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研究会 発表日時 開催地 タイトル・著者 抄録 資料番号
MIKA
(第二種研究会)
2019-10-04
10:15
北海道 北海道大学 [ポスター講演]ミリ波帯において見通し線上における障害物による遮蔽損失の解析手法と実験
杜 鑫齋藤健太郎高田潤一東工大)・中村光貴久野伸晃山田 渉NTT
ミリ波帯において安定な通信システムを構築するために,障害物による電波遮蔽損失の予測手法が必要である.本研究では暗室環境に... [more]
MIKA
(第二種研究会)
2019-10-04
10:15
北海道 北海道大学 [ポスター講演]サービスエリアプランニングのためのニューラルネットワークを用いた2段階無線エリア品質予測
齋藤健太郎金 永日康 哲嘉高田潤一東工大
 [more]
ED 2019-04-18
13:00
宮城 東北大・通研 低温イットリア原子層堆積法による絶縁膜の試作と評価
齋藤健太郎吉田一樹鹿又健作三浦正範有馬 ボシール アハンマド久保田 繁廣瀬文彦山形大ED2019-1
イットリア(Y2O3)は高誘電率材料であるため、MOSFET のゲート絶縁膜への応用が期待されている。従来の Y2O3 ... [more] ED2019-1
pp.1-4
ED 2019-04-18
13:25
宮城 東北大・通研 室温原子層堆積法を用いたZnO薄膜の特性評価
吉田一樹齋藤健太郎三浦正範鹿又健作廣瀬文彦山形大ED2019-2
酸化亜鉛(ZnO)は低コスト、ワイドバンドギャップ、高い可視光透過性、無毒といった特徴を持つ。このため透明導電膜、UVセ... [more] ED2019-2
pp.5-8
AP 2019-03-14
14:55
福島 旅館 湯乃家(福島・飯坂温泉) [チュートリアル講演]アレー信号処理によるMIMOチャネル伝搬パラメータ推定
齋藤健太郎高田潤一東工大AP2018-190
スマートフォン等の普及に伴い,移動通信分野におけるユーザ通信トラフィックの増加が顕著となっている.
そのため,第4世代... [more]
AP2018-190
pp.23-28
AP 2019-03-15
10:25
福島 旅館 湯乃家(福島・飯坂温泉) ミリ波帯伝搬チャネルにおける物理光学近似に基づく遮蔽損失の予測手法
杜 キン齋藤健太郎高田潤一東工大)・中村光貴佐々木元晴山田 渉鷹取泰司NTTAP2018-192
本研究では,26GHzと66GHzの2周波数における屋内オフィス環境において,チャネルサウンダを用いて遮蔽損失の測定を行... [more] AP2018-192
pp.35-40
AP 2019-02-21
14:30
大阪 住友電工(大阪製作所) [依頼講演]屋内環境の点群データを用いた平面モデル作成手法の提案およびレイトレース法による電波伝搬評価
岡村 航松山祐樹吉敷由起子構造計画研)・陳 志航齋藤健太郎高田潤一東工大AP2018-173
近年のIoTサービスの普及に伴って様々な業種のユーザが無線ネットワークを構築・運用するようになってきている.本研究では,... [more] AP2018-173
pp.19-24
CPM, IEE-MAG
(連催)
2018-11-01
14:25
新潟 まちなかキャンパス長岡 室温ZnO ALDの表面反応観察
吉田一樹齋藤健太郎三浦正範鹿又健作廣瀬文彦山形大CPM2018-44
酸化亜鉛(Zinc oxide: ZnO)は可視光域での高透過率、低抵抗、無毒の特徴を持つ。このため透明導電膜、UV-L... [more] CPM2018-44
pp.15-19
SR 2018-10-31
13:25
海外 Mandarin Hotel, Bangkok, Thailand [ポスター講演]Device-free Indoor Localization utilizing BLE devices by controlling advertisement channels
Junming JiangAzril HanizKentaro SaitoJun-ichi TakadaTokyo TechSR2018-85
Indoor localization has become a focus of research and devel... [more] SR2018-85
pp.63-70
ED 2018-04-20
09:10
山形 山形大学 プラズマ励起加湿アルゴンを用いた低温イットリア原子層堆積法
齋藤健太郎鹿又健作三浦正範有馬 ボシール アハンマド久保田繁廣瀬文彦山形大ED2018-8
 [more] ED2018-8
pp.29-32
RCS, SR, SRW
(併催)
2018-03-01
11:50
神奈川 YRP 横須賀リサーチパーク [技術展示]拡張現実技術を用いた無線エリア品質表現手法
齋藤健太郎程 佳悦高田潤一東工大RCS2017-357 SR2017-123 SRW2017-77
無線LAN (Local Area Network)やInternet of Things (IoT)システム等の普及に... [more] RCS2017-357 SR2017-123 SRW2017-77
p.223(RCS), p.63(SR), p.49(SRW)
AP, WPT
(併催)
2018-01-18
13:20
奈良 ATR 屋内環境におけるミリ波帯伝搬チャネルの障害物による遮蔽損失特性
杜 キン齋藤健太郎高田潤一東工大)・中村光貴佐々木元晴鷹取泰司NTTAP2017-155
本研究では,屋内オフィス環境において,26GHzと66GHzの2周波数を用いて,見通し線上の複数の場所に金属・人・観葉植... [more] AP2017-155
pp.25-29
SRW 2017-12-18
13:00
東京 早稲田大学 Propagation Loss Prediction By Machine Learning for Wireless LAN Cell Planning
Yunyi YaoKentaro SaitoAzril HanizJun-ichi TakadaTi-techSRW2017-62
 [more] SRW2017-62
pp.13-18
SRW 2017-12-18
14:05
東京 早稲田大学 [招待講演]次世代無線通信システムに向けた電波伝搬研究の取り組み
齋藤健太郎高田潤一東工大)・金 ミンソク新潟大SRW2017-64
携帯電話に代表される無線通信システムは今や我々の生活に欠かせないインフラとなっている.
近年では,ネットワークの通信容... [more]
SRW2017-64
pp.25-30
CPM 2017-10-27
15:10
長野 信州大学 長野(工学)キャンパス E7棟 3階 研修室 Cu2ZnSnS4光吸収層およびII-VI系バッファ層の界面制御
蓮池玲美ミョー タンテイ信州大)・百瀬成空長野高専)・伊東謙太郎橋本佳男信州大CPM2017-71
本稿では,Cu2ZnSnS4光吸収層とCdSベースのII-VI系バッファ層との界面状態を改善すべく,次の2つの方法を調査... [more] CPM2017-71
pp.23-27
CPM 2017-10-27
15:30
長野 信州大学 長野(工学)キャンパス E7棟 3階 研修室 Cu2ZnSnS4化合物薄膜太陽電池の開発 ~ プリカーサおよび基板の最適化 ~
長田孝幸ミョー タンテイ信州大)・百瀬成空長野高専)・伊東謙太郎橋本佳男信州大CPM2017-72
従来のCu2ZnSnS4(CZTS)化合物薄膜太陽電池の作製過程において,CZTS光吸収膜の剥離や異相結晶の混成が生じや... [more] CPM2017-72
pp.29-33
CPM 2017-10-27
15:50
長野 信州大学 長野(工学)キャンパス E7棟 3階 研修室 薄膜太陽電池用Cu2(Sn1-xGex)S3光吸収層の作製
小林 純ミョー タンテイ信州大)・百瀬成空長野高専)・伊東謙太郎橋本佳男信州大CPM2017-73
従来,Cu2(Sn1-xGex)S3(CTGS)光吸収層は,Moなどの裏面電極界面も硫化してしまい光吸収層との間に高抵抗... [more] CPM2017-73
pp.35-39
SRW 2017-08-21
13:00
京都 京都大学 光ファイバ無線技術を用いた12GHz帯SIMOチャネルサウンダの開発
村上厚介齋藤健太郎高田潤一東工大SRW2017-12
高速移動通信の需要増加に伴い6GHz以上の高周波数帯の利用及び, それらの帯域を利用したMulti-Input Mult... [more] SRW2017-12
pp.19-24
SRW 2017-08-21
13:25
京都 京都大学 Unmanned Aerial Vehicleを用いた4.9GHz帯屋外-屋内電波伝搬損失測定
齋藤健太郎ハン キイキラティウォラナン ノッポン高田潤一東工大SRW2017-13
年々増加する移動通信分野のユーザトラフィックを収容するため,近年では人口の多い都市部等では様々なサイズのサービスセルがエ... [more] SRW2017-13
pp.25-30
AP, SAT, SANE
(併催)
2017-07-28
16:40
愛知 名古屋工業大学 3GHz帯から28GHz帯 屋内環境伝搬チャネルの遅延・到来方位角特性
齋藤健太郎Panawit Hanpinitsak高田潤一東工大)・Wei FanGert F. Pedersenオールボー大AP2017-65
第5世代移動通信システム等の次世代移動通信システムでは,ネットワーク通信容量の抜本的な向上のためミリ波帯無線の利用が注目... [more] AP2017-65
pp.111-116
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