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(12/12)(車載用)ミリ波レーダ帯域の 電波吸収体、および電磁遮へい材/透過材の 考え方と設計法

(車載用)ミリ波レーダ帯域の
電波吸収体、および電磁遮へい材/透過材の
考え方と設計法


〜設計に必要な範囲の電波伝搬、伝送線路、電気回路の基礎事項〜
〜吸収・遮へい材・透過材の構成材である導電材、人工誘電体の扱い〜
〜需要が高まる可能性がある透過材・レドーム材についても解説〜

車載ミリ波レーダの普及に対応する
 ミリ波用の電波吸収体や遮へい材、および透過材の設計・開発でおさえておきたい知識

電磁波吸収や遮蔽などの分野について必ずしも専門ではない方々も対象に解説

日 時 2018年12月12日(水)  13:00〜16:30
会 場 東京・大田区蒲田 大田区産業プラザ(PiO)  6F D会議室  会場地図
受講料(税込) 43,200円  (会員受講料41,040円)  会員登録について
定価:本体40,000円+税3,200円
会員:本体38,000円+税3,040円
【2名同時申込みで1名分無料キャンペーン(1名あたり定価半額21,600円)】
※2名様とも会員登録をしていただいた場合に限ります。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、上記1名あたりの金額で受講できます。
※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。
(申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)
※会員割引やその他の割引の併用はできません。

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調整させて頂きます。

備 考※資料付
※講義中の録音・撮影はご遠慮ください。
※講義中のパソコン使用はキーボードの打音などでご遠慮いただく場合がございます。
 キーワード:電波吸収体、電磁遮へい材、全透過特性、ミリ波、導電材、人工誘電体

講師

EMCプラザ 代表 / 兵庫県立大学 名誉教授 工学博士 畠山 賢一 氏
専門:電磁波応用,電磁波吸収/遮へい技術,電波暗室設計評価


講演趣旨

 車載ミリ波レーダが普及し始めたことに伴い、ミリ波用の電波吸収体や遮へい材、および透過材の需要が高まりつつある。
本セミナーでは、車載用ミリ波レーダ(76GHz、77GHz〜81GHz)を対象とする電波吸収体、電磁遮へい材、透過材について、基礎的な理論と設計法を解説する。電磁波吸収や遮へいなどの分野について必ずしも専門ではない方々を対象にする。
 先ずこれらの設計に必要な範囲の電波伝搬、伝送線路、電気回路の基礎事項をまとめ、次に、吸収・遮へい材や透過材の構成材である導電材や人工誘電体の扱いを解説する。高誘電率や負の誘電率などの特性を示す人工誘電体は、電磁波吸収、遮へい材や透過材の構成材として使用されており、これらの設計に重要である。
 電波吸収体については、基本的構成法をもとに各種吸収体の概略を説明する。次に、単層構造や2層構造吸収体における整合のとり方、人工誘電体の高誘電率特性を用いた整合法などを解説する。ミリ波帯吸収体の実用化例を紹介する。電磁遮へい材については、導電性と遮へい特性の関係をまとめ、導電材板のマイクロ波〜ミリ波遮へい特性を述べる。次に、導電材/人工誘電体積層構造、誘電体/人工誘電体積層構造の遮へい特性などを紹介し、実用化例を紹介する。透過材は、一般にレドーム材(レーダ前面に設ける全透過特性を示す板)と称されているが、今後はレーダ前面に限らず、需要が高まる可能性がある。一般に誘電体板は、非常に薄い場合、および特定厚みを除いては、損失がなくても入射波をなにがしかは反射する。ここでは人工誘電体との積層により無反射/全透過特性を得る設計を解説する。

※複数名で受講の際は、備考欄に受講される方の「氏名・部署名・メールアドレス」を
ご連絡ください。

(12/12)(車載用)ミリ波レーダ帯域の 電波吸収体、および電磁遮へい材/透過材の 考え方と設計法

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講演内容

1.電波吸収体、電磁遮へい材、透過材設計に必要な電波伝搬基礎
 1.1 電波吸収体、電磁遮へい材、透過材の設計に必要な電波伝搬基礎
 1.2 反射係数、透過係数、入力インピーダンス、電波吸収量、電磁遮へい量
 1.3 伝送線路による反射/透過の取り扱い

2.導電材、人工誘電体
 2.1 導電材、表皮効果
 2.2 人工誘電体の誘電率―高誘電率、負の誘電率

3.電波吸収体の設計例、実用化例
 3.1 電波吸収体の基本的な構成法
  ・無限厚み損失媒質の考え方を用いる吸収体
  ・単層形吸収体、2層構造吸収体の各種整合法
  ・ピラミッド形吸収体
  ・ミリ波帯電波吸収体実用化例

4.電磁遮へいの考え方と設計例
 4.1 損失材を用いる電磁遮へい、損失材内の電波伝搬、表皮効果、遠方界遮へい特性
 4.2 人工誘電体を用いる電磁遮へい

5.透過材の考え方と設計例
 5.1 誘電体厚みと反射係数、レドーム
 5.2 人工誘電体/誘電体積層による全透過設計例

□質疑応答□

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