[AP-NET 1634] 【情報追加】2024年IEICE総合大会(AP研・AP-S共同企画) IEEE AP-S特別セッション開催のプログラムの一部変更のお知らせ

AP-NET ご購読の皆様

平素よりAP研の活動にご協力頂きまして感謝いたします.
2024年IEICE総合大会(AP研・AP-S共同企画) IEEE AP-S特別セッションについて、
講演内容の概要をいただきましたので、改めてお知らせいたします.
詳細は下記をご覧ください.

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2024年IEICE総合大会(AP研・AP-S共同企画) IEEE AP-S
特別セッション開催のプログラムの一部変更のお知らせ
(IEEE AP-S MGA Special Session on Emerging Techniques for Antennas and
Radiating Systems)

IEEE AP-S とアンテナ・伝播研究会との共同企画によるセッション(3/5午後)ですが,
講演者の一人の都合で来日が難しくなりました.これに伴いまして,新しい講演者として,
Kamal Sarabandi先生(ミシガン大学)に来ていただくことになり,
ミリ波の電波伝搬に関する話題についてお話しいただくことになりました.

急な変更のため総合大会のプログラム変更が反映されませんので,このメールでお知らせいたします.
2番目の講演が変更後の講演ですが,概要についてはこのメールの最後をご覧ください.

3月5日(火) 13:45-17:00 @広島大学工学部116教室

・座長 Kunio Sakakibara, Takeshi Fukusako

・プログラム(変更後)
1.Nader Behdad (University of Wisconsin-Madison, U.S.A., IEEE Fellow)
Switched-Mode, Non-LTI, Electrically Small Transmitting Antennas for
Overcoming the Fundamental Bandwidth-Efficiency Product Limits
最初の講演は電気的小形アンテナに関する講演である.パッシブな線形時不変系の(Linear
Time Invariant : LTI)電気的小形アンテナ(Electrically Small Antennas:
ESA)の性能に関する理論的限界はよく知られているが,本講演では, 50Ωに整合しないESAに組み込まれたスイッチモードアンプを利用する非
LTI ESAのさまざまな設計について述べ,最終的に帯域幅-効率積が向上することを示す.

2.[変更あり] Kamal Sarabandi (University of Michigan, U.S.A., IEEE Life
Fellow)
Full-Wave Estimation of Long Range Wave Propagation Statistics in Rain
at MMW Frequencies
二つ目の講演は,本講演では、降雨のレーダリモートセンシングにおける重要性,また5G/6G通信や自律走行車へのMWレーダの利用を考慮し,ミリ波(MMW)帯における雨中の電磁波伝搬と散乱の問題を考察する.特に,計算機資源の限界から全波解析を避け,波動伝搬特性が統計的性質を持つ事実を考慮したS行列に基づく新しい計算モデルについて述べる.

3. Debatosh Guha (University of Calcutta, India, IEEE Fellow) Defected
Ground Structure – A Versatile Technique for Improved Antenna Design –
三つ目の講演は,電磁バンドギャップ(EBG)の概念から生まれた切り欠き地板構造(DGS)に関する講演である.本講演では、DGSの基本概念、動作原理,背後にある電磁気学的概念、そして最先端の開発へとつながる時系列的発展について説明する。また、アンテナ関係者が注目すべきいくつかの未解決問題についても述べる。

4. Ramakrishna Janaswamy (University of Massachusetts, Amherst, U.S.A.
, IEEE Fellow) Elaboration of Characteristic Mode Theory for
Conducting and Penetrable Bodies
四つ目の講演は,キャラクタリスティックモード理論に関する講演である.この理論の2つの最も重要な要素は,(i)表面電流を近接場に関係付ける近接場作用素と、(ii)表面電流を電力に関係付ける輻射作用素である.本講演では,(i)ダイポールアンテナと(ii)損失のある浸透可能な円筒等の形状に関連する演算子を考え,数値解を得るためのステップを詳しく説明する.

◆2番目の講演の概要
題目: Full-Wave Estimation of Long Range Wave Propagation Statistics in
Rain at MMW Frequencies

講演者:Prof. Kamal Sarabandi (University of Michigan, U.S.A)

概要:The problem of electromagnetic (EM) wave propagation in random
media composed of a heterogeneous mixture of different scattering
particles in a background medium is encountered in many practical
applications.
Scattering and propagation of light through fog or murky water are
familiar examples of such problems. The scattering and absorption by
the particles are responsible for the wave attenuation and the
scattering alone is responsible the wave phase front aberration and
the field spatial fluctuation. The scattering phenomenon becomes
important as the size of the constituent particles become comparable
or larger than the wavelength. In this talk we consider the problem of
EM wave propagation and scattering in rain at millimeter-wave (MMW)
part of the spectrum because of its importance in radar remote sensing
of precipitation as well as the emerging MMW 5G and 6G communication
and the use of MMW radars for autonomous vehicles. The analysis of EM
wave interaction with rain as a random medium is important since at
MMW band, the size of the rain particles are comparable to the
wavelength which can result in considerable scattering. Knowing the
specific statistical characteristics of wave propagation such the
attenuation rate through rain enables more accurate link budget
planning for communication and radar systems. Also information about
the statistics of the phase and amplitude fluctuations of the waves in
rain enables better performance analyses of antenna arrays used in
communication and radar systems.
Analytical models based on single scattering theory are inadequate for
the prediction of long range wave propagation characteristics in such
media, as the effect of multiple scattering among particles become
important. To account for the effects of multiple scattering a
full-wave simulation must be considered which is quite challenging
considering the size of the computational domain. Considering the fact
that the statistical nature of the wave propagation properties, as
opposed to exact field quantities for a specific medium configuration,
is of desire, a novel computational model based on S-matrix is
developed. The attributes of the S-matrix method are as follows: 1) it
is based on full-wave analysis, 2) it is applicable to dense or sparse
random media,
3) it tracks the polarization of the wave along the propagation, 4) it
tracks phase aberration to the phase front needed for assessing the
performance of coherent imaging systems such as SAR or MIMO radar
operating in random media, 5) it can be used for any random media with
arbitrary shaped scatters. In the presentation, the formulation for
the S-matrix method and its application for predicting the attenuation
rate and wave fluctuation statistics will be presented. The model is
validated by comparing the simulation results with the existing
attenuation rate measurements reported in the literature.
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