Development of 3D Inverse Scattering Analysis with No Prior Information on Incident Field

无事件场先验信息的 3D 逆散射分析的发展

基本信息

  • 批准号:
    20K14757
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 2.5万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
  • 财政年份:
    2020
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2020-04-01 至 2024-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

対象物体へ入射する波は印加電流(一次波源)からの電波だけでなく,携帯電話の基地局などから発生する妨害電波も含まれており,これらの電波が重ね合わされた状況で電磁界の観測データから入射波抽出を行えると便利である.そこで,3年目の2022年度は,平面波だけでなく線波源から発生した円筒波も観測円内部に入射する場合で,観測データから入射波を抽出する検討を中心に行った.平面波および円筒波が導体円柱に入射するときの観測データを数値シミュレーションで求め,これまでに提案した数値積分手法に基づく入射波抽出法を適用し,入射波を再構成できることを確認した.この成果は,国内の学会で発表している.さらに,磁界の観測データを不要とするために,観測円を二つ設けて,二つの円周上で取得した電界の観測データから入射波を抽出する方法を新たに検討した.なお,観測データに20 dBのノイズが混入されていたとしても,入射波をある程度抽出できることを確認している.この成果は学術論文としてまとめており,論文の掲載が決定している.主な研究目的である三次元問題における入射波抽出については定式化の途中であり,学会発表に向けて準備を進めていく.その他,層状媒質の電波散乱解析に周波数領域解析法を利用することで電界の波形データを高速に求める研究,人工ニューラルネットワークを用いて層状媒質の比誘電率分布を推定したり,媒質内部の空隙を検出する研究にも参画しており,共著者として国内学会の発表に協力している.一部の研究については学術論文として成果をまとめ,論文の掲載が決定したものがある.
The incident wave current (primary wave source) of the image object is transmitted by the radio wave, and the base station of the mobile phone is used to generate the interference wave. In 2022, plane waves are emitted from the source of linear waves and incident on the inside of the measurement ring. The plane wave and the cylindrical wave are incident on the conductor column, and the number of measurements is calculated. The number of measurements is calculated by the method of fundamental incident wave extraction. The results of this research are reflected in the achievements of the Chinese Academy of Sciences. In this paper, the magnetic field measurement data should not be used to detect the second set of parameters, and the second set of parameters should be used to obtain the second set of parameters. The incident wave is extracted to a certain extent, and the detection wavelength is 20 dB. The results of this research are academic papers, papers and publications. The main purpose of this study is to solve the three-dimensional problem. The incident wave is extracted and the formalization is on the way. The study is to prepare for the development of the table. In this paper, we use the frequency domain analysis method to estimate the specific permittivity distribution of layered media. A part of the research paper is published in the journal.

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
電磁散乱波形の機械学習によるコンクリート中の空隙検出に関する基礎研究
利用电磁散射波形机器学习进行混凝土空洞检测的基础研究
  • DOI:
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Yasutaka Murakami;Jerdvisanop Chakarothai;Katsumi Fujii;塩野貴正,平岡勝之,奥田遼友,利光勝久,西恵理;鈴木健文,圓谷友紀,孟志奇
  • 通讯作者:
    鈴木健文,圓谷友紀,孟志奇
電磁散乱波形のAI識別による層状媒質の空隙有無判定
使用电磁散射波形的 AI 识别来确定层状介质中是否存在空隙
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Meng Xie;Jia Liu;Hiroki Takakura;Yang Xu;Zhao Li;Norio Shiratori;鈴木健文,孫啓瑾,圓谷友紀,孟志奇
  • 通讯作者:
    鈴木健文,孫啓瑾,圓谷友紀,孟志奇
二次元媒質に含まれる空隙検出のためのAI利用に関する基礎検討
使用人工智能检测二维介质中的空隙的基础研究
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    鈴木健文,圓谷友紀,孟志奇
  • 通讯作者:
    鈴木健文,圓谷友紀,孟志奇
人工知能を用いた層状媒質の比誘電率の再構成に関する初歩的な研究
利用人工智能重建层状介质相对介电常数的入门研究
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Bo Wei;Hang Song;and Jiro Katto;Yasutaka Murakami;孫啓瑾,鈴木健文,圓谷友紀,孟志奇
  • 通讯作者:
    孫啓瑾,鈴木健文,圓谷友紀,孟志奇
電磁界の観測データに基づく多重入射波の再現
基于电磁场观测数据再现多个入射波
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    杉本 陽祐;當麻 真奈;梶川 浩太郎;濱村昌弘,圓谷友紀,孟志奇
  • 通讯作者:
    濱村昌弘,圓谷友紀,孟志奇
{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

圓谷 友紀其他文献

圓谷 友紀的其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

{{ truncateString('圓谷 友紀', 18)}}的其他基金

高速大規模並列化有限要素法の確立とマルチスケール電磁界解析への応用に関する研究
高速大规模并行有限元方法建立及其在多尺度电磁场分析中的应用研究
  • 批准号:
    15J11311
  • 财政年份:
    2015
  • 资助金额:
    $ 2.5万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows

相似海外基金

手術室看護の臨床シミュレーションを目的としたVR学習支援システムの開発
手术室护理临床模拟VR学习支持系统的开发
  • 批准号:
    24K15236
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.5万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
様々な大動脈形状を対象とした繰返し可能な圧力と応力の変化シミュレーション
针对各种主动脉几何形状的可重复压力和应力变化模拟
  • 批准号:
    24K14971
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.5万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
新物理探索に向けたボトムクォークの直接格子QCDシミュレーション
底夸克直接晶格 QCD 模拟探索新物理
  • 批准号:
    23K20846
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.5万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
再現実験およびシミュレーションによる実社会転倒挙動のモデル化と危害軽減方策の開発
通过再现实验和模拟对现实世界的跌倒行为进行建模并制定减少伤害的措施
  • 批准号:
    23K21021
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.5万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
材料強度の原子シミュレーションにあらわれるパラドックスの解明
材料强度原子模拟中出现的悖论的阐明
  • 批准号:
    23K25993
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.5万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
大質量星形成の次世代大規模輻射磁気流体シミュレーション
大质量恒星形成的下一代大规模辐射磁流体动力学模拟
  • 批准号:
    24KJ0023
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.5万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
行動シミュレーションによる学習データ構築と少数IMUからの運動推定のための活用
通过行为模拟构建学习数据并利用少量 IMU 进行运动估计
  • 批准号:
    24K03023
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.5万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
シミュレーションと深層学習の融合による生態系レジームシフト予兆シグナルの開発
通过模拟和深度学习的融合开发生态系统状态转变前兆信号
  • 批准号:
    24K03127
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.5万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
放射線挙動シミュレーションによる核医学治療の空間線量予測
利用辐射行为模拟进行核医学治疗的空间剂量预测
  • 批准号:
    24K10835
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.5万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
社会的文脈に応じた適応的な脳内他者シミュレーションと行動選択の神経基盤の解明
根据社会情境在大脑中自适应模拟他人并阐明行动选择的神经基础
  • 批准号:
    24K09682
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 2.5万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了