导师风采
郭开喆
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个人信息

Personal Information

  • 教授
  • 导师类别:硕,博士生导师
  • 性别: 男
  • 学历:博士研究生
  • 学位:博士

联系方式

Contact Information

  • 所属院系:信息科学与工程学院
  • 所属专业: 信息与通信工程
  • 邮箱 : kaizhe.guo@hotmail.com
  • 工作电话 : -

个人简介

Personal Profile

郭开喆,东南大学青年首席教授、博士生导师、国家青年高层次人才。目前研究方向为用于6G高速通信的毫米波和太赫兹CMOS集成电路设计。2010年本科毕业于吉林大学物理学院,2013年硕士毕业于电子科技大学电子工程学院,2020年博士毕业于比利时鲁汶大学电气工程学院MICAS实验室。从2021年到2023年,在香港城市大学太赫兹和毫米波国家重点实验室做博士后。2023年加入东南大学和紫金山实验室。获得过IEEE集成电路协会博士生成就奖。以第一作者发表1篇ISSCC(芯片设计奥林匹克),2篇JSSC(芯片设计领域最重要期刊),2篇TACS I,2篇TTST,作为通信作者发表2篇TMTT。参与过欧盟CHIST ERA 项目,香港研究资助局主题研究计划和鹏城国家实验室重大攻关项目。


所在团队为由尤肖虎院士和赵涤燹教授领导的毫米波和太赫兹集成电路设计团队。团队实力雄厚,在毫米波相控阵芯片设计领域国内领先,国际一流。在23年获得国家科研“三大奖”之一的国家技术发明二等奖。所研发的芯片已在国内外主要卫星运营商、设备商等百余家单位规模商用,并应用于多项国家重点工程。近五年团队成员发表包括1篇ISSCC和5篇JSSC在内的芯片设计领域一区二区论文50余篇。


目前在太赫兹芯片设计方向直接指导硕士生5名,博士生1名。学生流片机会很多,一般进组第一年就会开始流片。正在进行的研究内容包括: 用于高速通信的太赫兹CMOS相控阵收发机,太赫兹CMOS宽带信号源,毫米波和太赫兹CMOS功率放大器,太赫兹CMOS谐波混频器和收发机,太赫兹片上天线和封装。


团队主要优点: 1. 依托紫金山实验室平台,经费充足,流片机会多,测试设备完善。2. 依托大团队,师兄师姐多,大团队在毫米波射频芯片,相控阵系统,模拟芯片,数字芯片,雷达等领域都有雄厚的技术积累。 3. 导师博士毕业于芯片设计名校,有十多年芯片设计经验。4.目前导师直接指导人数并不多,所以每个学生和导师交流很多。5. 研究方向面向实际应用,学生毕业出路好。 6. 会根据学生个人的学习兴趣和职业规划来安排和调整科研方向和培养方式,不卡毕业,不阻拦学生出国深造。


欢迎有志于做好集成电路设计的同学报名,有意向的同学可以直接邮件或微信联系我。邮箱 kaizhe.guo@hotmail.com,微信 fancy_park。


  • 研究方向Research Directions
毫米波太赫兹芯片设计
团队展示

所在团队为由尤肖虎院士和赵涤燹教授领导的毫米波和太赫兹集成电路设计团队。团队实力雄厚,在毫米波相控阵芯片设计领域国内领先,国际一流。在23年获得国家科研“三大奖”之一的国家技术发明二等奖。所研发的芯片已在国内外主要卫星运营商、设备商等百余家单位规模商用,并应用于多项国家重点工程。近五年团队成员发表包括1篇ISSCC和5篇JSSC在内的芯片设计领域一区二区论文50余篇。


目前在太赫兹芯片设计方向直接指导硕士生5名,博士生1名。学生流片机会很多,一般进组第一年就会开始流片。


正在进行的研究内容包括: 用于高速通信的太赫兹CMOS相控阵收发机,太赫兹CMOS宽带信号源,毫米波和太赫兹CMOS功率放大器,太赫兹CMOS谐波混频器和收发机,太赫兹片上天线和封装。


团队主要优点: 1. 依托紫金山实验室平台,经费充足,流片机会多,测试设备完善。2. 依托大团队,师兄师姐多,大团队在毫米波射频芯片,相控阵系统,模拟芯片,数字芯片,雷达等领域都有雄厚的技术积累。 3. 导师博士毕业于芯片设计名校,有十多年芯片设计经验。4.目前导师直接指导人数并不多,所以每个学生和导师交流很多。5. 研究方向面向实际应用,学生毕业出路好。 6.  会根据学生个人的学习兴趣和职业规划来安排和调整科研方向和培养方式,不卡毕业,不阻拦学生出国深造。



项目情况

目前参与多项紫金山实验室的重大项目,其中正在进行的最主要的项目是

鹏城国家实验室重大攻关项目:演进中的移动通信技术—6G高频无线系统与关键器件(紫金山实验室和鹏城实验室合作项目)

江苏省科技重大专项“6G技术专项”项目:94GHz频段硅基CMOS亚太赫兹相控阵芯片和天线研发


研究成果

主要论文:

[1] Kaizhe Guo*, Patrick Reynaert, “A 0.59THz beam-steerable coherent radiator array with 1mW radiated power and 24.1 EIRP in 40nm CMOS”, IEEE International Solid-State Circuits Conference, 2020.


[2] Kaizhe Guo*, Chi Hou Chan,“A 0.68-THz receiver with third-order subharmonic mixing in 65-nm CMOS”, IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2024.


[3] Kaizhe Guo, Yang Zhang, Patrick Reynaert*,“A 0.53-THz subharmonic injection-locked phased array with 63-µW radiated power in 40-nmCMOS”, IEEE Journal of Solid-State Circuits,  2019.


[4] Kaizhe Guo, Patrick Reynaert*,“Analysis and design of fourth harmonic boosting technique for THz signal generation”, IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2022.


[5] Kaizhe Guo, Chi Hou Chan, Dixian Zhao*,“Analysis and design of a 0.3-THz signal generator using an oscillator-doubler architecture in 40-nm CMOS”, IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2022.


[6] Kaizhe Guo*, Alexander Standaert, Patrick Reynaert,“A 525–556-GHz radiating source with a dielectric lens antenna in 28-nm CMOS”, IEEE Transactionson Terahertz Science and Technology, 2018.


[7] Kaizhe Guo, Patrick Reynaert*,“A 510-to-545 GHz radiating source with an SIW-based harmonic power extractor in 40-nm CMOS”, IEEE Transactionson Terahertz Science and Technology, 2022.


[8] Hao Guo, Kaizhe Guo*, Zhicheng Lin, Kam Man Shum, Ka Fai Chan, Chi Hou Chan,“A 460-GHz receiver using second-order subharmonic mixer in 65-nm CMOS”, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2024.


[9] Zhicheng Lin, Kaizhe Guo*, Hao Guo, Kam Man Shum, Ka Fai Chan, Chi Hou Chan,“A 180–194-GHz power amplifier co-designed with a power-combining end-fed slot antenna array in 65-nm CMOS”, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2024.


[10] Dragan Simic*, Kaizhe Guo, and Patrick Reynaert, “A 0.42THz coherent TX-RX system achieving 10dBm EIRP and 27dB NF in 40nm CMOS for phase-contrast imaging”, IEEE International Solid-State Circuits Conference, 2021.


[11] Dragan Simic, Kaizhe Guo, and Patrick Reynaert*,“A 420-GHz sub-5-μm range resolution TX-RX phase imaging system in 40-nm CMOS technology”, IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2021.


[12] Hao Guo, Kaizhe Guo, Zhicheng Lin, Kam Man Shum, and Chi Hou Chan*, A 190-217-GHz frequency multiplier chain with 13.2 dB conversion gain in 65-nm CMOS" , IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, 2024.


* 通信作者


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博士
硕士
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东南大学研究生院招生办公室

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