Fumiaki Maehara 研究室
主宰者:Fumiaki Maehara
早稲田大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
本研究室では、次世代無線通信システム(6G)に向けた物理層信号処理技術の研究を展開しています。特に、限られた周波数帯域や物理スペースを有効活用して通信容量を向上させるための多様なアプローチに取り組んでいます。研究対象は、軌道角運動量(OAM)多重化、複数ユーザー向けMIMO技術、ナイキスト周波数以上の高速伝送、非直交多元接続など、多岐にわたる変調・多重化方式を含みます。
これらの技術には実運用上の課題があり、本研究室ではそうした課題への対策を重視しています。例えば、OAM多重化ではビーム軸のズレによる干渉抑圧、高周波帯域通信では伝播遅延の小ささへの対応、衛星通信では時変フェーディング下での信号処理が研究課題となっています。手法としては、コンピュータシミュレーションを用いた実用的な信号処理アルゴリズムの検証を行い、符号化や等化などの実装的側面を含めた性能評価を実施しています。
また、無人航空機(UAV)を基地局として活用した無線ネットワークの設計や、複数の多元接続方式を組み合わせたハイブリッドなリソース配分法についても研究を進めています。これらの成果を通じて、複雑な伝播環境や実装制約下でも通信容量と信頼性を両立させるシステム実現へ貢献することを目指しています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(56 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1109/rws64705.2026.11408762
- DOI: https://doi.org/10.23919/comex.2025xbl0096
- DOI: https://doi.org/10.23919/comex.2024xbl0203
- DOI: https://doi.org/10.1109/apmc65046.2025.11379346
- DOI: https://doi.org/10.23919/apcc64555.2025.11279728
- DOI: https://doi.org/10.23919/isap63122.2025.11361880
- DOI: https://doi.org/10.23919/comex.2025xbl0124
- DOI: https://doi.org/10.1109/vtc2025-fall65116.2025.11310698
- DOI: https://doi.org/10.23919/comex.2023xbl0156
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- [2024] Performance Evaluation of MIMO-FTN Signaling under Multipath Fading Channels with PA Non-LinearityDOI: https://doi.org/10.1109/icnc59896.2024.10556268
- DOI: https://doi.org/10.1109/ispacs62486.2024.10865986
- [2024] Efficient Interference Cancellation Method for OAM-MIMO in the Presence of Beam Axis MisalignmentDOI: https://doi.org/10.1109/apmc60911.2024.10867543
- DOI: https://doi.org/10.1109/ispacs62486.2024.10868387
- DOI: https://doi.org/10.1109/isap62502.2024.10846407
- DOI: https://doi.org/10.1109/wocc61718.2024.10786032
- DOI: https://doi.org/10.23919/comex.2024xbl0075
- DOI: https://doi.org/10.23919/comex.2024xbl0007
- DOI: https://doi.org/10.1109/wcnc57260.2024.10570901
- DOI: https://doi.org/10.1109/access.2023.3286533
- DOI: https://doi.org/10.1109/jac-ecc61002.2023.10479615
- DOI: https://doi.org/10.23919/comex.2023xbl0125
- DOI: https://doi.org/10.1109/isap57493.2023.10388856
- DOI: https://doi.org/10.1109/pimrc56721.2023.10293881
- DOI: https://doi.org/10.1109/eucnc/6gsummit58263.2023.10188353
- DOI: https://doi.org/10.1109/iccworkshops57953.2023.10283515
- DOI: https://doi.org/10.1109/access.2023.3306797
- DOI: https://doi.org/10.1587/comex.2022xbl0006
- DOI: https://doi.org/10.1587/comex.2022xbl0091
- DOI: https://doi.org/10.1587/comex.2022xbl0187
- [2022] Performance Comparisons of Faster-than-Nyquist Signaling Considering Fixed Utilized BandwidthDOI: https://doi.org/10.1109/jac-ecc56395.2022.10043920
- DOI: https://doi.org/10.1109/icramet56917.2022.9991228
- [2022] A Guard Interval Control Scheme Using Theoretical System Capacity for UAV MU-MIMO-OFDM THP SystemsDOI: https://doi.org/10.1109/ispacs57703.2022.10082845
- DOI: https://doi.org/10.1109/vtc2022-spring54318.2022.9860562
- DOI: https://doi.org/10.1109/iccworkshops53468.2022.9814489
- DOI: https://doi.org/10.1587/comex.2022xbl0039
- DOI: https://doi.org/10.1109/rws53089.2022.9719951
- DOI: https://doi.org/10.1109/access.2022.3160161
- DOI: https://doi.org/10.1109/icaiic51459.2021.9415180
- DOI: https://doi.org/10.1109/wpmc52694.2021.9700453
- DOI: https://doi.org/10.1109/wpmc52694.2021.9700464
- DOI: https://doi.org/10.1587/comex.2021xbl0193
- DOI: https://doi.org/10.1109/ispacs51563.2021.9650997
- DOI: https://doi.org/10.1109/ispacs51563.2021.9650983
- DOI: https://doi.org/10.1109/vtc2021-fall52928.2021.9625425
- DOI: https://doi.org/10.1587/comex.2021xbl0132
- DOI: https://doi.org/10.1109/iccworkshops50388.2021.9473637
- DOI: https://doi.org/10.1109/vtc2021-spring51267.2021.9449018
- DOI: https://doi.org/10.23919/isap47053.2021.9391134
- DOI: https://doi.org/10.23919/isap47053.2021.9391400
- DOI: https://doi.org/10.1587/comex.2020xbl0184
- DOI: https://doi.org/10.1587/comex.2020xbl0183
- DOI: https://doi.org/10.1109/access.2021.3124212
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