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西北工业大学机电学院导师教师师资介绍简介-申强
本站小编 Free考研考试/2021-06-29
相册
基本信息 The basic information
申强
机电学院
博士研究生毕业
工学博士
副研究员(自然科学)
机械工程-微机电系统及纳米技术,仪器科学与技术
shenq@nwpu.edu.cn
**
工作经历 Work Experience
2019.07至今:西北工业大学,机电学院,副研究员,硕士生导师
2018.06-2019.07:西北工业大学,机电学院,硕士生导师
2016.06-2018.06:西北工业大学,机电学院,助理研究员
教育经历 Education Experience
2011.09-2016.10:西北工业大学机电学院,微机电系统及纳米技术,博士
2008.09-2011.03:西北工业大学机电学院,微机电系统及纳米技术,硕士
2004.09-2008.06:西北工业大学教育实验学院、自动化学院,测控技术与仪器,学士
招生信息 Admission Information
研究方向:智能微系统、微纳传感芯片、柔性微纳飞行器、微纳测控电路。
招生专业:微机电系统、机械电子、测控技术与仪器、控制理论与控制工程、智能无人系统以及电子信息工程等相关专业。
荣誉获奖 Awards Information
2019.11:陕西省青年科技新星
2019.04:科技委创新局优胜奖
2018.02:陕西省科学技术一等奖
2017.09:中国机械工程学会上银优秀机械博士论文奖
科学研究 Scientific Research
主要从事极端环境智能微系统、微纳传感芯片、柔性微纳飞行器、微纳测控电路等前沿交叉方向研究。主持/主要参与国家自然科学基金、科技委、装发、陕西省等国家、省部级项目21项:
R20. 陕西省重点研发计划项目,芯片级超高精度固态盘形声光波导陀螺技术研究,2021.01-2022.12,主持
R19. 科技委项目,微纳芯片技术,2020.12-2023.03,主持
R18. 国家自然科学基金面上项目,片上谐振式声光波动陀螺高精度敏感机理及实现方法研究,2021.01-2024.12,主持
R17. 科技委项目,电场传感机理与应用,2020.11-2024.11,主要参与
R16. 陕西省创新人才推进计划项目,极端环境微纳传感芯片智能控制技术,2020.01-2021.12,主持
R15. 中国电力科学研究院计划项目,MEMS加速度传感器设计研究服务,2020.08-2020.12,主持
R14. 航空基金,新型超高精度MEMS旋转调制陀螺实现方法研究,2019.10-2021.09,主持
R13. 科技委项目,可自毁电子器件技术,2020.01-2020.07,主持
R12. 中央高校科研业务费,超高精度MEMS传感与测量研究,2019.01-2019.12,主持
R11. 陕西省重点研发计划项目,具有环境共模噪声自抑制能力的高精度谐振式加速度传感器,2019.01-2020.12,主要参与
R10. 国家重点研发计划子课题,微惯性传感器及其接口控制电路设计研究,2019.07-2022.06,主持
R9. 科技委项目,高精度加速度计,2018.12-2019.10,主要参与
R8. 太仓市创新引领专项计划,高精度硅微机械陀螺环境******工程化技术,2018.11-2020.10,主持
R7. 国家自然科学基金青年项目,环间嵌入电极的多环谐振式微机械陀螺关键技术研究,2018.01-2021.12,主要参与
R6. 国家自然科学基金青年项目,硅微机械陀螺片上旋转调制高精度实现方法,2018.01-2020.12,主持
R5. 科技委项目,纸飞机,2018.01-2020.10,主要参与
R4. 陕西省自然科学基金,角速率传感器******应用基础研究,2018.01-2019.12,主持
R3. 深圳市科技计划项目,MEMS角速率元件******实现方法,2017.07-2019.08,主持
R2. 科技委项目,纸飞机,2017.07-2017.12,主要参与
R1. 中央高校基本科研业务费,硅微机械陀螺片上******方法,2017.01-2018.12,主持
学术成果 Academic Achievements
发表论文40余篇,高被引论文(ESI)1篇,授权/申请专利21项,代表成果有:
期刊论文
J16. Li E, Shen Q, Hao Y, et al. A Virtual Accelerometer Array Using One Device Based on Time Domain Measurement[J]. IEEE Sensors Journal, 2019.
J15. Shen Q, Yang D, Zhou J, et al. A Measurement-Data-Driven Control Approach towards Variance Reduction of Micromachined Resonant Accelerometer under Multi Unknown Disturbances[J]. Micromachines, 2019, 10(5): 294.
J14. Shen Q, Chang H, Wu Y, et al. Turn-on bias behavior prediction for micromachined Coriolis vibratory gyroscopes [J]. Measurement, 2019, 131: 380-393.(ESI)
J13. 申强,苑伟政. 高Q值硅微机械陀螺系统特性分析与面向精度的设计方法研究 [J]. 机械工程学报, 2018, 54(3): 163.
J12. Shen Q, Wang X, Wu Y, et al. Oscillation Suppression in the Sense Mode of a High-Q MEMS Gyroscope Using a Simplified Closed-Loop Control Method [J]. Sensors, 2018, 18(8): 2443.
J11. Shen Q, Yuan W, Xie J, et al. A quantitative optimisation model for a horizontal MEMS solid propellant thruster with experimental verification [J]. Microsystem Technologies, 2016, 22(4): 847-859.
J10. Shen Q, Li H, Hao Y, et al. Bias contribution modeling for a symmetrical micromachined Coriolis vibratory gyroscope [J]. IEEE Sensors journal, 2016, 16(3): 723-733.
J9. Shen Q, Yuan W, Li X, et al. An orthogonal analysis method for decoupling the nozzle geometrical parameters of microthrusters [J]. Microsystem Technologies, 2015, 21(6): 1157-1166.
J8. Shen Q, Yuan W Z, Li H, et al. Silicon-on-insulator-based microsolid propellant thruster array [J]. Micro & Nano Letters, 2015, 10(5): 258-262.
J7. Zhou J, Shen Q, Xie J B, et al. Energy dissipation contribution modeling of vibratory behavior for silicon micromachined gyroscope [J]. Shock and Vibration, 2018, 2018.
J6. Xie J, Shen Q, Hao Y, et al. Design, fabrication and characterization of a low-noise Z-axis micromachined gyroscope [J]. Microsystem Technologies, 2015, 21(3): 625-630.
J5. Ma Z, Wang Y, Shen Q, et al. Key processes of silicon-on-glass MEMS fabrication technology for gyroscope application [J]. Sensors, 2018, 18(4): 1240.
J4. Zhou J, Liang Y, Shen Q, et al. A Novel Energy-Efficient Multi-Sensor Fusion Wake-Up Control Strategy Based on a Biomimetic Infectious-Immune Mechanism for Target Tracking [J]. Sensors, 2018, 18(4): 1255.
J3. Li E, Li P, Shen Q, et al. High-accuracy silicon-on-insulator accelerometer with an increased yield rate [J]. Micro & Nano Letters, 2015, 10(10): 477-482.
J2. Zhang H, Yuan W, Shen Q, et al. A handheld inertial pedestrian navigation system with accurate step modes and device poses recognition [J]. IEEE Sensors Journal, 2015, 15(3): 1421-1429.
J1. Xiaoping L, Weizheng Y, Qiang S, et al. Interaction Effects of Micronozzle Geometric Parameters on Propulsion Performance [J]. Key Engineering Materials, 2014.
会议论文
C12. Zhou J, Yan B, Chen C, Shen Q, et al. A High-Performance Low-Power Energy-Balanced Strategy of IoT Network Nodes Inspired by Biological Infectious Mechanism[C]//ICGNC2020, Tianjin, China, 2020.
C11.Yang D, Shen Q, et al. Data-driven Self-calibration Control Strategy for Accuracy Enhancement of Micromachined Gyroscope with Two Orders of Magnitude[C]//ICGNC2020, Tianjin, China, 2020.
C10.Yang D, Shen Q, et al. Unknown-input-driven Variable-weight Distributed EM-based Filter to Improve Accuracy of MEMS Sensors Array with Power Reduction of 6.5 times[C]//IECON 2020 The 46th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Singapore, Singapore, 2020:3502-3507.
C9. Zhang X, Shen Q, Liu X. A High Sensitivity MEMS-based Accelerometer with Reduced Cross-axis Coupling for Vibration Detection [C]//2019 IEEE International Conference on Unmanned Systems (ICUS). IEEE, 2019.
C8. Shen Q, Yuan X, Chang H. Four-phase Flower-shape Flexible Stator Winding of Micro-motor[C]//2019 IEEE International Conference on Flexible and Printable Sensors and Systems (FLEPS). IEEE, 2019: 1-3.
C7. Shen Q, Zhou J, Xie J B, et al. Low power-cost, Self-organized and Reconfigurable Control Strategy of Multi Sensors Inspired by Biological Mechanism for Target Detection[C]//2018 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM). IEEE, 2018: 365-369.
C6. Shen Q, Yang J, Xie J B, et al. An Enhanced High-Sensitivity Micro Resonant Thermometer with Axial Strain Amplification Effect[C]//2018 IEEE 8th International Nanoelectronics Conferences (INEC). IEEE, 2018: 1-2.
C5. Shen Q, Yuan W, Qu B, et al. A virtual gyroscope based-on a single-chip four-microgyroscope array[C]//The 9th IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS). IEEE, 2014: 195-198.
C4. Shen Q, Yuan W Z, Li X P, et al. A fully decoupled design method for MEMS microthruster based on orthogonal analysis[C] 17th International Conference on Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems (TRANSDUCERS & EUROSENSORS XXVII). IEEE, 2013: 2353-2356.
C3. Li E, Shen Q, Hao Y, et al. A Novel Virtual Accelerometer Array Using One Single Device Based on Time Intervals Measurement[C]//2018 IEEE SENSORS. IEEE, 2018: 1-4.
C2. Ren S, Xie J, Shen Q, et al. An Improved SOI Resonant Pressure Sensor using Atmospheric Packaging[C]//2018 IEEE 8th International Nanoelectronics Conferences (INEC). IEEE, 2018: 37-38.
C1. Xie J, Ren S, Shen Q, et al. The Fabrication Method of High Height-to-Diameter Ratio Micro-Wineglass Resonators[C]//2018 IEEE 8th International Nanoelectronics Conferences (INEC). IEEE, 2018: 45-46.
专利成果:
P22.一种芯片级圆盘式声光驻波陀螺
P21.一种芯片级谐振式声光耦合固态波动陀螺,发明专利:8.7
P20.MEMS传感器阵列式高精度输出控制方法,发明专利:6.3
P19.一种IC芯片的柔性化制造方法,发明专利:0.6
P18.一种可快速折叠结构/电子融合共形的柔性微型飞行器,发明专利:2.1
P17.一种提升MEMS传感器环境适应性的智能自校准控制方法,发明专利:8.0
P16.一种高动态输入的MEMS陀螺带宽扩展闭环控制方法,发明专利:6.4
P15.极端环境下MEMS传感器未知扰动智能控制方法,发明专利:7.X
P14.一种简化的MEMS多环谐振陀螺自适应闭环控制方法,发明专利:6.X
P13.一种蜂窝式驻极体/静电能量采集器,发明专利:20**
P12. 一种平面梳齿型超级电容器的制作方法,发明专利:20**
P11. 基于氮掺杂石墨烯气凝胶的氧气还原催化剂及其制备方法,发明专利:20**
P10. 一种基于多层结构的俘能/储能一体化微纳电池,发明专利:20**,
P9. 芯片级MEMS旋转调制陀螺制备方法,发明专利:20**
P8. 芯片级旋转调制式MEMS硅微机械陀螺,发明专利:20**
P7. 硅微机械陀螺快速热启动实现方法,授权发明专利:ZL 20**
P6. 面向精度设计的硅微机械陀螺系统参数获取方法,授权发明专利:ZL 3X
P5. 硅基MEMS阵列式推进器及其制备方法,授权发明专利:ZL 20**
P4. 电阻置顶型微推进器及其制备方法,授权发明专利:ZL 20**
P3. 微型半球谐振陀螺及其制备方法,授权发明专利:ZL 20**
P2. 一种基于MEMS传感器的航天器姿态测量方法,授权发明专利:ZL 20**
P1. 微型固体化学推进器,授权发明专利:ZL 82
社会兼职 Social Appointments
中国机械工程学会高级会员
《无人系统技术》青年编委
IEEE Sensors Journal, IEEE Trans. on Industrial electronics等多个期刊审稿人,IEEE Unmanned Systems以及Guidance, Navigation and Control等国际会议分会主席
English Version
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