電磁波特殊領域の話題
新しい簡易通信方式:コードセンシング通信技術の詳細解説
コードセンシング通信方式(Code-Sensing Communication System:COSCOS)とは、主に移動体と局在する情報源間の通信を瞬時に行う通信方式です。基本的には、バーコード概念を拡張したものですが、所定のコード列情報を媒体とし、これを移動体が移動しながら、電磁界や光、超音波、画像などの物理原理を応用した各種センシング法でコード情報を読み取ります。この読み取った情報から、そこに付与されている情報を画像や音声で受信するという秘匿性の点でも優れた簡易通信システムの総称です。
今後、ロボット技術や各種機器、車両の自動化、高速化がますます進展していく領域で有効な簡易通信方式です。電波ではマイクロ波からテラヘルツ波までが応用できます。
多周波ビーム列放射によるシステム
- コードセンシング通信システム概説
- コードセンシングの各種原理
- 符号理論の概説 [(a) 符号について (b) 誤り制御 (c) 誤り検出と誤り訂正]
- 誤り訂正の基礎理論(ベクトル表示式の場合)
- 生成行列とパリティ検査行列
- パリティチェックによる誤り検出
- ハミング符号による誤り訂正
- 誤り訂正の理論
- 8進数扱いの場合の誤り訂正
- 誤り訂正の演算手順と具体例
- 誤り訂正の基礎理論(多項式表示式の場合)
- 巡回符号と多項式表現
- 生成多項式の考え方・作り方
- 巡回符号の作成法
- 巡回符号における単一誤り検出・訂正
- 最小多項式の作成法
- BCH符号の生成法
- BCH符号の復号化 [(i) 復号化に必要な式の導出
(ii) 復号化の方法]
- 誤り訂正例
- BCH符号表示の誤り訂正例
- 3進数表示コードの誤り訂正例
- 多周波列放射型COSCOSの構成法
- 情報処理部の構成法など
コードを映像として捉える通信方式について
これはカメラのズームレンズの利用で遠方のコードも認識できるCOSCOSとしての特徴を備えたシステムです。
主な内容
- コードセンシング通信方式概説
- ビデオカメラによる画像処理の基礎
- コードセンシング通信方式としての画像処理
- 基本性能実験
- 関連する回路図
磁気センサ型コードセンシング通信システム
降雪時や水中の情報コード列を読み取れるように電磁誘導共鳴原理を早くから取り入れた磁気センサ方式を開発した結果について詳細な解説をします。
主な内容
- コードセンシング通信方式概説
- 電磁誘導共鳴によるセンサの開発
- 新しいセンシング用情報処理コード
- センシング高の改善
- 走行実験結果など。
誘電・誘導加熱技術の考え方と基礎理論の詳細
誘電加熱の理論詳説
- 誘電加熱の基本式
- 誘電体損失の理論
- Maxwell-Wagnerの不均質理論
- 直流電圧を印加した場合
- 交番電圧を印加した場合
- Debyeの双極子理論
- 直流電界を印加した場合 [(i) 無極性分子分極 (ii) 有極性分子分極]
- 交番電界を印加した場合
- 演習問題および解答
誘導加熱の理論詳説
- 誘導加熱について
- 基礎理論、誘導加熱の基本式
- 円柱状被加熱物体の場合
- 導電流密度と磁束の算出法
- 電力吸収について
- 中空円柱状の場合
- 平板状被加熱物の場合
- 演習問題および解答
ワイヤレス給電の基礎と応用への注意点
2007年に米国MITにおいて電磁誘導共鳴現象を利用し電灯を点灯させて以来、急速にワイヤレス給電が注目されるようになってきました。 本執筆者は、MITグループ研究よりいち早く電磁誘導や電界結合回路の共鳴現象の偉力に注目した応用研究を進めてきました。しかし、この技術は、様々な電磁環境への影響を無視できません。EMCに関わる立場から、電磁環境への影響を出来るだけ回避し得る応用領域を精査し、医療応用や局所場の簡易通信などの課題に的を絞り研究を進めてきました。 本講義では、これらの技術開発過程で遭遇した幾つかの障害、およびこれを克服した実体験に基づいて講義を実施いたします。とくに、この技術のもつ問題点、および対策法などを豊富なデータに基づき詳細な講義を実施します。
ワイヤレス給電の基礎と考え方(第1部)
主な内容
- ワイヤレス給電の歴史と経緯
- ワイヤレス給電の各種方式について
- ワイヤレス給電の原理
- ワイヤレス給電の基礎理論
- 給電方式と電流分布について
サーマルセラピーへの応用(第2部)
主な内容
- サーマルセラピーとは?
- 電磁波による加温原理について
- 電界で人体深部を加温するには?その問題点と解決策
- 電界共鳴と深部領域加温用アプリケータ
- 電界により領域加温はいかにして制御するか?
- 磁界で人体深部を加温するには?
- 深部領域加温用のアプリケータの考え方
- 磁界による領域加温は如何にして達成されるか?
- 深部局所加温はいかにして達成されるか?
- 電磁誘導共鳴を応用した発熱機能をもつ体内留置型ワイヤレス温度計の考え方
- 電磁誘導共鳴による微小高発熱型インプラントの考え方
- ワイヤレス全方向性給電方法とは?
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