エージェントベース × ネットワーク × システムダイナミクスによるシステム的アプローチ 現代の国境紛争は、従来型の戦争とは大きく異なります。 多くの場合、それは全面衝突ではなく、長期的・間接的・適応的な対立として現れます。
Read More
エージェントベース × ネットワーク × システムダイナミクスによるシステム的アプローチ 現代の国境紛争は、従来型の戦争とは大きく異なります。 多くの場合、それは全面衝突ではなく、長期的・間接的・適応的な対立として現れます。
Read More
はじめに 電磁両立性(EMC)のテストは、単にラボで規格に合格することだけではありません。艦船や商船のように限られた空間に多数の通信機器、レーダー、航法システムが搭載されている環境では、システム同士が干渉せずに共存できるかが重要になります。
Read More
はじめに: 現代プラットフォームに潜む課題 艦艇、航空機、先進的な通信システムでは、数多くのアンテナ、センサー、電子機器が並行して動作しています。これにより高い能力が実現される一方で、見えにくい課題が発生します。それが 電磁結合(electromagnetic coupling) です。
Read More
現代の研究室では、精度・スピード・再現性 が求められます。I-Vスイープ、温度制御、光学測定など、実験を自動化できると大きな効率向上が見込めます。
Read More
❓ なぜ艦艇プロジェクトにEMI対策が必要なのか? 現代の艦艇は、レーダー、GPS、衛星通信、センサーなど多数の電子機器を搭載しています。 これらの機器は高性能である一方、**電磁干渉(EMI)**による誤動作リスクも抱えています。
Read More
イントロダクション: 電磁両立性(EMC)および電磁干渉(EMI)は、現代の艦艇設計において重要な課題です。艦内には多数の電子システム(レーダー、通信、衛星通信、ナビゲーション、制御ユニットなど)が搭載されており、それらが互いに干渉しないよう設計する必要があります。本記事では、オープンソースのFDTDソルバーである MEEP を使って、10×10のソース-ビクティム(Source-Victim)結合マトリックスをシミュレーションする方法を紹介します。
Read More
現代のテクノロジー、たとえばスマートフォン、5Gアンテナ、太陽電池などは、電磁波の振る舞いを理解することに深く関わっています。
Read More