科学研究:
主要研究方向:
1. 雷达通信环境中的波传播与散射、地物环境遥感与应用技术
2. 目标与环境光电特性分析及应用
3.计算电磁学及电磁成像
4. 电磁新材料与天线设计
5.空间等离子体探测与信息处理
主要研究领域
长期从事复杂系统和随机介质中的电磁波传播和散射特性研究,开展了非均匀大尺寸参数球、柱目标对平面波和有形波束散射,并在国内率先将分形方法用于粗糙背景及大气湍流中目标的雷达电磁散射,同时一直瞄准随机介质中波传播和散射国际前沿问题和国家在目标与环境特性领域的相关需求,在随机粗糙背景和目标复合电磁散射、逆散射及电磁成像和波传播研究方向做了较为深入的研究。
1. 电磁(光)波传播与散射、环境遥感及成像
实际地海面电磁散射
目标与实际地海面复合散射
成像及反演问题
地空链路波传播
2. 目标与环境光电特性分析和应用技术
3. 雷达与通信中的电波传播和散射及信息处理
4. 计算电磁学及其应用
时域、频域积分方程方法
基于快速多极子的快速算法
时域有限差分方法及其并行化
解析-数值混合算法;高低频混合算法
有限元算法
5.新型天线设计与电磁新材料
承担科研项目情况:
主持国家科技重大专项,国家973、863课题、国家自然科学基金(杰青、重点、面上、青年),国防科技预研、教育部科技重点等项目40余项。
近几年年承担主要项目:
1. 临近空间高速飞行器等离子鞘套下信息传输理论基础-动态等离子鞘套与电磁波相互作用机理研究,民口973课题
2. 等离子体鞘套及电大尺寸,国家科技重大专项-专项工程基础理论研究项目
3. 国家重大科技专项-专项工程基础理论研究项目
4. 目标和地海环境复合电磁散射理论建模与分析研究,国家杰出青年基金
5. 临近空间高超声速飞行器等离子体鞘套与电磁波相互作用机理及电磁散射理论建模研究,国家自然科学基金重点项目
6. 实际地、海背景中目标复合电磁散射特性分析和理论建模研究,教育部高校博士点基金
7. 复杂形状复杂介质电大介质平台上天线电磁特性计算方法研究,教育部高校博士点基金
国家自然科学基金项目:
1. 实际复杂海洋环境下目标的电磁散射与逆散射特征研究
2. 实际海背景中目标的复合电磁散射与预报模型研究
3. 海背景与目标复合模型的电磁散射研究
4. 基于分形的等离子体鞘套湍流随机相位屏模拟研究
5. 基于迭代KA与射线理论混合算法的油膜覆盖海面电磁散射特性研究
教育部等各类科技人才计划项目:
1. 高层次创造性人才计划第二层次:高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划
留学回国人员基金
1. 实际地海杂波电磁散射建模与特征分析研究
2. 空间导弹目标散射建模和特征提取研究
3. 海背景与复合目标的电磁散射
国家及有关部委项目:
1. 大气波导的
2. 声波
3. 地海杂波电磁散射
4. 等离子体鞘套下
5. 实际地、海背景中
6. 二维粗糙表面的生成及
7. 海背景中目标
8. 分形几何在海、地杂波散射中的应用
9. 实际地、海杂波电磁散射特性分析和理论建模研究
10. 非麦克斯韦分布等离子体的非相干散射的理论和实验研究
11. 大气环境预测与模化技术的新方法、新技术研究
国际合作项目和面向应用的研究项目:
1. 复杂粒子的电磁散射的计算—含核粒子、多粒子体系、非球形粒子的散射计算
2. 多相流中非球形粒子的测量
3. 空间天气极区监测业务化观测模式与试验
4. 射线跟踪模型在3G网络小区规划中的适应性及算法改进研究
5. 超大规模天线3-D Ray-tracing信道建模
6. 引信近场天线分析设计软件
7. 引信射频系统设计分析软件
8. 电离层沿场***VHF散射理论和模型
9. 应用于宽带毫米波目标仿真系统电磁场分析模型****
教学与科研成果
获国家科技进步三等奖1项,电子部科技进步一等奖1项、二等奖1项,教育部科技进步二等奖1项,陕西省科学技术二等奖2项;出版专著7部,在IEEE Trans. GRS、IEEE Trans. AP、Optics Express、中国科学等国内外刊物发表论文360余篇;任电子信息科学与技术”国家级特色本科专业负责人,主持省级精品课程2门,负责省级教改项目2项,获国家教学成果二等奖1项,陕西省教学成果特等奖1项、一等奖1项、二等奖4项。
发明专利:
专利情况:
Analysis method and device for propagation characteristics of electromagnetic wave(电波传播特性的分析方法与装置),国际(美国)发明专利PCT/CN2011/ 077215,2012
国家发明专利授权:
1. 发明人:郭立新等,基于积分边界的介质粗糙面有限元电磁仿真方法,授权号:ZL201310180921.6,2016年4月27日
2. 发明人:郭立新等,基于多区域模型矩量法的介质粗糙面电磁散射仿真方法,授权号:ZL201310326765.X,2016年6月29日
3. 发明人:郭立新等,基于互易性原理的粗糙面与目标复合电磁散射仿真方法,授权号:ZL201310512166.7,2016年6月29日
4. 发明人:邓敬亚,郭立新等,一种宽带天线,授权号:ZL201110170712.4,2013年11月6日
5. 发明人:王兰美,郭立新等,锥面共形阵列多参数联合估计方法,授权号:ZL201310191348.9,2015年6月17日
国家发明专利申请:
1. 郭立新等,一种粗糙面微波段双向反射分布函数的建模方法,申请号:2014100016087.1,申请日:2014年1月14日
2. 郭立新等,一种基于单视图几何原理的室内环境重构方法,申请号:2014100015416.0,申请日:2014年1月14日
3. 郭立新等,基于并行矩量法与物理光学混合的电磁散射仿真方法,申请号:201410115110.2,申请日:2014年3月26日
4. 郭立新等,用多种高频电磁散射对大型舰船目标进行电磁仿真的方法,申请号:201410578738.6,申请日:2014年10月24日
5. 郭立新等,一种电磁场仿真分析方法,申请号:201510061092.9,申请日:2015年2月6日
6. 郭立新等,一维导体粗糙海面与二维导体目标的电磁散射仿真方法,申请号:201510063205.9,申请日:2015年2月6日
7. 郭立新等,三维环境中的建筑物体选择方法,申请号:201510098811.4,申请日:2015年3月5日
8. 郭立新等,用射线跟踪算法对不同误差地图进行电磁仿真的方法,申请号:201510103143.X,申请日:2015年3月9日
9.郭立新等,分层介质粗糙面电磁散射系数的确定方法,申请号:201510107665.7,申请日:2015年3月11日
10. 郭立新等,基于NURS曲面建模的导体目标电磁散射仿真方法,申请号:201610533237.5,申请日:2016年7月8日
[1]李金录,白璐,史慧刚,白敬宇,郭立新. 基于离散光谱贡献的超燃冲压发动机喷焰红外光谱辐射预测方法[P]. CN115062866A,2022-09-16.
[2]李春咏,郭立新,左炎春,刘伟,骆颖,杨程莉,刘松华. 瞬态矢量辐射传输理论箔条云散射处理方法[P]. CN111199097B,2022-09-13.
[3]李娟,郭立新,李科,任泽林,柴水荣,魏仪文,孟肖. 基于迭代物理光学的粗糙面与多个目标复合散射仿真方法[P]. CN109100692B,2022-09-09.
[4]刘松华,孙明浩,郭立新,朱从宽,史晨鸽. Debye色散等离子体球的涡旋波束电磁散射场计算方法及系统[P]. CN112287516B,2022-09-06.
[5]郭广滨,王蕊,郭立新. 一种动态散射回波仿真方法以及相关装置[P]. CN114966580A,2022-08-30.
[6]李金录,白璐,白敬宇,史慧刚,许月圆,郭立新. 基于矫正函数的高速飞行器喷焰红外辐射特性计算方法[P]. CN114896684A,2022-08-12.
[7]卢雅雯,彭傲,左炎春,郭立新,刘伟,余乐,方争光,李金本,佘俊杰. 箔条空气混合介电常数测量方法、系统、设备、介质及终端[P]. CN113970670B,2022-08-09.
[8]柴水荣,荆秀,李英杰,魏仪文,李科,李娟,邹宇峰,何振祥,朱方胤,郭立新. 一种三维含气泡海面声散射特性分析方法、装置及存储介质[P]. CN114880837A,2022-08-09.
[9]郭广滨,郭立新,王蕊,刘伟,贾春刚. 基于时域回波散射模型的雷达图像快速获取方法和装置[P]. CN114624666A,2022-06-14.
[10]郭立新,田天宇,刘忠玉,董江波,刘玮,齐航,刘伟. 一种信道特性分析方法、系统、介质、设备及处理终端[P]. CN114448531A,2022-05-06.
[11]邓敬亚,谭重浩,孙冬全,郭立新,雒艳. 一种新型双端口馈电四频段滤波双工天线[P]. CN111129731B,2022-03-29.
[12]刘忠玉,易志豪,郭立新,董江波,刘玮,齐航,李娟. 一种电参数预设和参数校正方法及系统[P]. CN114239227A,2022-03-25.
[13]刘忠玉,李泉青,郭立新,王平. 一种海环境无线信道仿真方法、系统、介质、设备及终端[P]. CN114244459A,2022-03-25.
[14]赵欣瑜,李金本,左炎春,刘伟,郭立新,杨昊嘉,刘迎澳,卢雅雯. 导轨式外场目标、环境雷达特征获取方法及系统[P]. CN114167365A,2022-03-11.
[15]杨昊嘉,余乐,左炎春,刘伟,郭立新,赵欣瑜,卢雅雯,刘迎澳. 基于四轴插丝机的可控箔条云模型制作方法及控制系统[P]. CN114167810A,2022-03-11.
[16]孙冬全,陈翔,邓敬亚,郭立新,魏兵. 一种双间隙电磁屏蔽系统及其设计方法、微波电路[P]. CN112469258B,2022-03-01.
[17]王蕊,郭广滨,郭立新,张可佳,廖雷. 基于多层背景与目标的时域回波模型的目标识别方法[P]. CN114076923A,2022-02-22.
[18]王蕊,郭立新,郭广滨,詹绍能,廖雷,张可佳. 一种基于多频回波数据实现大型复杂目标分类识别的方法[P]. CN114076924A,2022-02-22.
[19]左炎春,郭立新,刘伟,刘松华. 一种基于支持向量机算法的二维箔条分布特性识别方法[P]. CN110533069B,2022-02-11.
[20]孙冬全,陈翔,崔万照,郭立新,魏兵. 三维非接触金属格栅式电磁超系统及设计方法、微波电路[P]. CN113987607A,2022-01-28.
[21]邓敬亚,白陶龙,孙冬全,雍婷,郭立新. 一种具有滤波功能的平面喇叭天线[P]. CN111009732B,2022-01-25.
[22]卢雅雯,彭傲,左炎春,郭立新,刘伟,余乐,方争光,李金本,佘俊杰. 一种箔条空气混合介电常数测量方法[P]. CN113970670A,2022-01-25.
[23]邓敬亚,赵小斐,尹佳媛,孙冬全,刘龙,郭立新,马晓华,郝跃. 基于堆叠蘑菇型电磁带隙结构封装的悬置线间隙波导[P]. CN113131164B,2022-01-14.
[24]杨程莉,郭立新,左炎春,刘伟,李春咏,骆颖,刘松华. 矢量输运理论计算海背景箔条云散射方法[P]. CN111123225B,2022-01-04.
[25]罗熹,郭立新,韩一平,刘伟,左彦春. 基于快速相位插值的自旋空间碎片目标ISAR二维成像方法[P]. CN113466859A,2021-10-01.
[26]邓敬亚,孙冬全,罗瑞清,雒艳,雍婷,郭立新,张小苗. 小型化加载慢波结构的H面喇叭天线、雷达、通信系统[P]. CN111129724B,2021-09-28.
[27]董春雷,孟肖,于宗良,郭立新. 一种基于电磁散射驱动的PD引信回波信号分析方法[P]. CN113433525A,2021-09-24.
[28]邓敬亚,赵小斐,尹佳媛,孙冬全,刘龙,郭立新,马晓华,郝跃. 基于堆叠蘑菇型电磁带隙结构封装的悬置线间隙波导[P]. CN113131164A,2021-07-16.
[29]邓敬亚,孙冬全,王竹君,袁丹丹,郭立新. 一种具有慢波效应的基片集成槽间隙波导传输线[P]. CN111082194B,2021-07-02.
[30]魏仪文,李佳敏,高孟言,柴水荣,郭立新. 一种计算蜂窝复合材料目标电磁散射的方法[P]. CN112986943A,2021-06-18.
[31]邓敬亚,李明杰,孙冬全,雍婷,雒艳,郭立新. 一种基于微带脊间隙波导的双频三阶带通滤波器[P]. CN111244587B,2021-06-15.
[32]方争光,王蕊,郭立新,左炎春,刘伟,杨程莉,吴东辉,李金本. 一种基于高清3D扫描的地物谱测试方法及系统[P]. CN112902905A,2021-06-04.
[33]郭雨航,左炎春,吴东辉,骆颖,彭傲,余乐,郭立新. 一种基于一维距离像的诱饵阵列干扰效能分析方法[P]. CN112859027A,2021-05-28.
[34]彭傲,刘伟,左炎春,郭立新,骆颖,李春咏,郭雨航,余乐. 一种外场地物散射时域回波采集及谱分析方法及系统[P]. CN112859028A,2021-05-28.
[35]时卫莉,刘伟,左炎春,郭立新. 天线波束照射下近场动态海面电磁波强度分布可视化方法[P]. CN112816794A,2021-05-18.
[36]佘俊杰,刘伟,左炎春,郭立新. 一种混合固体颗粒物质介电常数测量方法、系统及应用[P]. CN112782485A,2021-05-11.
[37]黄丽,王平,南犀,牛书强,高睿敏,刘忠玉,郭立新. 一种基于蝙蝠算法的室内可见光三维定位方法[P]. CN109188360B,2021-05-04.
[38]吴东辉,左炎春,郭雨航,李春咏,杨程莉,方争光,李金本,郭立新. 一种基于阻抗矩阵分块的箔条云散射快速计算方法[P]. CN112733364A,2021-04-30.
[39]李江挺,张海峰,卞政,郭立新,史晓敏. 基于物理光学法获取太赫兹波段目标雷达散射截面的方法[P]. CN112684426A,2021-04-20.
[40]孙冬全,陈翔,邓敬亚,郭立新,魏兵. 一种双间隙电磁屏蔽系统及其设计方法、微波电路[P]. CN112469258A,2021-03-09.
[41]邓敬亚,袁丹丹,孙冬全,郭立新,雒艳. 一种基于慢波基片集成槽间隙波导小型化堆叠二阶滤波器[P]. CN111029696B,2021-03-02.
[42]柴水荣,魏仪文,李科,李娟,孟肖,郭立新. 一种基于积分方程的三维含卷浪海面声散射特性分析方法[P]. CN112364487A,2021-02-12.
[43]刘松华,孙明浩,郭立新,朱从宽,史晨鸽. Debye色散等离子体球的涡旋波束电磁散射场计算方法及系统[P]. CN112287516A,2021-01-29.
[44]周慧鑫,向培,邓宝凯,宋江鲁奇,郭立新,于跃,赵东,秦翰林,王炳健,赖睿,李欢,姚博,贾秀萍,周峻. 一种列车注水口检测定位方法[P]. CN109709843B,2021-01-05.
[45]邓敬亚,张印,孙冬全,雍婷,郭立新. 用于毫米波通信系统的慢波基片集成波导H面喇叭天线[P]. CN111082228B,2020-12-22.
[46]邓敬亚,张印,雍婷,毛忠阳,刘锡国,孙冬全,尹佳媛,刘龙,郭立新. 一种具有高慢波系数的宽带慢波基片集成波导[P]. CN112072249A,2020-12-11.
[47]孙冬全,陈翔,郭立新,魏兵. 一种刻槽型非接触电磁屏蔽结构、设计方法及应用[P]. CN111988974A,2020-11-24.
[48]邓敬亚,姚娇,孙冬全,郭立新. 一种高隔离度平面10天线MIMO系统、5G移动终端[P]. CN108429005B,2020-11-24.
[49]魏仪文,柴水荣,孟肖,李娟,郭立新. 一种基于射线追踪的复杂目标时域散射信号仿真方法[P]. CN111965619A,2020-11-20.
[50]孙冬全,陈翔,郭立新,魏兵. 一种非接触式可旋转宽带电磁屏蔽结构、设计方法及应用[P]. CN111954453A,2020-11-17.
[51]孙冬全,陈翔,郭立新,魏兵. 一种超宽带波导旋转关节、控制系统、方法及应用[P]. CN111934061A,2020-11-13.
[52]孙冬全,陈翔,郭立新,魏兵. 非接触式超宽带波导旋转关节、控制系统、方法及应用[P]. CN111934063A,2020-11-13.
[53]邓敬亚,谭重浩,张印,孙冬全,尹佳媛,郭立新. 实现辐射贴片慢波小型化的双端口双极化滤波天线及应用[P]. CN111934090A,2020-11-13.
[54]程明建,耿思琦,郭立新,孙日东,李江挺. 基于湍流效应的光学轨道角动量机器学习识别方法[P]. CN111639767A,2020-09-08.
[55]王蕊,郭立新. 一种油膜覆盖非线性海面的电磁散射建模方法[P]. CN109190182B,2020-08-11.
[56]邓敬亚,李明杰,孙冬全,雍婷,雒艳,郭立新. 一种基于微带脊间隙波导的双频三阶带通滤波器[P]. CN111244587A,2020-06-05.
[57]李春咏,郭立新,左炎春,刘伟,骆颖,杨程莉,刘松华. 瞬态矢量辐射传输理论箔条云散射处理方法[P]. CN111199097A,2020-05-26.
[58]孙冬全,邓敬亚,罗瑞清,雍婷,雒艳,郭立新,张小苗. 小型化加载慢波结构的H面喇叭天线、雷达、通信系统[P]. CN111129724A,2020-05-08.
[59]邓敬亚,谭重浩,孙冬全,郭立新,雒艳. 一种新型双端口馈电四频段滤波双工天线[P]. CN111129731A,2020-05-08.
[60]杨程莉,郭立新,左炎春,刘伟,李春咏,骆颖,刘松华. 矢量输运理论计算海背景箔条云散射方法[P]. CN111123225A,2020-05-08.
[61]邓敬亚,孙冬全,王竹君,袁丹丹,郭立新. 一种具有慢波效应的基片集成槽间隙波导传输线[P]. CN111082194A,2020-04-28.
[62]邓敬亚,张印,孙冬全,雍婷,郭立新. 用于毫米波通信系统的慢波基片集成波导H面喇叭天线[P]. CN111082228A,2020-04-28.
[63]邓敬亚,郭立新,侯思敏,赵鲁豫,马捷,黄友火. 基于可重构馈电网络的单极子天线及无线通信多功能系统[P]. CN107394369B,2020-04-28.
[64]邓敬亚,袁丹丹,孙冬全,郭立新,雒艳. 一种基于慢波基片集成槽间隙波导小型化堆叠二阶滤波器[P]. CN111029696A,2020-04-17.
[65]邓敬亚,曹润,孙冬全,雍婷,郭立新. 基片集成双脊波导馈电的对拓Vivaldi天线及应用[P]. CN111009730A,2020-04-14.
[66]邓敬亚,白陶龙,孙冬全,雍婷,郭立新. 一种具有滤波功能的平面喇叭天线、滤波器天线[P]. CN111009732A,2020-04-14.
[67]李章义,郭立新,赵延安,王大鹏,王晶晶. 一种用于提高电离层foF2机器学习精度的时间序列数据处理方法[P]. CN110990462A,2020-04-10.
[68]刘松华,肖一凡,郭立新,李江挺. 一种太赫兹目标几何信息数据的读入方法[P]. CN108536828B,2020-04-07.
[69]骆颖,郭立新,左炎春,刘伟,杨程莉,李春咏,刘松华. 一种基于TDSBR的海战无源干扰计算及评估方法[P]. CN110907901A,2020-03-24.
[70]南犀,王平,黄丽,牛书强,高睿敏,郭立新,刘忠玉. 一种室内可见光通信系统复杂信道冲激响应的计算方法[P]. CN109302234B,2020-03-10.
[71]邓敬亚,张印,孙冬全,郭立新. 应用于5G移动通信的毫米波介质谐振器MIMO天线[P]. CN108428998B,2019-12-06.
[72]左炎春,郭立新,刘伟,刘松华. 一种基于支持向量机算法的二维箔条分布特性识别方法[P]. CN110533069A,2019-12-03.
[73]左炎春,郭立新,刘伟,刘松华. 基于分区矢量输运的大体量箔条云电磁散射测定方法[P]. CN110502782A,2019-11-26.
[74]罗熹,郭立新,韩一平,刘伟,李江挺. 一种基于轨迹平面法向量和圆心结合的旋转轴估计方法[P]. CN110503713A,2019-11-26.
[75]左炎春,郭立新,尚军平,刘伟. 一种基于迭代傅里叶变换算法的无相位近场天线测量方法[P]. CN110470914A,2019-11-19.
[76]左炎春,郭立新,尚军平,刘伟. 基于进化迭代傅里叶算法的扫描波束天线无相测量方法[P]. CN110456170A,2019-11-15.
[77]罗熹,郭立新,韩一平,刘伟,李江挺,肖东海. 一种空间自旋目标快速ISAR三维成像方法[P]. CN110346796A,2019-10-18.
[78]邓敬亚,侯思敏,郭立新,赵鲁豫,姚娇,李巾雍,马捷,黄友火. 一种应用于UWB/WLAN的频率可重构滤波天线[P]. CN107302131B,2019-10-08.
[79]王兰美,郭立新,惠哲,刘聪锋,张艳艳,王瑶. L型声矢量传感器阵列ESPRIT解相干参数估计方法[P]. CN106908754B,2019-08-27.
[80]郭立新,刘松华,周新博. 三维粗糙目标雷达散射截面的仿真方法[P]. CN106355641B,2019-07-23.
[81]周慧鑫,向培,邓宝凯,宋江鲁奇,郭立新,于跃,赵东,秦翰林,王炳健,赖睿,李欢,姚博,贾秀萍,周峻. 一种列车注水口检测定位方法[P]. CN109709843A,2019-05-03.
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论文专著:
出版专著:
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[3] 郭立新,张民,吴振森 著,《随机粗糙面与目标复合电磁散射的基本理论和方法》,科学出版社,2014年10月。
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发表英文论文:
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