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控制科学与工程系教师

李新波

发布日期 :2018-02-07作者 :点击 :

姓名 李新波 民族

出生日期 1980年5月 工作单位 控制科学与工程系
党派 共产党员 专业 自动化
职称 教授 任职时间 2020年10月
硕导/博导 博士导师 聘任时间 2019年10月
行政职务
担任时间
办公电话
个人主页 暂无
电子信箱 xb_li@jlu.edu.cn
主要学历:

1998.09-2002.07 吉林大学 自动化专业 学士
2002.09-2005.07 吉林大学 控制理论与控制工程 硕士
2005.09-2009.07 吉林大学 控制理论与控制工程 博士
2007.10-2008.10 新加坡南洋理工大学 电子与电气工程学院 联合培养博士生
2014.06-2017.10 吉林大学 机械科学与工程 博士后

主要学术经历:

2009.07-2015.10 吉林大学     讲师

2015.10-2020.10 吉林大学     副教授

2020.10-至今   吉林大学     教授

2019.10-至今   吉林大学     博导

研究方向及主要研究内容介绍:

1.电磁信息安全:

面向国家安全重大需求,瞄准电磁信息安全国际前沿课题,提炼多域信息融合及处理、目标特征识别、强电磁动态模拟及效应分析等科学问题,在多个纵向项目的支持下,重点开展了针对无人等装备及系统的电磁环境感知、管控及强电磁防护技术研究工作,提出了时频空天等多域信息处理及分析方法,建立了复杂背景环境下的统计信号处理及超分辨探测理论体系,突破了冗余信息复杂化与实时处理的瓶颈,扩大了算法和成果在领域的适用场景,研制了样机,研究成果解决了电磁安全的技术难题、提供了共用支撑技术和实施方案。将该成果应用于地下采矿领域,设计搭建了黄金矿下无线远程控制系统,解决了巷道多径、作业电磁干扰等实际问题,获中国黄金协会科学技术奖三等奖。

2.声悬浮驱动与控制:

传统接触式操控易损伤微构件、生物样本,光镊、磁镊等非接触技术存在穿透性差、适用范围窄等局限。随着超声换能器、声场调制技术发展,超声非接触操控凭借声波穿透性强、无材料限制的优势应运而生,适配生物医学、微机电等领域的高精度操控需求。课题组面向材料、化学、生命科学等典型非接触操控场景的共性需求,挖掘声悬浮操控中的声学和控制基础科学问题,围绕声场的空间形态调控展开,提出了声势阱运动约束、相控阵结构优化、声势阱-悬浮微球传函、声势阱轨迹控制等新模型、新思想和新方法,从相位控制、阵列排布和结构优化等多个角度实现了对声场形态和强度的有效调控,规避了接触损耗与污染,实现了微纳尺度物体的精准操控,弥补其他非接触技术的不足。可支撑推动生物医学领域细胞分选、靶向给药等突破,助力微机电系统高精度组装,拓展精密制造、材料科学等应用场景,完善超声与微纳物体相互作用理论,为各领域提供安全高效的操控解决方案。

3.检测技术与自动化装置:

考虑风速风向探测系统的参数不确定性、模型摄动、外部干扰等特点,首次将阵列信号处理方法应用于测风领域,原创发明了基于超声阵列的大气探测新原理、新技术与新仪器,设计了多型大气探测超声阵列,研究了超分辨的风速风向探测方法,研发了基于超声阵列的风速风向测量仪,解决了平台安全和探测准确性的限制。

兼职情况:

2024-至今 中国人工智能学会智能融合专委会委员

2022-至今 中国-白俄罗斯电磁环境效应“一带一路”联合实验室学术委员会委员

2019-至今 吉林省自动化学会常务理事

2018-至今 吉林省人工智能学会常务理事

2018-至今 吉林省机器人学会常务理事

承担的教学任务及授课对象:

1.微机原理与接口技术,自动化、机器人工程专业本科生

2.机器人感知与学习,机器人工程专业本科生。

3.传感器与检测原理,自动化专业本科生。

4.现代数字信号处理专题讲座,自动化、、机器人工程专业本科生。

5.最优估计理论与应用,控制学科硕士生。

6.现代信号处理,博士生、硕士生。

培养研究生情况:

在读博士4人、硕士8人。毕业博士(指导与协助指导)9人,毕业硕士(指导与协助指导)38人。

2021级博士研究生王英伟撰写的毕业论文被评为2025年吉林大学优秀博士学位论文。

2021级硕士研究生范书源撰写的毕业论文被评为2024年吉林大学优秀硕士学位论文。

2019级硕士研究生王晓玉撰写的毕业论文被评为2023年吉林省优秀专业学位硕士学位论文。

2019级硕士研究生王晓玉撰写的毕业论文被评为2022年吉林大学优秀硕士学位论文。

承担过的主要科研项目:

在研科研经费一千三百余万元。

获得主要科研成果:


论文

51. Xinbo Li, Enshun Ren,Zongqi Bai,Guojun Liu, and Liangxu Jiang*. Analysis and Optimization for Head Shape of Langevin Transducer by Finite Element Method[J]. IEEE Sensors Journal,2026, Vol.26(5):7025-7032.

50. Zongqi Bai, Enshun Ren, Boyang Qiao, Xinbo Li*, Liangxu Jiang. Non-contact transport system for particles based on acoustic levitation[J]. Review of scientific instruments,2026,Vol.97(1): 014902.

49. Haiqi Li,Lei Qiang,Zihao Wu, Xinbo Li*. MPC-ABCO: An MPC-Based Adaptive Bezier Curve Optimization Framework for UAV-UGV Cooperative Landing[J]. IEEE Robotics and Automation Letters,2025,Vol.10(11): 11134-11140.(中科院二区)

48. Xinbo Li, Xinye Zhao, Shuyuan Fan, Liangxu Jiang. Ultrasonic wind parameter measurement method based on cyclostationary[J]. Measurement,2025,Vol.241: 115646.(中科院二区)

47. Xinbo Li, Boyang Qiao, Yiwei Chen, Liangxu Jiang* and Xiaodong Sun*Electroacoustic response of ultrasonic transducer with arbitrary period signal input based on extended piston model[J].Measurement Science and Technology, Vol.36, No.8, pp.0851112025

46. Wang Y, Jiang L, Chen Z, Sun M and Li X*. MMH-Net: A novel multi-modal hybrid learning network for accurate mass estimation of acoustic levitated objects[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2024.(中科院一区,TOP期刊)

45. Sun J, Zhao Y*, Li X, Wang S, Wei J and Wang J. Fractional Order Spectrum of Cumulant in SAR Image Registration[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2024.(中科院一区)

44.Jiang L, Chen Y, Qiao B, Fan S, Wang Y and Li X*. Enhancing acoustic levitation capacity through array geometry optimization[J]. Applied Acoustics, 2024.(中科院二区)

43. Wang Y, Jiang L, Yu X, Liu G, Zhang H and Li X*. A Novel Acoustic Weighing Method based on Deep Learning Model with Joint Local and Global Information [J]. IEEE Sensors Journal, 2024. (中科院二区)

42. Fan S, Jiang L, Chen Y, B Qiao, Wang Y and X Li*. Acoustic Array Robot Based on the Dual-Rotation Mechatronic Design[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024.(中科院二区,TOP期刊)

41. Wang Y, Li X*, Jiang L, Sun M, Zhang H and Sun X. An acoustic weighing method based on oscillation signal and feature enhanced network[J]. Measurement Science and Technology, 2024.

40. Chen Y, Qiao B, Fan S, Jiang L and Li X*. Effect of array arrangement on acoustic levitation performance[J]. Measurement Science and Technology, 2024.

39.Wang M, Fu Q, Liu R, Wang C, Li X, Sun X and Liu G*. A microfluidic manipulation platform based on droplet mixing technology[J]. Chemical Engineering Science, 2024.(中科院二区,TOP期刊)

38.Wang M, Dong L, Liu R, Wang C, Sun X, Li X, Liu G* and Yang Z. A High-Performance piezoelectric micropump designed for precision delivery[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2024.(中科院一区,TOP期刊)

37. Li X*, Zhao X, Fan S and Jiang L. Ultrasonic wind parameter measurement method based on cyclostationary[J]. Measurement, 2024.(中科院二区,TOP期刊)

36. Jiang L, Wang Y, Fan S, Yu X and Li X*. Transfer function modeling and dynamic performance analysis of single-axis acoustic-levitation systems[J]. Mechatronics, 2023.(中科院二区)

35.Ziyi Chen, Yaowu Shi, Yingwei Wang, Liangxu Jiang, Xiaohui Yu, Xinbo Li, "A Small-Object Detection Based Scheme for Multiplexed Frequency Hopping Recognition in Complex Electromagnetic Interference", IEEE Communications Letters, vol.28, no.4, pp.902-906, 2024.

34.Yingwei Wang;Liangxu Jiang;Ziyi Chen;Han Zhang and Xinbo Li.Contactless weighing method based on deep learning and acoustic levitation[J]. Measurement Science and Technology,2024,Vol.35

33.Meng Wang;Guojun Liu;Runyu Liu;Yuxuan Feng;Xinbo Li;Conghui Wang and Xiaodong Sun.Micro-mixing chip under piezoelectric pulse discontinuous flow mechanism[J]. Measurement,2024,Vol.227(中科院二区,TOP期刊)

32.Qirun Li;Xinbo Li;Ziyi Chen;Liangxu Jiang and Yingwei Wang.Fast 3-D millimeter-wave MIMO array imaging algorithms based on the CF-DFrFT[J]. Digital Signal Processing,2024,Vol.147

31.Liangxu Jiang;Yingwei Wang;Shuyuan Fan and Xinbo Li.Acoustic Trap Step for Single-Axis Acoustic Levitators[J].Physical Review Applied,2023,Vol.19(1): 014050 (SCI, WOS:000923000700004) (中科院二区,TOP期刊)

30.Xinbo Li, Xiaoyu Wang, Xinyu Zuo, Liangxu Jiang, and Xiaohui Yu. Wind speed and direction measurement method based on intelligent optimization algorithm, Review of Scientific Instruments94, 024901(2023).(SCI)

29.Zhigang Yang;Luntao Dong;Meng Wang;Guojun Liu;Xinbo Li;Yan Li.A wearable insulin delivery system based on a piezoelectric micropump[J].Sensors and Actuators A: Physical,2022,Vol.347: 113909(SCI, WOS:000933302000001)(中科院二区)

28.Li, Xinbo;Wang, Xiaoyu;Jiang, Liangxu.Wind parameters measurement method based on co-prime array signal processing[J].Measurement,2022,Vol.192.SCI, WOS:000781623300006)(中科院二区,TOP期刊)

27.Li, Xinbo;Wang, Yingwei;Jiang, Liangxu;Chen, Ziyi;Fan, Shuyuan.A reinforced CenterNet scheme on position detection of acoustic levitated objects.[J].Neural Computing & Applications,2022,: 1-16.(SCI, WOS:000903406800005)

26.Guojun Liu;Wanghao Shen;Yan Li;Hong Zhao;Xinbo Li;Conghui Wang;Fang He.Continuous separation of particles with different densities based on standing surface acoustic waves[J].Sensors and Actuators A: Physical,2022,Vol.341: 113589.(中科院二区)

25.Guojun Liu;Meng Wang;Luntao Dong;Duanyi Zhu;Conghui Wang;Yanhui Jia;Xinbo Li;Jibo Wang.A novel design for split-and-recombine micromixer with double-layer Y-shaped mixing units[J].Sensors and Actuators A: Physical,2022,Vol.341: 113569.(中科院二区)

24.李新波,王晓玉,李厚禹,. 互质圆形阵列DOA估计方法[J]. 吉林大学学报(工学版),2022,52(1):204-210. DOI:10.13229/j.cnki.jdxbgxb20200794.EI检索)

23.李新波,王晓玉,朱阁彦. MIMO超声波传感器阵列风速风向测量方法[J]. 哈尔滨工程大学学报,2021,42(11):1694-1700.EI检索)DOI:10.11990/jheu.202008002.

22.Guojun Liu, Zhiqiang Li,Xinbo Li, Yan Li, Hong Zhao, et al. Design and experiment of a focused acoustic sorting chip based on TSAW separation mechanism[J]. Microsystem Technologies, 2020. (SCI,WOS:000527455000004)

21.Guojun Liu, Fang He,Yan Li, Xinbo Li, Hong Zhao, Conghui Wang, Conghong Zhan, Chunxiu Tang. Controllable Synthesis of Silver Nanoparticles Using Piezoelectric-Actuated High-Frequency Vibration Self-Circulating Microfluidic Reactor[J]. Nano, 2019. 14(8):1950097. (SCI,WOS:000484116400004)

20.李新波,朱阁彦,李厚禹,贾云龙.三维超声阵列风速风向测量方法[J].西安交通大学学报,2019,53(9): 70-78.EI检索)

19.Guojun Liu, Fang He,Yan Li, Hong Zhao, Xinbo Li, Huajie Tang, Zhiqiang Li, Yanyan Zhang, Zhigang Yang.Effects of two surface acoustic wave sorting chips on particles multi-level sorting[J].Biomedical microdevices, 2019,21(3):59 (SCI,WOS:72475500003)

18.Jibo Wang, Guojun Liu, Xinbo Li,Fang He,Xiang Ma.A Micromixer with Two-Layer Crossing Microchannels Based on PMMA Bonding Process[J]. International Journal of Chemical Reactor Engineering, 2019, 17(8):20180265, (SCI,WOS:000482188500008)

17.Guojun Liu, Fang He, Xinbo Li, Hong Zhao, Yanyan Zhang, Zhiqiang Li, Zhigang Yang. Multi-level separation of particles using acoustic radiation force and hydraulic force in a microfluidic chip[J]. Microfluidics and Nanofluidics, (2019)23:23 (SCI, WOS:000456071200001)

16.刘国君, 何芳, 马祥, 王记波, 李新波, 刘建芳. 基于微流控芯片的SAW分选技术研究现状[J]. 微纳电子技术, 2018, 55(9): 642-651. (EI收录)

15.Liu G , He F , Li X , et al. Multi-level separation of particles using acoustic radiation force and hydraulic force in a microfluidic chip[J]. Microfluidics and Nanofluidics, 2019, 23(2).SCI

14.赵洋,李新波,石要武.声矢量阵列波达方向估计的四元数空间稀疏分解[J].光学精密工程,2018,26(3): 199-206.EI检索)

13.Li X, Zhu G, Gao W, et al. A novel ultrasonic array signal processing scheme for wind measurement[J]. ISA Transactions, 2018,81(10): 259-269. (SCIWOS: 00038973080 0044, EI:20164803051301)(中科院一区,TOP期刊)

12.Wen-xiu Chang, Xin-bo Li, Jun Wang,Stokes parameters and 2-D DOAs estimation of polarized sources with an L-shaped coprime array, Digital Signal Processing, 2018,78(7):30-41. (SCI, WOS: 000431935000003, EI: 20181004880799)

11.李新波,王英伟,王宇昆,刘国君,吴越,石要武.凹球面双发射极超声阵列悬浮能力研究[J]. 西安交通大学学报, 2018, 52(11):110-115.EI检索)

10.赵洋, 李新波, 石要武. 声矢量阵列波达方向估计的四元数空间稀疏分解[J]. 光学精密工程, 2018, 26(3):715-722.EI检索)

9.李新波,石要武,王猛,. 归一化循环相关超声回波时延估计[J]. 光学精密工程, 2017, 25(2):547-554.EI检索)

8.单泽彪, 石要武, 刘小松,李新波*,时变遗忘因子动态DOA跟踪算法,吉林大学学报工学版,2016,46(2):632-638.EI检索)

7.Xinbo Li,Haixin Sun, Wei Gao, Yaowu Shi, Guojun Liu, Yue Wu, Wind speed and direction measurement based on arc ultrasonic sensor array signal processing algorithm, ISA Transactions, 2016, 65(11):437-444, (中科院一区,TOP期刊)

6.Li, X., Sun, H., Jiang, L., Shi, Y., Wu, Y*. Modified Particle Filtering Algorithm for Single

Acoustic Vector Sensor DOA tracking. Sensors 2015, 15, 26198-26211.SCI JCRQ2区)

5.李新波, 付云博, 姜良旭*, 杜娟, 石要武, 杨志刚,神经网络分数阶PIμDλ在压电叠堆控制中的应用. 光学精密工程, 2015, 23(12): 3439-3445.EI检索)

4.李新波, 姜良旭, 刘国君*, 王颢杰, 石要武, 杨志刚, 刘建芳. 用于声矢量阵列目标波达方向跟踪的粒子滤波算法. 光学精密工程, 2015,23(10):606-613.EI检索)

3.Li, X., Jiang, H., Jiao, X., Zhang, K., Liu, G., & Liu, J*. Theoretical research and experimental study for a new measurement method of standing wave levitation force. Journal of Mechanical Science & Technology, 2015, 29(5):2169-2175.(SCI影响因子 0.838)

2.李新波,李晓青*,刘国君,石要武,杨志刚, 用于声矢量阵列波达方向估计的四元数最小范数法, 光学精密工程, 2014,22(7)1969-1975.EI检索)

1.李新波,孙海欣,李晓青*,赵洋,梁亮,房小朋, 基于四元数MUSIC算法的声矢量传感器阵列二维波达角估计, 吉林大学学报(工学版), 2014,44(5): 1453-1459.EI检索)






专利

25.李新波; 冯伟嘉; 李卓; 陈子易; 王英伟;基于射频指纹辨识模型的物理层密钥生成方法,CN202310139912.6 [P]2025-05-16,授权公告号:CN116321135A

24.孙晓东; 刘禹震; 孙思瑶; 于晓辉; 李新波;基于残差神经网络与元学习融合的通信信号调制识别方法.CN202210336623.0 [P]2025-02-07,授权公告号:CN114595729A

23.李新波; 李卓; 刘昕宇; 冯伟嘉; 户健; 王旺; 关博; 陈子易; 崔浩; 孙晓东; 石屹然;基于一维残差注意力CNN的线缆电磁辐射响应预测方法,CN202210229275.7 [P]2025-03-18,授权公告号:CN114626296A

22.李新波; 陈翊玮; 姜良旭; 王英伟; 范书源;一种用于提高声辐射力的超声阵列优化排布方法。CN202410017848.9[P],2024.06.07,授权公告号CN117787010B

21.李新波; 王旺; 刘亚周; 于晓辉; 孙晓东; 石屹然;基于全景成像及超声旋转对空中无人机的探测装置及方法,CN202010638681.X[P]2024-04-26,授权公告号:CN111596297A

20.李新波; 关博; 崔浩; 李卓; 户健; 冯伟嘉; 孙子凤;基于主成分分析的无人机干扰源定位方法及系统,CN202111633352.7 [P]2024-07-19,授权公告号:CN114280648B

19. 李新波; 关博; 崔浩; 李卓; 孙子凤; 苗顺程;基于半监督学习算法的无人机通信频段分配系统及方法,CN202110389059.4 [P]2022-06-14,授权公告号:CN113301654B

18. 李新波; 崔浩; 孙子凤; 关博; 左昕雨; 王旺; 李卓;一种基于MDS-CNN的干扰信号分类识别方法及系统,CN202111236109.1 [P]2024-04-30,授权公告号:CN113887506B

17.陈思源; 李新波; 申耘杰; 张宇; 李雨辰; 姜良旭; 范书源; 王英伟;基于球面密铺超声阵列交叉互融的无容器悬浮控制装置,CN202211479326.82023.7.14,授权公告号CN116107244B

16.李新波左昕雨王晓玉崔浩李卓基于FCN-MLP的弧形超声传感阵列风参数测量方法: CN202210047540. 2022-04-26[P].发明授权,授权公告号:CN114397474B

15.沈望皓刘国君李星奇董轮涛李新波孙晓东王聪慧王猛李鹏飞刘晓鹏一种基于粒子漂移的粒子分选方法及系统:CN202111212418.5[P]. 2022-03-01.发明授权授权公告号:CN114100706B

14.李新波王晓玉一种三维风参数测量方法及系统:CN202011126573.0[P]. 2021-08-13.发明授权,授权公告号:CN112255429B

13.李新波范书源姜良旭王英伟王晓玉;一种单轴式对置凹面阵列六通道分区驱动控制装置:CN202111236115.7[P]. 2021-12-21.发明授权,授权公告号CN 113814149B

12.李新波王晓玉姜良旭左昕雨范书源;基于粒子滤波算法的风速风向预测方法:CN202110047680.2[P]. 2021-05-11.发明授权,授权公告号:CN112785052B

11.李新波王旺姜良旭李卓崔浩左昕雨范书源;基于环扫式毫米波雷达点云成像的无人机捕获装置及方法:CN202110607837.2[P]. 2022-07-12. 发明授权,授权公告号:CN113357965B

10.李新波贾云龙王英伟王宇坤刘国君吴越于晓辉;基于凹面超声阵列的无容器悬浮控制装置,2020.09.01CN201811147753.X.发明授权,授权公告号 CN108897265B

9.李新波,朱阁彦西继东孙晓东于晓辉刘国君吴越;一种测量风速和风向的方法及系统, 2019.11.15,中国,ZL201710756124.6.发明授权,授权公告号CN107576819B
8.李新波
朱阁彦王英伟郭晨西继东刘帅李厚禹于润泽;三维空间来风的风速测量系统及方法,2019.9.11,中国,ZL201810027623.6. 发明授权,授权公告号CN108169511B
7.李新波杨伟王英伟姜良旭刘国君吴越刘建芳杨志刚石要武;一种压电泵输出压强恒压控制系统及恒压控制方法,2018.8.17,中国,ZL201610939385.7.发明授权,授权公告号CN106438303B

6.李新波,高伟,梁亮,付云博,姜良旭,刘建芳,刘国君,杨志刚,石要武;超声波风速风向测量装置及测量方法,2017.11.24,中国,ZL201510353726.8
5.李新波,付云博,杨涵璐,姜良旭,刘国君,吴越,刘建芳,杨志刚,石要武; 车轮振动压电俘能性能测试装置,2017.08.08,中国,ZL201410752747.2
4.李新波,梁亮,刘建芳,周秀文,高伟,付云博,刘维帅,石要武,吴越; 一种压力自感知、自发电的智能鞋垫,2017.06.01,中国,ZL201410485647.8
3.李新波,刘庆财,姜良旭,石要武,吴越,刘国君,杨志刚;压电泵性能测试装置,2017.03.29ZL201510622853.3
2.李新波,付云博,梁亮,刘国君,吴越,刘建芳,杨志刚;医疗针头销毁装置及方法,2016.02.03,中国,ZL20141042074.9
1.
李新波,梁亮,蒋楠,周秀文,刘国君,杨志刚,聂磊,石要武;基于FPGA的多功能压电泵驱动电源及驱动方法,2015.3.18,中国,ZL201310239280.7



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