• 東北大学技術:レアアースフリー電磁波吸収体:T20-2979 製品画像

    東北大学技術:レアアースフリー電磁波吸収体:T20-2979

    10 GHz以上で良好なノイズ抑制効果を示す電磁波吸収体

    IoTデバイスの増加や5Gの普及により、機器内部の伝送回路から発せられるノイズ電磁波が深刻な問題となっている。これらのノイズ電磁波の周波数は3GHz程度であるため、100-101 GHzオーダーの電磁波を吸収可能な電磁波吸収体が求められている。現在、FeSiAl合金の扁平粉末を樹...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社東北テクノアーチ

  • 東北大学技術:分子鎖の凝集度の推定方法とその装置:T18-488 製品画像

    東北大学技術:分子鎖の凝集度の推定方法とその装置:T18-488

    電磁波の伝搬特性に基づいて高精度の推定が可能に

    置、推定方法及び当該方法を含む材料の製造方法を提供することが可能になった。本発明は、ナノセルロースに限らず水分子を含む構造を形成する複数の分子鎖の凝集度を推定することができる。本発明では、凝集度と電磁波の伝搬特性には強い相関があるという特徴を用いて、凝集度を高い精度で推定する。...

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  • 東北大学技術:光電変換装置(光レクテナ):T19-437 製品画像

    東北大学技術:光電変換装置(光レクテナ):T19-437

    アンテナで光を捉え、電力として抽出 ~中・遠赤外光の電力変換が可能!~…

    電磁波を電力に変換するデバイスとしてアンテナとダイオードで構成されるレクテナが知られている。レクテナは、アンテナで電磁波を吸収し、それに伴って発生する電場の内部振動を、ダイオードで整流することによって光電変換を行うものである。近年では、レクテナの技術を光の周波数領域に適用した光レクテナの研究が進められており、太陽光で発電を行った結果が報告されているが、現在報告されている光レクテナは、作製が難しい、もしく...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社東北テクノアーチ

  • 東北大学技術:マーカー、情報処理装置、プログラム:T20-626 製品画像

    東北大学技術:マーカー、情報処理装置、プログラム:T20-626

    マーカー数の増大を抑制しつつ、より多くの情報を撮像画像から精度よく検出

    検出することができるマーカー、情報処理装置、及びプログラムを提供することが可能となった。本発明は、第1情報を示す第1マーカーと、第2情報を示す第2マーカーとが重畳されたマーカーがそれぞれの波長帯の電磁波を反射し、異なる符号化により情報を示すことが特徴である。これによって、マーカーの数の増大を抑制しつつ、より多くの情報を撮像画像から精度よく検出することができる。...

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  • 東北大学技術:自律分散型 IRSシステム:T21-262 製品画像

    東北大学技術:自律分散型 IRSシステム:T21-262

    ユーザの分布状況に応じた最適な電波環境を構築

    して、IRS(IntelligentReflecting Surface)が知られている。IRSはメタマテリアル素子を集積したデバイスであり、メタマテリアル素子を制御することで、デバイスに入射した電磁波を任意の方向に反射させることができる。これにより、遮蔽物の陰など電波が届きづらい場所にも有効な通信環境を提供することが可能となり、超高速通信を利用可能なエリアを拡張することができる。通常、IRSを...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社東北テクノアーチ

  • 東北大学技術:IRSの通信事業者間共用手法:T22-319 製品画像

    東北大学技術:IRSの通信事業者間共用手法:T22-319

    機械学習を利用して、最適なIRS共用状態を実現

    して、IRS(IntelligentReflecting Surface)が知られている。IRSはメタマテリアル素子を集積したデバイスであり、メタマテリアル素子を制御することで、デバイスに入射した電磁波を任意の方向に反射させることができる。これにより、遮蔽物の陰など電波が届きづらい場所にも有効な通信環境を提供することが可能となり、超高速通信を利用可能なエリアを拡張することができる。しかし、各通信...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社東北テクノアーチ

  • 東北大学技術:金属ナノ・マイクロ突起黒体:T12-022 製品画像

    東北大学技術:金属ナノ・マイクロ突起黒体:T12-022

    紫外~可視~赤外光を95%以上吸収可能な金属ナノ・マイクロ突起黒体!

    できる物質であるが、光をほぼ完全に吸収できる物質としてカーボンナノチューブ(CNT)黒体が知られている。これは、紫外線から可視光、遠赤外線までの200nm-200μmの広い波長域で98%以上の光(電磁波)を吸収することができる。 このカーボンナノチューブは、カメラや光学機器の遮光、赤外線吸収材や熱型赤外センサー、電子機器の冷却などに利用が可能である。しかしながら、CNTは微粉末でその製造、取り...

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