化学品の市場調査、研究開発の支援、マーケット情報の出版

 
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CMCリサーチウェビナー【ライブ配信】

       開催日時:2023年10月24日(火)10:30~16:30 
       受 講 料:55,000円(税込)  * 資料付
          *メルマガ登録者 49,500円(税込)
          *アカデミック価格 26,400円(税込)
         パンフレット

※ 本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。
 お申し込み前に、下記リンクから視聴環境をご確認ください。
   → https://zoom.us/test
 ★ アカデミック価格:学校教育法にて規定された国、地方公共団体および学校法人格を有する大学、大学院の教員、学生に限ります。
 ★【メルマガ会員特典】2名以上同時申込かつ申込者全員メルマガ会員登録をしていただいた場合、1名あたりの参加費がメルマガ会員価格の半額となります。
 ★ お申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりません。ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

講 師

 宮本 智之 氏  東京工業大学 未来産業技術研究所 准教授

【講師経歴】
 1996年 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 博士課程修了 博士(工学)
 1996年 東京工業大学 精密工学研究所 助手
 1998年 東京工業大学 量子効果エレクトロニクス研究センター 講師
 2000年 東京工業大学 精密工学研究所 准教授
 2004年~2006年 文部科学省 研究振興局基礎基盤研究課材料開発推進室 学術調査官(兼務)
 2016年 東京工業大学 科学技術創成研究院 未来産業技術研究所 准教授 現在に至る

【活 動】
 学位研究より光エレクトロニクス,フォトニクス領域に従事.学位研究より,面発光レーザ,光デバイス,光半導体結晶成長など,光デバイス研究を中心に取り組んできたが,6年程前より光無線給電に注目し,現在は,光無線給電を,デバイスからシステムまで広範に研究。

セミナーの趣旨

 機器に残る配線の給電を無線にすることで,多様な応用の創出など社会の大きな変革も期待できる.光無線給電は,小型で長距離給電可能,電磁波漏洩がないという優位性を持つ.しかし,比較的簡素な構成にもかかわらず,これまでにほとんど検討されていない。今後の展開の基礎知見となる,光無線給電の優位性と課題,デバイスおよび光無線給電システムの研究状況,および関連の最新動向を解説する。

セミナー対象者

 光無線給電の基本的な技術や応用分野の知識を得たい人、企業の研究開発部門,新規事業等の探索部門,大学研究者,大学院等の学生

セミナーで得られる知識

 光無線給電の基本的原理,優位性と課題,光無線給電のデバイスおよびシステムの状況,研究事例等の最新動向

プログラム

      ※ 適宜休憩が入ります。

1 無線通信と無線給電
 1.1 通信は無線が標準に
  1.1.1 無線通信の拡がり
  1.1.2 無線通信の意義と問題点
 1.2 給電の現状
  1.2.1 残された優先給電
  1.2.2 バッテリーは?
  1.2.3 エネルギーハーベスティングは?
  1.2.4 無線給電の期待
  
2 無線給電技術
 2.1 無線給電の種類と特徴
  2.1.1 電磁誘導,磁界共鳴,電界方式
  2.1.2 マイクロ波方式
  2.2.3 超音波方式
 2.2 無線給電方式の課題
  2.2.1 電磁波の人体作用と機器干渉
  2.2.2 無線給電の構成の複雑さ
  
3 光無線給電の基本
 3.1 光で給電
  3.1.1 太陽光発電・室内照明発電
  3.1.2 太陽光とレーザー光の違い
  3.1.3 太陽光と単色光の太陽電池照射
 3.2 光ビームを用いる光無線給電
  3.2.1 光ビームで無線給電
  3.2.2 光無線給電は新技術か?
  3.2.3 光無線給電のこれまで
  
4 光無線給電の原理と構成
 4.1 光無線給電用太陽電池の特徴
  4.1.1 太陽電池の動作の基本
  4.1.2 太陽電池の効率
  4.1.3 太陽電池の動向
 4.2 光無線給電用光源の特徴
  4.2.1 光源の出力と効率
  4.2.2 レーザー光の長距離伝送
  4.2.3 LEDは光無線給電に使えるか?
 4.3 光無線給電の効率
  4.3.1 給電効率の考え方
  4.3.2 効率の現状と今後
 4.4 光無線給電システムの構成要素
  4.4.1 均一照射
  4.4.2 ビーム制御
  4.4.3 対象検知,ほか
  
5 光無線給電システム
 5.1 光無線給電の研究開発事例
  5.1.1 体内埋込機器
  5.1.2 小型IoT端末
  5.1.3 情報端末・室内機器
  5.1.4 地上用移動体(EV、ロボット、AGVなど)
  5.1.5 空中用移動体(ドローンなど)
  5.1.6 水中応用
  5.1.7 宇宙応用
 5.2 光無線給電の安全性
  5.2.1 最大露光許容量とレーザクラス分け
  5.2.2 安全性確保の方策
 5.3 光ファイバを用いる光給電
  5.3.1 光ファイバ給電の特徴
  5.3.2 光ファイバ給電の事例
  
6 まとめ
  

  
  

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