MEMS传感器的专用集成电路(ASIC)研究 |
电子科学与技术 |
刘昶,蔡浩原 |
1.根据项目要求,研究低功耗、微尺寸的微量电压、电容ASIC 2.研究MEMS传感器与ASIC叠层封装工艺 3.申请国家研究课题 4.发表高水平论文 |
1.985或211 2.国科大 3.海外高校或研究所 |
1.电子工程 2.微电子 |
1.良好的相关科研背景(优秀的科研经历、较强的动手能力、高质量的学术论文、以及相关专利及获奖); 2.具有较强的英语阅读和写作能力; 3.具有较强的科研创新能力和团队协作精神; 4.具有扎实的系统分析能力、系统设计能力以及良好的沟通能力; |
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11 |
九室 |
微型芯片电池 |
电子科学与技术 |
刘昶,孙建海 |
1.新型纳米材料的制备及功能材料的修饰与性能评估; 2.MEMS器件的设计、制备及性能优化; 3.微系统的设计与性能评估。 |
1.985或211 2.国科大 3.海外高校或研究所 |
1.纳米材料工程 2.电子工程 |
1.具有较强的化学、纳米材料等知识背景的博士毕业; 2.具有一定的软硬件设计能力; 3.工作积极主动,能创新的解决问题,有团队协作精神。 |
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12 |
九室 |
便携式床边诊断(POCT)仪器研制 |
电子科学与技术 |
刘昶 刘春秀 |
1.研制基于微流体芯片和光学检测技术的便携式床边诊断(POCT)仪器; 2.搭建实验平台,开展生化试验和光学检测实验; 3.申请国家研究课题; 4.发表高水平论文。 |
1.985或211 2.国科大 3.海外高校或研究所 |
1.电子工程 2.精密仪器与工程 |
1.相关专业博士毕业。 2.精通数字、模拟电路设计,动手能力强。精通嵌入式系统设计及编程。能够完成机电控制。具有光学或电学仪器开发经验,具有独立设计、编程、调试仪器仪表能力; 3.有仪器开发经验者优先; 4.具备良好的英文听说读写能力; |
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13 |
九室 |
MEMS电化学地震检波器 |
电子科学与技术 |
王军波 陈德勇 |
1.从事MEMS电化学地震检波器研发工作。 |
1.985或211 2.国科大 3.海外高校或研究所 |
1.电子科学与技术 2.仪器科学与技术 |
1.了解MEMS传感器基本原理; 2.掌握MEMS传感器的基本技能。 |
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14 |
九室 |
基于MEMS芯片实验室的细胞物理特性检测与物理微环境模拟 |
电子科学与技术 |
王军波 陈德勇 陈健 |
1.从事MEMS芯片实验室在细胞高通量生物物理特性检测研究; 2.从事MEMS芯片实验室在细胞微环境。 |
1.985或211 2.国科大 3.海外高校或研究所 |
1.生物医学工程 2.电子科学与技术 |
1.生物医学工程基本知识; 2.MEMS加工方法与工艺; 3.传感器与仪器仪表。 |
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九室 |
智能硬件平台研制 |
电子科学与技术 |
刘昶 方震 |
1.研制高集成度、柔性、低功耗智能硬件传感器平台; 2.搭建实验平台,开展传感器检测实验和系统平台实验; 3.申请国家研究课题; 4.发表高水平论文。 |
1.985或211 2.国科大 3.海外高校或研究所 |
1.电子工程 2.精密仪器与工程 |
1.相关专业博士毕业。 2.精通数字、模拟电路设计,动手能力强。精通嵌入式系统设计及编程。能够完成机电控制。具有光学或电学仪器开发经验,具有独立设计、编程、调试仪器仪表能力; 3.有仪器开发经验者优先; 4.具备良好的英文听说读写能力; |
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九室 |
高精度MEMS惯性传感器及惯性测量系统研发 |
电子科学与技术 |
邹旭东 |
1.研究基于MEMS技术的高精度加速度计、陀螺仪的新结构设计与工艺方法; 2.研究低噪声传感器前端处理技术与微弱信号的检测方法; 3.研究非线性MEMS器件的控制方法与温度补偿技术; 4.研究基于嵌入式或移动平台的传感器数据处理与传输技术。 |
1.985或211 2.国科大 3.海外高校或研究所 |
微电子、精密仪器、测量与控制、机械电子、自动化等 |
1.了解MEMS传感器知识; 2.精通(至少以下各项之一):模拟电路设计,基于DSP或FPGA的数字系统设计,精密电压、电流、频率测量电路设计等; 3.掌握一种以上有限元仿真软件的使用; 4.具有较强的英语阅读和写作能力。 |
能够独立开展工作,适应任务导向的工作节奏。具有较强的创新能力和团队协作精神。 |
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九室 |
光MEMS声传感器研制 |
微电子学与固体电子学 |
祁志美 |
1.结合项目任务,开展光MEMS声传感器设计与制备; 2.建立光MEMS声传感器的测试系统; 3.开展声传感器的信号处理方法研究; 4.协助课题组长指导研究生。 |
中科院、清华大学、北京理工大学、北京航空航天大学 |
微电子学与固体电子学 |
1.熟练掌握MEMS工艺技术; 2.掌握MEMS传感器封装工艺; 3.能够进行MEMS传感器结构设计; 4.具有良好的光学或物理基础; 5.具有较好的写作技能。 |
具有团队作战精神,热爱科研,愿意付出。 |
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九室 |
力学量MEMS传感器 |
电子科学与技术 |
王军波 陈德勇 |
从事MEMS力学量传感器研发工作,包括硅谐振压力传感器、植入式压力传感器、电化学振动传感器等。 |
1.985或211 2.国科大 3.海外高校或研究所 |
1.电子科学与技术 2.仪器科学与技术 3.机械工程 |
1.了解MEMS传感器基本原理; 2.掌握MEMS传感器的基本技能。 |
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九室 |
微流控芯片 |
电子科学与技术 |
王军波 陈德勇 陈健 |
1.基于微流控芯片的单细胞生物物理特性高通量检测技术; 2.基于微流控芯片的单细胞蛋白高通量定量检测技术; 3.基于微流控芯片的细胞体外微环境重建技术。 |
1.985或211 2.国科大 3.海外高校或研究所 |
1.电子科学与技术 2.仪器科学与技术 3.生物医学工程 |
1.生物医学工程和微流控芯片的基本知识; 2.MEMS加工方法和工艺; 3.传感器与仪器仪表。 |
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20 |
十室 |
地球物理勘探 |
电子科学与技术 |
方广有 |
1.开展地球物理勘探及数据处理; 2.能参与开展野外实验,有相关项目经验的优先。 |
不限 |
1.地球物理勘探 2.电磁场与微波 |
1.电磁场与微波技术,电法磁法勘探技术基础; 2.电法磁法研究基础。 |
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十室 |
地球物理勘探理论与方法研究 |
电子科学与技术 |
方广有 |
1.地球物理勘探正反演方法研究; 2.地球物理勘探数据分析与处理; 3.地球物理勘探仪器关键技术研究。 |
吉林大学、中国地质大学、中国矿业大学、中南大学等 |
地球物理专业、电磁场与微波技术专业等。 |
具备扎实的地球物理专业或电磁场与微波技术专业基础,具有一定的地球物理专业项目经验。 |
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十室 |
超宽带雷达及其应用技术研究 |
电子科学与技术 |
方广有 |
1.超宽带雷达系统设计; 2.超宽带雷达关键技术攻关与研发; 3.超宽带雷达信号处理和数据处理。 |
不限 |
电子类相关专业 |
具备扎实的信号与信息处理或电磁场与微波技术专业基础,具有一定的雷达专业基础,具备一定的硬件设计或软件设计能力。 |
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十室 |
星载雷达信号处理 |
电子科学与技术 |
纪奕才 |
1.星载雷达信号处理与图像处理; 2.雷达载荷定标实验与地面验证试验。 |
985/211高校 |
电磁场与微波技术,雷达信号处理 |
电磁场与微波技术、雷达信号处理、雷达图像处理等理论基础 |
嫦娥4号、嫦娥5号以及火星1号星载雷达信号处理 |
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24 |
十室 |
超宽带雷达及其应用技术研究 |
信息与通信工程 |
刘小军 |
1.超宽带雷达系统设计; 2.超宽带雷达关键技术攻关与研发; 3.超宽带雷达信号处理和数据处理。 |
不限 |
电子类相关专业 |
具备扎实的信号与信息处理或电磁场与微波技术专业基础,具有一定的雷达专业基础,具备一定的硬件设计或软件设计能力。 |
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十室 |
电磁探测理论方法及其应用基础研究 |
信息与通信工程 |
刘小军 |
1.电磁探测理论和方法研究; 2.微弱信号增强与检测; 3.电磁探测系统设计及数据处理。 |
不限 |
电子类相关专业 |
具备扎实的信号与信息处理或电磁场与微波技术专业基础,具备一定的硬件设计或算法研究能力。 |
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十室 |
复杂电磁环境模拟 |
信息与通信工程 |
张群英 |
开展复杂密集信号生成技术研究,研制一套模拟样机。 |
北京理工大学、西安电子科技大学、成都电子科技大学 |
雷达对抗 |
掌握雷达原理,雷达对抗原理,精通雷达对抗侦察、雷达干扰系统的相关技术。 |
有雷达对抗项目研究基础 |
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十室 |
电磁探测系统 |
电子科学与技术 |
张晓娟 |
1.基于电磁及磁传感器的测试系统设计与研制,有硬件背景的优先; 2.开展相关实验研究。 |
985/211高校,及中科院相关所 |
1.电子科学与技术 2.电子工程 3.计算机 |
1.高速数字电路与系统技术; 2.熟练掌握至少一门计算机编程语言(C、C++、C#、Java等)及仿真软件autoCAD。 |
有硬件背景的优先 |
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十室 |
目标正反演建模 |
电子科学与技术 |
张晓娟 |
1.电磁信号与目标的相互作用建模; 2.开展目标反演方法及相关应用研究; 3.目标特性研究。 |
985/211高校,及中科院相关所 |
1.物理电子学 2.电磁场与微波技术 3.测控技术与仪器 |
1.电磁场与电磁波理论知识; 2.计算电磁学或有限元分析等数值计算方法; 3.熟练掌握至少一门计算机编程语言(C、C++等)及相关仿真软件; 4.具备较好的英语阅读能力。 |
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十一室 |
高速数据接口芯片设计 |
电子科学与技术 |
杨海钢 |
1.高速数据接口(Serdes)芯片设计技术研究; 2.可编程芯片中高速数据接口芯片开发; 3.相关项目申请工作和研制工作。 |
1.清华大学,北京大学,复旦大学,上海交通大学,成都电子科技大学,西安电子科技大学,西安交通大学,东南大学,国防科技大学等 2.中科院计算所,自动化所,微电子所,半导体所 |
1.微电子学与固体电子学 2.计算机科学与技术 3.电子工程 |
1.具有扎实的高速集成电路设计理论基础与知识; 2.具有PLL、CDR模块或高速数据接口(Serdes)的设计测试经验; 3.了解主流高速数据接口协议; 4.具备独立完成工作的能力、良好的团队合作精神和沟通能力。 |
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十一室 |
抗辐照芯片设计技术研究 |
电子科学与技术 |
杨海钢 |
1.负责可编程芯片的抗辐照与可靠性设计; 2.负责可编程芯片的抗辐照、可靠性实验; 3.进行相关项目申请工作与研制工作。 |
1.清华大学,北京大学,复旦大学,上海交通大学,成都电子科技大学,西安电子科技大学,西安交通大学,东南大学,国防科技大学等 2.中科院计算所,自动化所,微电子所,半导体所 |
1.微电子学与固体电子学 2.计算机科学与技术 33.电子工程 |
1.熟悉CMOS工艺与器件原理,具有扎实的CMOS集成电路设计技术基础; 2.精通集成电路可靠性设计原理; 3.精通集成电路辐照失效机理与抗辐照加固机理与设计技术; 4.熟悉集成电路辐照实验方法。 |
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十一室 |
计算机辅助设计自动化技术研究 |
电子科学与技术 |
杨海钢 |
1、可编程芯片应用软件的EDA算法研究 2、可编程芯片应用软件开发 3、相关项目申请与实施工作 |
1.清华大学,北京大学,复旦大学,上海交通大学,成都电子科技大学,西安电子科技大学,西安交通大学,东南大学,国防科技大学等 2.中科院计算所,自动化所,微电子所,半导体所 |
1、微电子学与固体电子学 2、计算机科学与技术 3、电子工程 |
1、精通C++面向对象编程与精通软件测试技术; 2、具有EDA软件及算法开发经验。 |
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十一室 |
类脑智能芯片架构与实现技术研究 |
电子科学与技术 |
杨海钢 |
1.研究基于新体系架构的类脑智能运算芯片的架构设计理念; 2.类脑智能芯片的电路/软件实现。 |
1.清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学、成都电子科技大学、西安科技大学、西安交通大学、东南大学、浙江大学、国防科技大学; 2.中科院计算所、自动化所、微电子所、半导体所等。 |
1.电子类专业 2.计算机类专业 |
1.良好的相关科研背景(优秀的科研经历、高质量学术论文、专利等); 2.熟悉FPGA、CPU、DSP等主流运算芯片系统架构; 3.熟悉机器学习、深度学习或模式识别等算法; 4.具有电路设计知识基础。 |
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十二室 |
微波电路研究、天线技术研究 |
电子科学与技术 |
喻忠军 |
1.微波电路设计实验或天线技术的研究; 2.相关项目申请与实施工作; 3.申请国家研究课题、发表高水平论文。 |
1.北京航空航天大学、北京理工大学、西安电子科技大学等985、211高校 2.海外高校或研究所 |
1.电子科学与技术 2.电磁场与微波 |
1.相关专业博士毕业; 2.具有扎实的电磁场与微波技术相关知识; 3.具备独立完成工作的能力、良好的团队合作精神和沟通能力。 |