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Prof. Zhihua Wang
2019-09-23

Biography

王志华博士,清华大学教授,IEEE Fellow(会士)。王志华教授毕业于清华大学电子工程系,分别于 1983、1985 和 1990 年取得学士、硕士和博士学位。在 1992~1994 年期间,王志华教授作为访问学者,分别在美国卡内基梅隆大学和比利时鲁汶大学进修;于 2014~2015 年在香港科技大学担任访问教授。


王志华教授的研究领域包含集成电路和系统的设计方法学,用于医疗和通信的低功耗模拟与射频集成电路设计,高速实时信号处理等。在多年学术生涯中,王志华教授主持完成过 15 项以上国家项目(含自然科学基金、863、重大科技专项等);与同事及学生合作出版了 12 部学术专著及教材(其中 7 部英文专著);在国际顶尖学术期刊上发表了 183 篇学术论文,在国际重要学术会议上发表了 480) 篇学术论文,在国内学术期刊发表 244 篇论文,在国内学术会议上发表过 29 篇学术论文。王志华教授并持有 123 项中国发明专利和 8 项美国发明专利。在多年的学术生涯中,王志华教授曾经获得过 14 项省部级以上的国家科技奖励。


王志华教授自 2000 年至 2016 年,曾经连续 16 年担任清华大学微电子学研究所副所长(微电子微纳电子学系副系主任);2015 年至今,担任清华大学学术委员会委员;2011 年至 2014 年,担任 清华大学教授提名委员会委员;2011 年至 2017 年担任清华华大学学位评定委员会“电子与通信工程”分委员会副主席;2011 年至 2014 期间,担任 中国证券监督管理委员会第三、四、五届创业板发行审核委员会委员;2007年至2011年担任“国家高技术研究发展计划(863 计划)”信息技术领域专家组专家;2013 年至 2018 年,担任国家核心电子器件、高端通用芯片和基础软件产品重大专项咨询专家组专家;2006 年至2010 年,担任“教育部高等学校电子信息与电气学科教学指导委员会”委员;2013 年至2017 年, 担任“教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会”委员。王志华教授自 1999 年起,担任中国半导体行业协会集成电路设计分会副秘书长;自 2002 起,担任中国通信学会通信集成电路专业委员会副主任委员;自 2001 年起,担任北京半导体行业协会副会长。


王志华教授在多种国际组织担任过职务。自 2016 年起,担任 IEEE 固态电路学会执行委员会委员 (AdCom Member of the IEEE SSCS);自 2016 年 起 至 今,担 任 IEEE Trans. on Circuits and Systems-I 副编辑。王志华教授是 IEEE 固态电路学会北京分会的创建者,并自 1999 年至 2009 年连续 10 年担任主席。他曾经担任担任国际无线电联盟 (URSI) 中国委员会 C 专业委员会法定代表;期刊IEEE Trans. on Biomedical Circuits and Systems、IEEE Trans. on Circuits and Systems-II 以及IEEE Journal of Solid-State Circuits 的副编辑及客座编辑;并担任过 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (BioCAS),IEEE Asian Solid-State Circuits Conference(A-SSCC),IEEE Int'l Workshop on Radio-Frequency Integration Technology 的 会 主 席;并 担 任 过 IEEE International Solid State Circuit Conference (ISSCC) 以及多个国际会议的技术委员会成员(TPC Member)。

 

Abstract

To implant electronic systems into the human body to perform sensing or stimulation in a minimally invasive manner has led to numerous medical advances. Progress in semiconductor technology has paved the way for making the implantable devices increasingly smarter and smaller, but the miniaturiza- tion of the power supply remains challenging. In order to power miniaturized implantable medical devic- es, wireless power transfer (WPT) is desirable. In the WPT system, improving the energy efficiency is a very important objective. The energy transfer efficiency should be as high as possible even with large variations of the coupling and loading conditions. In this lecture, the critical techniques for energy effi- ciency improvement are addressed. The methodologies include tracking the maximum efficiency point with a low-cost method, optimizing the efficiency of rectifiers and inverters, implementing the power con- trol loop between the transceiver and receiver, increasing the quality factor (Q) of loop antenna coils and the coupling coefficient (k) between coils, and so on. Some systems level implementations of the WPT for popular bio-medical applications, such as involve Gastric Electric Stimulator (GES), Hearing Aid System, and digestive Tract Endoscopy System, are also presented in the lecture. A variety of special issues for these implementations have been discussed.

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