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電磁メタマテリアルのアンテナ、
テラヘルツ波応用に向けた設計事例を解説!
セミナープログラム
<10:30〜12:00>
1.メタマテリアル技術を応用した薄型アンテナの開発と今後の展望
京セラ(株) 内村 弘志 氏
【講演概要】
IoTセンサーモジュールには小形かつ自由な設置場所が求められますが、金属表面ではアンテナ特性が劣化する問題点があります。そこで、メタマテリアルの1種である人 工磁気導体(AMC)に着目しました。
本セミナーでは、AMC基板の小型化と、そこから派生した金属上でも特性が低下しない小型・薄型のアンテナ(Amcenna)およびコーナーショートAmcennaの技術についてストーリー形式で紹介します。
1.人工磁気導体(AMC)とは
2.IoTセンサーモジュールの開発目標と問題点
3.単位セルの小型化
4.数セルAMC+アンテナのシミュレーション
5.数セルAMCの特性
6.神様からのプレゼント
7.電気壁付AMC
8.Amcennaの誕生
9.Amcennaの特徴
10.コーナーショートAmcenna
11.まとめと今後の展開
【質疑応答】
<13:00〜14:30>
2.電磁メタマテリアル共振器とアンテナへの応用
京都工芸繊維大学 上田 哲也 氏
1.ゼロ屈折率のCRLH線路からなる0次共振器
1.1 伝送線路共振器
1.2 CRLH線路
1.3 ゼロ屈折共振
1.4 一般化された共振条件
1.5 両端反射条件による電磁界分布制御
1.6 応用例:偏波面回転操作可能な漏れ波アンテナの紹介
2.非相反CRLH線路からなる共振器−擬似進行波共振器
2.1 非相反性の発現の条件
2.2 固有モード解析
2.2 伝送線路モデルと設計理論
2.3 位相勾配可変の電磁界分布と擬似進行波共振器
2.4 応用例:漏れ波ビーム走査アンテナの紹介
3.まとめ
【質疑応答】
<14:40〜15:40>
3.THz波の透過性と位相を変えられるMEMSメタマテリアルの開発
東北大学 金森 義明 氏
1.緒論
1.1 研究室のコア技術
1.2 メタマテリアル
1.3 THz波メタマテリアル
1.4 微小電気機械システム(MEMS)とメタマテリアルの融合
2.MEMS駆動電磁誘起透明化メタマテリアルによる透過率と位相の制御
2.1 電磁誘起透明化メタマテリアル
2.2 デバイス概要
2.3 数値計算
2.4 製作方法
2.5 製作結果
2.6 光学特性
3.インダクティブ・キャパシティブ切替式再構成可能メタマテリアルによる偏光制御
3.1 研究背景
3.2 デバイス概要
3.3 数値計算
3.4 製作方法
3.5 製作結果
4.まとめ
【質疑応答】
セミナー講師
1. 京セラ(株) 先進マテリアルデバイス研究所 基盤技術研究部 内村 弘志 氏
2. 京都工芸繊維大学 電気電子工学系 教授 博士(工学) 上田 哲也 氏
3. 東北大学 大学院工学研究科 ロボティクス専攻教授 博士(工学) 金森 義明 氏
セミナー受講料
1名につき60,500円(消費税込・資料付き)
〔1社2名以上同時申込の場合1名につき55,000円(税込)〕
受講について
- 本講座はZoomを利用したLive配信セミナーです。セミナー会場での受講はできません。
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複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。 - Zoomのグループにパスワードを設定しています。
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