
Summer School Microonde e onde MM per la progettazione di collegamenti wireless avanzati: comunicazione, rilevamento e trasferimento di potenza
DURATA
6 Days
LINGUE
Inglese
RITMO
Tempo pieno
SCADENZA DELLA DOMANDA
15 May 2025
LA PRIMA DATA DI INIZIO
16 Jun 2025
TASSE UNIVERSITARIE
EUR 250
FORMATO DI STUDIO
Insegnamento a distanza, Nel campus
Introduzione
Questa Summer School offre 6 crediti ECTS attraverso lo svolgimento di lezioni di 52 ore. I partecipanti riceveranno un'introduzione ai fondamenti dei campi elettromagnetici e poi impareranno come applicarli alla progettazione e all'implementazione di futuri sistemi di comunicazione, radar, sistemi di rilevamento wireless, reti wireless e circuiti ad alta frequenza.
Le lezioni della Summer School, infatti, sono suddivise in due parti.
La prima parte è dedicata ad una descrizione sintetica ed elementare dei più importanti fenomeni EM: propagazione delle onde nello spazio libero, mezzi disomogenei e strutture guida; proprietà e parametri caratteristici di dispositivi passivi, ricetrasmettitori e antenne. Sono inoltre previste misurazioni sperimentali e introduzione ai solutori EM commerciali.
La seconda parte delle lezioni è dedicata ad evidenziare come i fenomeni EM ed i dispositivi precedentemente esaminati vengono applicati in alcuni dei sistemi wireless più avanzati.
I docenti, provenienti sia dal mondo accademico che dall'industria ICT, si concentreranno sui criteri di progettazione, caratteristiche tecniche, architetture e aspetti innovativi direttamente indotti dai concetti EM nelle reti non terrestri, comunicazioni mobili 5G, sistemi di trasferimento di potenza wireless, comunicazioni V2X, reti globali di costellazioni LEO. , sistemi a microonde per l'aerospazio e la difesa. Per perseguire pienamente gli obiettivi della Scuola e fornire i risultati più efficaci, i docenti sono selezionati tra il mondo accademico (Università di Pisa e Università di Bologna), l'industria ICT e centri di ricerca internazionali.
In un giorno della settimana della Summer School, le lezioni si terranno presso il Museo Marconi di Villa Griffone, Pontecchio Marconi (vicino a Bologna). In mattinata i partecipanti effettueranno una visita guidata al museo e vedranno alcuni esperimenti che emulano quelli realizzati dal pioniere delle radiocomunicazioni (Premio Nobel per la fisica, nel 1909) nella tenuta di campagna di famiglia alla fine del XIX secolo.
Nel pomeriggio, due docenti sui sistemi WPT (wireless power transfer) e RIS (Reconfigurable Intelligent Surfaces) per le comunicazioni mobili 6G saranno tenuti da riconosciuti esperti dell'Università di Bologna. Il trasferimento in bus per l'andata e ritorno a Pontecchio Marconi sarà fornito dagli organizzatori della Scuola.
Gli studenti interessati a conseguire i 6 crediti ECTS sono tenuti a concordare con i coordinatori della Summer School un argomento di Project Work, e quindi a presentare la propria relazione scritta entro e non oltre il 30 agosto 2024.
Il programma sarà attivato anche in modalità di apprendimento a distanza (piattaforma TEAMS).
Scopo
L'edizione inaugurale di questa Summer School si propone di introdurre i partecipanti agli elementi costitutivi necessari per comprendere i principi di base, le strategie di implementazione e i criteri di progettazione dei più comuni sistemi wireless operanti nelle bande di frequenza delle microonde e delle onde mm. Verrà fornita e sfruttata una panoramica dei fenomeni elettromagnetici (EM) fondamentali, per descrivere i più importanti dispositivi ad alta frequenza dello strato fisico del sistema wireless.
La Summer School supporterà l'acquisizione di competenze utili a controllare la propagazione dei campi elettromagnetici, aiutando così i partecipanti ad affrontare le specifiche impegnative e in continua evoluzione dei sistemi wireless avanzati.
La Summer School può essere di interesse per studenti (studenti di dottorato, studenti post-laurea e studenti universitari prossimi alla laurea), professionisti e dipendenti del settore, che sono coinvolti nei campi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e mirano a sfruttare le potenzialità I fenomeni EM daranno forma ai futuri sistemi di comunicazione, radar, sistemi di rilevamento wireless, reti wireless e circuiti ad alta frequenza.
I contenuti delle lezioni non richiedono una conoscenza dell'elettromagnetismo, tuttavia verranno utilizzate misurazioni sperimentali e strumenti di simulazione commerciale per validare i concetti di base dell'EM, come alternativa efficace agli approcci convenzionali basati solo su derivazioni analitiche.
Intensità del programma | ECTS |
Tempo pieno | 6 |
Periodo | Scadenza della domanda |
8-13 luglio 2024 | 31 maggio 2024 |
Galleria
Studenti ideali
Dottorandi, dottorandi, studenti universitari prossimi al conseguimento della laurea, professionisti e addetti del settore, che operano nei settori dell'Information and Communication Technology (ICT) e, più in generale, delle discipline STEM.
Ammissioni
Borse di studio e finanziamenti
Per avere informazioni, scrivere al coordinatore.
Curriculum
Programma scolastico
Parte I: Cenni di base sui fenomeni e dispositivi EM
- Propagazione nello spazio libero, modelli di propagazione basati sui raggi
- Propagazione delle onde attraverso mezzi dielettrici, modelli multipercorso
- Propagazione delle onde nelle strutture guida, modello a circuito concentrato, linee stampate
- Dispositivi passivi per sistemi wireless avanzati: caratterizzazione e criteri di progettazione
- Divisori di potenza, accoppiatori direzionali, filtri
- Antenne per collegamenti wireless ad alta frequenza
- Transceiver: esempi di modellazione e progettazione
- Risolutori EM per l'analisi e la progettazione di dispositivi e antenne
- Strumentazione per la caratterizzazione di dispositivi di rete wireless
Parte II: Microonde e onde mm per collegamenti wireless avanzati
- Reti di comunicazione non terrestri
- L’evoluzione delle reti di comunicazione terrestre verso la quinta generazione (5G)
- Rilevamento e comunicazioni wireless in scenari V2X automobilistici
- Dispositivi e architetture di sistemi per il trasferimento di potenza wireless e la raccolta di energia
- Localizzazione e comunicazione congiunta con superfici intelligenti riconfigurabili (RIS)
- Reti satellitari globali a banda larga in orbita bassa terrestre (LEO).
- Sistemi a microonde per l'aerospazio e la difesa
[Angolo storico]
- “Guglielmo Marconi, primo italiano a ricevere il Premio Nobel per la fisica (1909), in riconoscimento del suo contributo alle radiocomunicazioni”: visita al Museo Marconi di Pontecchio Marconi (Bologna)
Esito del programma
Crediti: 6