2020年1月30日木曜日

超音波実験 ultrasonic-labo

超音波実験 ultrasonic-labo

超音波実験 ultrasonic-labo

超音波実験 ultrasonic-labo

超音波実験 ultrasonic-labo

2020年1月29日水曜日

ファインバブル(マイクロバブル)を利用した超音波洗浄 ultrasonic-labo

ファインバブル(マイクロバブル)を利用した超音波洗浄 ultrasonic-labo

音圧測定解析に基づいた、超音波システムの開発技術 ultrasonic-labo





超音波システム研究所は、

超音波制御により表面弾性波を利用した、


応用技術を開発しました。




超音波と表面弾性波の組み合わせにより


 ダイナミックな超音波伝搬制御を実現します。




ポイントは


 表面弾性波による非線形現象を


 効率の高い状態で制御可能にする


 設定です。




上記の具体的な技術として


 水槽・治工具・・・と超音波の相互作用による


 非線形現象(バイスペクトル)を


 目的(洗浄、攪拌、応力緩和、検査・・)に合わせて制御する


 システム技術を開発しました。




超音波の伝搬状態の測定・解析技術を利用した結果、


 高調波の制御を実現していること


 非線形現象を調整できることを確認しています。




システムの音響特性を


 (測定・解析・評価)確認して対応することがノウハウです




<統計的な考え方>を利用した「超音波技術」 ultrasonic-labo

<統計的な考え方>を利用した「超音波技術」 ultrasonic-labo





超音波システム研究所は、
 超音波利用に関して、
 <統計的な考え方>を利用した
 効果的な「測定・解析・評価方法」に関する技術を開発しています。

<統計的な考え方について>
 統計数理には、抽象的な性格と具体的な性格の二面があり、
 具体的なものとの接触を通じて
 抽象的な考えあるいは方法が発展させられていく、
 これが統計数理の特質である

超音波の研究について
「キャビテーションの効果を安定させるには統計的な見方が不可欠」

<モデルについて>
モデルは対象に関する理解、予測、制御等を
効果的に進めることを目的として構築されます。

正確なモデルの構築は難しく、
常に対象の複雑さを適当に"丸めた"形の表現で検討を進めます。
その意味で、
モデルの構成あるいは構築の過程は統計的思考が必要です。

<モデルと現状のシステムとの関係性について>
( 考察する場合の注意事項 )

1)先入観や経験は正しくないことがあると考える必要があります

2)モデルの本質を考えるためには、
 圏論(注)を利用することが有効だと考えています
 (実際に応用化学や量子論などで積極的に利用されています)

注:圏論は、数学的構造とその間の関係を抽象的に扱う数学理論

<論理モデルの作成について>
(情報量基準を利用して)

1)各種の基礎技術(注)に基づいて、対象に関する、

 D1=客観的知識(学術的論理に裏付けられた理論)
 D2=経験的知識(これまでの結果)
 D3=観測データ(現実の状態)

  からなる 「情報データ群 」、DS=(D1,D2,D3) を明確に認識し
  その組織的利用から複数のモデル案を作成する

2)統計的思考法を、
   情報データ群(DS)の構成と、
   それに基づくモデルの提案と検証の繰り返し
   によって情報獲得を実現する思考法と捉える

3) AIC の利用により、
   様々なモデルの比較を行い、最適なモデルを決定する

4) 作成したモデルに基づいて
   超音波装置・システムを構築する

5) 時間と効率を考え、
 以下のように対応することを提案しています

5-1)「論理モデル作成事項」を考慮して
   「直感によるモデル」を作成し複数の人が検討する

5-2)実状のデータや新たな情報によりモデルを修正・検討する

5-3)検討メンバーが合意できるモデルにより
   装置やシステムの具体的打ち合わせに入る

上記の参考資料
 1)ダイナミックシステムの統計的解析と制御
   :赤池弘次/共著 中川東一郎/共著:サイエンス社
 2)生体のゆらぎとリズム コンピュータ解析入門
   :和田孝雄/著:講談社 

ポイントは
 表面弾性波の利用です、
 対象物の条件・・・により
 超音波の伝搬特性を確認することで、
 オリジナル非線形共振現象(注1)として
 対処することが重要です

注1:オリジナル非線形共振現象
 オリジナル発振制御により発生する高調波の発生を
 共振現象により高い振幅に実現させたことで起こる
 超音波振動の共振現象


様々な分野への利用が可能になると考え
 各種コンサルティングにおいて提案しています。

2020年1月27日月曜日

超音波実験 ultrasonic-labo

超音波実験 ultrasonic-labo

超音波実験 ultrasonic-labo

超音波実験 ultrasonic-labo

超音波実験 ultrasonic-labo

超音波実験 ultrasonic-labo

超音波実験 ultrasonic-labo

メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用した実験動画

メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用した実験動画

メガヘルツの超音波発振制御プローブ

複数の超音波発振制御技術

ガラス容器を利用した、超音波攪拌技術

超音波と間接容器による、ナノレベルの攪拌技術

音圧測定解析に基づいた、超音波システム ultrasonic-labo

新しい超音波制御技術 ultrasonic-labo

メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用した実験動画 ultrasonic-labo

超音波制御技術 ultrasonic-labo

音圧測定解析に基づいた、超音波システムの開発技術 ultrasonic-labo

キャビテーションと音響流の最適化技術 ultrasonic-labo

音圧測定解析に基づいた、超音波システムの開発技術 ultrasonic-labo

音圧測定解析に基づいた、超音波システムの開発技術 ultrasonic-labo

音圧測定解析に基づいた、超音波システムの開発技術 ultrasonic-labo

音圧測定解析に基づいた、超音波システムの開発技術 ultrasonic-labo

音圧測定解析に基づいた、超音波システムの開発技術 ultrasonic-labo

音圧測定解析に基づいた、超音波システムの開発技術 ultrasonic-labo

超音波技術(多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析) ultrasonic-labo

超音波と表面弾性波(オリジナル超音波システムの開発技術) ultrasonic-labo

超音波と表面弾性波(オリジナル超音波システムの開発技術) ultrasonic-labo

超音波と表面弾性波(オリジナル超音波システムの開発技術) ultrasonic-labo

メガヘルツの超音波発振制御プローブ ultrasonic-labo

音圧測定解析に基づいた、超音波システムの開発技術  ultrasonic-labo

超音波を利用した「振動計測技術」  ultrasonic-labo

富士山

メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用した実験動画

メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用した実験動画

メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用した実験動画

メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用した実験動画

メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用した実験動画