1口(1社3名まで受講可能)でのお申込は、

 受講料  が格安となります。


☆☆☆Web配信セミナー☆☆☆

★★★Optical Wireless Power Transmission★★★

『光無線給電技術の基礎と課題及び最新動向/展望』



 S210322AW





 ☆☆☆本セミナーは、Zoomを使用して、行います。☆☆☆


開催日時:2021年3月22日(月)11:00-16:30
受 講 料:1人様受講の場合 46,000円[税別]/1名
     
1口でお申込の場合 57,000円[税別]/1口(3名まで受講可能)


 ★本セミナーの受講にあたっての推奨環境は「Zoom」に依存しますので、ご自分の環境が対応しているか、
 お申込み前にZoomのテストミーティング(http://zoom.us/test)にアクセスできることをご確認下さい。

 ★インターネット経由でのライブ中継ため、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があります。
 講義の中断、さらには、再接続後の再開もありますが、予めご了承ください。

 ★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。

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 講 師

 宮本 智之(みやもとともゆき) 氏
 
  東京工業大学 未来産業技術研究所 准教授(博士(工学))

 <略歴>   1996年 東京工業大学大学院 総合理工学研究科 物理情報工学専攻 博士課程修了
 1996年~1998年 東京工業大学 精密工学研究所 助手
 1998年~2000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 未来産業技術研究所 准教授
  現在に至る
 <受賞>   2005年 平成17年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞
 2004年 応用物理学会光学論文賞
 2003年 国際コミュニケーション基金優秀研究賞
 1997年 平成8年度電子情報通信学会学術奨励賞
 2003年 東京工業大学挑戦的研究賞.
 <所属学会>   応用物理学会、電子情報通信学会、IEEE/PhotonicsSociety.
 <光無線給電
学会活動> 
 光無線給電検討会を主催、レーザー学会光無線給電専門委員会委員長、光無線給電・光ファイバ給電国際会議(OWPT)を第1回(OWPT2019)から第3回(OWPT2021)まで委員長として開催。

 セミナーの概要

 

 通信は無線化が進んであり,機器に残る配線である給電も無線化にすることで社会の大きな変革を期待できる.光無線給電は,電磁波を用いた無線給電に比べて小型で長距離給電可能,電磁波ノイズがないという優位性を持つ.このため,小型のIoT端末から,家電,産業機器,さらにドローンやEVなどのモビリティまでへの適用も期待できる.一方で,レーザ光源と太陽電池という確立技術により構成可能できるものの,最近注目が始まった分野であり,実用化は進んでいない.
 無線給電の意義,光無線給電の優位性と課題,講師研究室や国内外における光無線給電システムの研究状況などの最新動向を解説する。

 

 講義項目

 1 無線化社会の期待

  1.1 無線化が進展:通信
   1.1.1 無線通信の拡がり
   1.1.2 無線通信の優位性と課題
  1.2 残された有線:給電
   1.2.1 無線給電の意義
   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 無線給電の特徴


 2 無線給電技術

  2.1 無線給電の種類
   2.1.1 電磁誘導方式
   2.1.2 磁界共鳴方式
   2.1.3 電界利用方式
   2.1.4 マイクロ波方式
   2.1.5 超音波方式
  2.2 無線給電の課題
   2.2.1 給電距離
   2.2.2 高強度電磁波の制約
   2.2.2 無線給電は構成複雑
   2.2.3 無線給電の適用範囲


 3 光無線給電の基本

  3.1 光で給電
   3.1.1 光エネルギーを電気エネルギーへ
   3.1.2 太陽光・室内照明発電との違い
  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 光無線給電の適用範囲
   3.2.3 光無線給電は新技術か?


 4 光無線給電の基本原理

  4.1 太陽光とレーザ光の違い
   4.1.1 スペクトル幅
   4.1.2 太陽光/単色光の太陽電池照射
  4.2 太陽電池の特徴
   4.2.1 電気特性
   4.2.2 太陽電池の効率
   4.2.3 太陽電池の種類
   4.2.4 太陽電池の動向
   4.2.5 単色光照射の効率
   4.2.6 単色光照射用の事例
  4.3 光源の特徴
   4.3.1 光源の種類と特徴
   4.3.2 高出力光源
   4.3.3 レーザの効率
   4.3.4 ビーム特性
   4.3.5 LED は光無線給電に使えるか?
  4.4 光無線給電の効率
   4.4.1 現状の効率と今後の期待
   4.4.2 低温システムにおける効率


 5 光無線給電システムの構築

  5.1 光無線給電の構成
   5.1.1 これまでの光無線給電の経緯
   5.1.2 基本構成と特徴,特性
  5.2 光無線給電の様々な構成
   5.2.1 システム構成用の機能要素
      (均一照射,ビーム制御,対象検知など)
  5.3 光無線給電の研究開発事例
   5.3.1 体内埋め込み機器
   5.3.2 IoT端末
   5.3.3 情報端末
   5.3.4 移動体(EV,AGV,ドローン応用)
   5.3.5 水中応用
   5.3.6 宇宙応用
  5.4 光ファイバを用いる光給電
   5.4.1 光ファイバで給電
   5.4.2 光ファイバ給電の特性
   5.4.3 光ファイバ給電の適用範囲と事例
  5.5 光無線給電の安全性
   5.5.1 最大露光許容量とレーザクラス分け
   5.5.2 安全性確保の方策


 6 まとめ

  6.1 講演のまとめ
  6.2 光無線給電を扱う学会・団体




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