超音波洗浄機の評価技術ーー超音波の音圧解析--自己相関・バイスペクトル・インパルス応答・パワー寄与率--(超音波システム研究所)超音波洗浄機の評価技術ーー超音波の音圧解析--自己相関・バイスペクトル・インパルス応答・パワー寄与率--(超音波システム研究所)
超音波美顔器の音圧測定(超音波システム研究所)超音波システム研究所は、超音波美顔器(30kHz1.5W)の音圧測定データを解析することでダイナミックな非線形現象を繰り返し確認しましたその結果、この特性を応用した「非線形共振型超音波発振プローブ」を開発しました現在、「非線形共振型超音波発振プローブ」を利用した新しい超音波洗浄・表面処理・・の各種技術を開発しています超音波美顔器の音圧測定(超音波システム研究所)
超音波発振制御実験(メガヘルツの超音波プローブ)超音波発振制御実験(メガヘルツの超音波プローブ)
超音波システム装置の設計・開発・製造・販売<paramname="movie"value="https://www.youtube.com/v/zRVNBvGvTao"/><paramname="wmode"value="transparent"/><超音波システム装置の設計・開発・製造・販売>装置:型番「USW-28・72S」<推奨>(28kHz72kHzの超音波振動子を制御するタイプ)Equipment:Partnumber"USW-28.72S"<recommendation>(typewhichcontrolsanultrasonictransducer(28kHzand72kHz))水槽サイズTanksize:800*500*450mm出力範囲Output:0-700W動画の出力状態350-48...超音波システム装置の設計・開発・製造・販売
メガヘルツの超音波システム(超音波の発振制御技術の応用)メガヘルツの超音波システム(超音波の発振制御技術の応用)
超音波振動子の発振制御による、金属部品の表面改質技術(超音波システム研究所)
超音波振動子の発振制御による、金属部品の表面改質技術(超音波システム研究所)超音波振動子の発振制御による、金属部品の表面改質技術(超音波システム研究所)
メガヘルツの超音波システム(超音波の発振制御技術の応用)メガヘルツの超音波システム(超音波の発振制御技術の応用)
超音波の測定解析と発振制御が容易にできる、超音波システムを利用した実験
超音波の測定解析と発振制御が容易にできる、超音波システムを利用した実験超音波の測定解析と発振制御が容易にできる、超音波システムを利用した実験
超音波システム(音圧測定解析0.1Hz~100MHz、発振制御20kHz~25MHz)を利用した実験
超音波システム(音圧測定解析0.1Hz~100MHz、発振制御20kHz~25MHz)を利用した実験超音波システム(音圧測定解析0.1Hz~100MHz、発振制御20kHz~25MHz)を利用した実験
超音波の音圧測定・解析システムと超音波発振制御システムを利用した超音波実験
超音波の音圧測定・解析システムと超音波発振制御システムを利用した超音波実験超音波の音圧測定・解析システムと超音波発振制御システムを利用した超音波実験
超音波の音圧測定・解析システムと超音波発振制御システム超音波の音圧測定・解析システムと超音波発振制御システム
超音波プローブ(発振型、測定型、共振型、非線形型)の伝搬特性確認実験(超音波システム研究所)
超音波プローブ(発振型、測定型、共振型、非線形型)の伝搬特性確認実験(超音波システム研究所)超音波プローブ(発振型、測定型、共振型、非線形型)の伝搬特性確認実験(超音波システム研究所)
超音波による、ナノレベルの攪拌・乳化・分散・粉砕技術--超音波の非線形現象を制御する技術によるナノレベルの攪拌・乳化・分散・粉砕技術--超音波処理1::「粉末のナノ化」超音波処理2::「液体の均一化・流動性改善」超音波システム研究所は、「超音波の非線形現象(音響流)を制御する技術」を利用した「超音波による液体の均一化・流動性改善技術」を開発しました。この技術は表面検査による間接容器、超音波水槽、その他事項具・・の超音波伝搬特徴(解析結果)を利用(評価)して超音波(キャビテーション・音響流)を制御します。さらに、具体的な対象物の構造・材質・音響特性に合わせ、効果的な超音波(キャビテーション・音響流)伝搬状態を、ガラス容器・超音波・対象物・・の相互作用に合わせて、超音波の発振制御により実現します。特に、音響流...超音波による、ナノレベルの攪拌・乳化・分散・粉砕技術
超音波を利用した「振動計測技術(新幹線)」 ultrasonic-labo
超音波を利用した「振動計測技術(新幹線)」ultrasonic-labo超音波を利用した「振動計測技術(新幹線)」ultrasonic-labo
低周波の共振現象と、高周波の非線形現象をコントロールする技術 ultrasonic-labo
低周波の共振現象と、高周波の非線形現象をコントロールする技術ultrasonic-labo低周波の共振現象と、高周波の非線形現象をコントロールする技術ultrasonic-labo
超音波の「流れとかたち・コンストラクタル法則」 ultrasonic-labo
超音波の「流れとかたち・コンストラクタル法則」ultrasonic-labo超音波システム研究所は、流れとかたちに関する「コンストラクタル法則」を利用した、超音波利用(非線形現象の制御)技術を開発しました。動画のような、川の流れの観察をヒントに開発しました。流れとかたちすべてのかたちの進化は流れをよくするという「コンストラクタル法則(constractal-law)」が支配している!【著者】エイドリアン・ベジャンAdrianBejanJ.ペダー・ゼインJ.PederZane【訳者】柴田裕之【解説者】木村繁男出版社:紀伊國屋書店(2013年)超音波の「流れとかたち・コンストラクタル法則」ultrasonic-labo
オーダーメード超音波プローブの製造技術(超音波の伝搬特性テスト)
オーダーメード超音波プローブの製造技術(超音波の伝搬特性テスト)オーダーメード超音波プローブの製造技術(超音波の伝搬特性テスト)
-オリジナル超音波発振制御プローブによる表面弾性波の検討--オリジナル超音波発振制御プローブによる表面弾性波の検討-
メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用した超音波実験(超音波システム研究所)
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オリジナル製品を利用した超音波実験の公開)(超音波システム研究所)
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超音波洗浄器(40kHz 60W)による、超音波発振制御実験(超音波システム研究所)
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<<超音波の音圧データ解析>>(超音波システム研究所)<<超音波の音圧データ解析>>(超音波システム研究所)
超音波とファインバブルを利用した「めっき処理」技術超音波とファインバブルを利用した「めっき処理」技術
オリジナル超音波実験(超音波の音圧測定・解析システムと超音波発振制御システム)
オリジナル超音波実験(超音波の音圧測定・解析システムと超音波発振制御システム)オリジナル超音波実験(超音波の音圧測定・解析システムと超音波発振制御システム)
超音波システム(音圧測定解析、発振制御)を利用した実験超音波システム(音圧測定解析、発振制御)を利用した実験
超音波プローブの発振制御による表面検査実験(超音波の表面弾性波を利用した技術)
超音波プローブの発振制御による表面検査実験(超音波の表面弾性波を利用した技術)超音波プローブの発振制御による表面検査実験(超音波の表面弾性波を利用した技術)
超音波プローブの製造方法に関する基礎実験(目的に適した超音波の最適化技術)
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<<脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置>><<脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置>>
エアーブローと超音波の相互作用を利用した超音波制御技術(超音波システム研究所)
エアーブローと超音波の相互作用を利用した超音波制御技術(超音波システム研究所)エアーブローと超音波の相互作用を利用した超音波制御技術(超音波システム研究所)
オリジナル技術:超音波の音圧測定・解析システムと超音波発振制御システム(超音波システム研究所)
オリジナル技術:超音波の音圧測定・解析システムと超音波発振制御システム(超音波システム研究所)オリジナル技術:超音波の音圧測定・解析システムと超音波発振制御システム(超音波システム研究所)
ファインバブル(マイクロバブル)を利用した超音波洗浄機 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機ultrasonic-labo超音波洗浄の基礎と活用事例・トラブル対策【LIVE配信】※本セミナーはZOOMを使ったLIVE配信セミナーです。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━超音波システム研究所は、下記の通り超音波セミナー【LIVE配信(Zoom)セミナー】を行います。タイトル「超音波洗浄の基礎と活用事例・トラブル対策」洗浄のメカニズムや基本的な知識について解説するとともに、講師の経験から得られた洗浄のテクニック(水槽設計・製造、ファインバブルの利用、キャビテーションと音響流の最適化技術、洗浄中の表面弾性波測定技術等)を中心に紹介します!日時2022年11月08日(火)10:00-16:00会場本セミナーはライブ配信の...ファインバブル(マイクロバブル)を利用した超音波洗浄機ultrasonic-labo
ナノレベルの物質を加工する技術(超音波データの多変量自己回帰モデル解析)
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オリジナル超音波発振制御プローブの超音波伝搬制御実験(超音波システム研究所)
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超音波の測定解析と発振制御が容易にできる、超音波システムを利用した実験
超音波の測定解析と発振制御が容易にできる、超音波システムを利用した実験超音波の測定解析と発振制御が容易にできる、超音波システムを利用した実験
圧電素子の超音波伝搬特性を調整する技術に関する実験(超音波システム研究所)
圧電素子の超音波伝搬特性を調整する技術に関する実験(超音波システム研究所)圧電素子の超音波伝搬特性を調整する技術に関する実験(超音波システム研究所)
超音波発振制御実験(メガヘルツの超音波プローブ)超音波発振制御実験(メガヘルツの超音波プローブ)
3種類のスイープ発振による超音波実験3種類のスイープ発振による超音波実験
1種類のスイープ発振による超音波実験1種類のスイープ発振による超音波実験
2種類のスイープ発振による超音波実験2種類のスイープ発振による超音波実験
4種類のスイープ発振による超音波実験4種類のスイープ発振による超音波実験
超音波システム(音圧測定解析、発振制御)を利用した超音波実験(ultrasonic-labo)
超音波システム(音圧測定解析、発振制御)を利用した超音波実験(ultrasonic-labo)超音波システム(音圧測定解析、発振制御)を利用した超音波実験(ultrasonic-labo)
超音波システム(音圧測定解析、発振制御)を利用した超音波実験(ultrasonic-labo)
超音波システム(音圧測定解析、発振制御)を利用した超音波実験(ultrasonic-labo)超音波システム(音圧測定解析、発振制御)を利用した超音波実験(ultrasonic-labo)
超音波システム(音圧測定解析、発振制御)を利用した超音波実験(ultrasonic-labo)
超音波システム(音圧測定解析、発振制御)を利用した超音波実験(ultrasonic-labo)超音波システム(音圧測定解析、発振制御)を利用した超音波実験(ultrasonic-labo)
オリジナル超音波実験(超音波システム研究所)オリジナル超音波実験(超音波システム研究所)
オリジナル超音波実験(超音波システム研究所)オリジナル超音波実験(超音波システム研究所)
オリジナル超音波実験(超音波システム研究所)オリジナル超音波実験(超音波システム研究所)
超音波を利用した「振動計測技術」(超音波システム研究所)超音波を利用した「振動計測技術」(超音波システム研究所)
オリジナル超音波実験:実験の公開(超音波システム研究所)オリジナル超音波実験:実験の公開(超音波システム研究所)
オリジナル超音波実験:実験の公開(超音波システム研究所)オリジナル超音波実験:実験の公開(超音波システム研究所)
音圧測定解析システム(超音波テスター)を利用したオリジナル超音波実験
音圧測定解析システム(超音波テスター)を利用したオリジナル超音波実験音圧測定解析システム(超音波テスター)を利用したオリジナル超音波実験
超音波の発振制御システム(超音波システム研究所)超音波の発振制御システム(超音波システム研究所)
超音波を利用した「振動計測技術」を開発超音波を利用した「振動計測技術」を開発
音圧測定解析システム(超音波テスター)を利用したオリジナル超音波実験
音圧測定解析システム(超音波テスター)を利用したオリジナル超音波実験音圧測定解析システム(超音波テスター)を利用したオリジナル超音波実験
超音波の反射・屈折・透過<paramname="movie"value="https://www.youtube.com/v/msjU0KaSDTM"/><paramname="wmode"value="transparent"/>超音波技術の説明(液循環)1)超音波専用水槽(オリジナル製造方法)を使用しています2)水槽の設置は1:専用部材を使用2:固有振動と超音波周波数・出力の最適化を行っています3)水槽内に超音波振動子を設置しています4)脱気・マイクロバブル発生装置を0.5時間運転した状態です(溶存酸素濃度は5-6mg/l)5)水槽と超音波振動子は表面改質を行っています6)超音波振動子(仕様40kHz300W)を使用していますガラス容器による超音波の反射・屈折・透過により液循環による淀み・・・の部分に...超音波の反射・屈折・透過
オリジナル超音波システムの開発技術オリジナル超音波システムの開発技術
超音波システム(音圧測定解析、発振制御):スライドショー超音波システム(音圧測定解析、発振制御):スライドショー
超音波の音圧測定解析システム(超音波テスター):操作動画超音波の音圧測定解析システム(超音波テスター):操作動画
超音波の音圧測定解析システム(超音波テスター):操作動画超音波の音圧測定解析システム(超音波テスター):操作動画
ファインバブルを利用した、オリジナル超音波実験(音圧測定、発振制御 ultrasonic-labo)
ファインバブルを利用した、オリジナル超音波実験(音圧測定、発振制御ultrasonic-labo)ファインバブルを利用した、オリジナル超音波実験(音圧測定、発振制御ultrasonic-labo)
超音波実験(ファインバブル、音圧測定、発振制御 ultrasonic-labo)
超音波実験(ファインバブル、音圧測定、発振制御ultrasonic-labo)超音波実験(ファインバブル、音圧測定、発振制御ultrasonic-labo)
超音波実験(流水式超音波技術 ultrasonic-labo)
超音波実験(流水式超音波技術ultrasonic-labo)超音波実験(流水式超音波技術ultrasonic-labo)
超音波の音圧解析:多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析技術(超音波システム研究所)
超音波の音圧解析:多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析技術(超音波システム研究所)超音波の音圧解析:多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析技術(超音波システム研究所)
ナノレベルの攪拌・乳化・分散・粉砕技術(超音波システム研究所)
ナノレベルの攪拌・乳化・分散・粉砕技術(超音波システム研究所)ナノレベルの攪拌・乳化・分散・粉砕技術(超音波システム研究所)
超音波洗浄器の音圧測定(超音波のダイナミック制御技術)超音波洗浄器の音圧測定(超音波のダイナミック制御技術)
超音波のダイナミック制御実験(超音波システム研究所)超音波のダイナミック制御実験(超音波システム研究所)
オリジナル超音波発振制御プローブを利用した超音波伝搬実験オリジナル超音波発振制御プローブを利用した超音波伝搬実験
超音波システム(音圧測定解析、発振制御)超音波システム(音圧測定解析、発振制御)
超音波システム(音圧測定解析、発振制御)超音波システム(音圧測定解析、発振制御)
オリジナル超音波システム(音圧測定解析、発振制御 ultrasonic-labo)
オリジナル超音波システム(音圧測定解析、発振制御ultrasonic-labo)オリジナル超音波システム(音圧測定解析、発振制御ultrasonic-labo)
超音波システム(音圧測定解析、発振制御)超音波システム(音圧測定解析、発振制御)
超音波伝搬実験(表面弾性波の相互作用) ultrasonic-labo
超音波伝搬実験(表面弾性波の相互作用)ultrasonic-labo超音波伝搬実験(表面弾性波の相互作用)ultrasonic-labo
超音波の音圧データ解析・評価 ultrasonic-labo
超音波の音圧データ解析・評価ultrasonic-labo超音波の音圧データ解析・評価ultrasonic-labo
超音波の発振制御・音圧測定解析システムによるダイナミック制御実験(ultrasonic-labo)
超音波の発振制御・音圧測定解析システムによるダイナミック制御実験(ultrasonic-labo)超音波の発振制御・音圧測定解析システムによるダイナミック制御実験(ultrasonic-labo)
各種溶剤への超音波照射実験(ultrasonic-labo)
各種溶剤への超音波照射実験(ultrasonic-labo)各種溶剤への超音波照射実験(ultrasonic-labo)
オリジナル超音波実験(超音波システム研究所 ultrasonic-labo)
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超音波制御技術開発に関するオリジナル実験(超音波システム研究所 ultrasonic-labo)
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超音波制御技術開発に関するオリジナル実験(超音波システム研究所 ultrasonic-labo)
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超音波プローブの発振制御に関するオリジナル実験(超音波システム研究所 ultrasonic-labo)
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メガヘルツの超音波発振制御実験(超音波システム研究所 ultrasonic-labo)
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超音波制御技術開発に関するオリジナル実験(超音波システム研究所 ultrasonic-labo)
超音波制御技術開発に関するオリジナル実験(超音波システム研究所ultrasonic-labo)超音波制御技術開発に関するオリジナル実験(超音波システム研究所ultrasonic-labo)
超音波プローブの発振制御に関するオリジナル実験(超音波システム研究所 ultrasonic-labo)
超音波プローブの発振制御に関するオリジナル実験(超音波システム研究所ultrasonic-labo)超音波プローブの発振制御に関するオリジナル実験(超音波システム研究所ultrasonic-labo)
超音波プローブの発振制御に関するオリジナル実験(超音波システム研究所 ultrasonic-labo)
超音波プローブの発振制御に関するオリジナル実験(超音波システム研究所ultrasonic-labo)超音波プローブの発振制御に関するオリジナル実験(超音波システム研究所ultrasonic-labo)
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超音波の非線形スイープ発振制御実験超音波の非線形スイープ発振制御実験
超音波の発振制御実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ ultrasonic-labo)
超音波の発振制御実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブultrasonic-labo)超音波の発振制御実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブultrasonic-labo)
オリジナル超音波実験(超音波システム研究所 ultrasonic-labo)
オリジナル超音波実験(超音波システム研究所ultrasonic-labo)オリジナル超音波実験(超音波システム研究所ultrasonic-labo)
超音波の相互作用(超音波テスターを利用した実験)超音波の相互作用(超音波テスターを利用した実験)
超音波の発振制御システムによる音圧測定・解析実験(超音波システム研究所)
超音波の発振制御システムによる音圧測定・解析実験(超音波システム研究所)超音波の発振制御システムによる音圧測定・解析実験(超音波システム研究所)
超音波の音圧測定解析システムによる発振実験動画(超音波システム研究所)
超音波の音圧測定解析システムによる発振実験動画(超音波システム研究所)超音波の音圧測定解析システムによる発振実験動画(超音波システム研究所)
超音波の音圧計測・解析・評価技術(半導体ウェハー)超音波システム研究所は、500Hzから100MHzの対象物の表面弾性波について、伝搬状態の線形性・非線形性を制御可能にする超音波プローブの利用技術を開発しました。目的に合わせた、オリジナル超音波発振制御プローブを製造開発対応します。ポイントは、超音波素子表面の表面弾性波について伝搬特性と利用目的に合わせた、最適化です。そのために、オリジナルプローブの超音波伝搬特性の動作確認(音圧レベル、周波数範囲、非線形性、・・ダイナミック特性)です。複数の超音波素子による、超音波の送受信について、ダイナミックに変化する応答特性(の測定・解析・評価)が重要です。応答特性から、音圧レベル・周波数・非線形性の利用範囲を決定します。現状では、以下の範囲について対応可能となってい...超音波の音圧計測・解析・評価技術(半導体ウェハー)
LCP樹脂を利用した超音波伝搬状態のコントロール実験(表面弾性波の応用)
LCP樹脂を利用した超音波伝搬状態のコントロール実験(表面弾性波の応用)超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)は、超音波の応用に効果的なLCP樹脂を利用した超音波制御技術(オリジナル非線形共振現象の利用)を開発しました。注: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樹脂名:LCP樹脂(上野液晶ポリマーUENOLCP)https://www.ueno-fc.co.jp/lcp/UENOLCPは、液晶ポリマーの世界的原料(モノマー)メーカーである上野製薬株式会社がその強みとノウハウを活かし、独自に研究開発した熱可塑性ポリマーです。製造販売:上野製薬株式会社https://www.ueno-fc.co.jp/上...LCP樹脂を利用した超音波伝搬状態のコントロール実験(表面弾性波の応用)
超音波発振制御実験(表面弾性波)超音波発振制御実験(表面弾性波)
超音波洗浄器超音波洗浄器
超音波洗浄機実験 Ultrasonic cleaning machine experiment
超音波洗浄機実験Ultrasoniccleaningmachineexperiment超音波洗浄機実験Ultrasoniccleaningmachineexperiment
<<脱気マイクロバブル発生液循環装置>> ultrasonic-labo
<<脱気マイクロバブル発生液循環装置>>ultrasonic-labo<<脱気マイクロバブル発生液循環装置>>ultrasonic-labo
超音波発振制御プローブによる部品の表面検査実験(超音波システム研究所)
超音波発振制御プローブによる部品の表面検査実験(超音波システム研究所)超音波発振制御プローブによる部品の表面検査実験(超音波システム研究所)
超音波素子表面の表面弾性波利用技術(超音波システム研究所)超音波素子表面の表面弾性波利用技術(超音波システム研究所)
超音波洗浄器による、メガヘルツの超音波制御実験(超音波システム研究所)
超音波洗浄器による、メガヘルツの超音波制御実験(超音波システム研究所)超音波洗浄器による、メガヘルツの超音波制御実験(超音波システム研究所)
表面弾性波の測定(超音波振動子の発振制御による超音波実験)表面弾性波の測定(超音波振動子の発振制御による超音波実験)
超音波発振制御プローブの伝搬特性を利用した、超音波実験(超音波システム研究所)
超音波発振制御プローブの伝搬特性を利用した、超音波実験(超音波システム研究所)超音波発振制御プローブの伝搬特性を利用した、超音波実験(超音波システム研究所)
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超音波洗浄機の評価技術ーー超音波の音圧解析--自己相関・バイスペクトル・インパルス応答・パワー寄与率--(超音波システム研究所)超音波洗浄機の評価技術ーー超音波の音圧解析--自己相関・バイスペクトル・インパルス応答・パワー寄与率--(超音波システム研究所)
超音波の音圧データ解析評価--パワースペクトル・自己相関・バイスペクトル・パワー寄与率--(超音波システム研究所)超音波の音圧データ解析評価--パワースペクトル・自己相関・バイスペクトル・パワー寄与率--(超音波システム研究所)
Frühlingsstimmenwaltzer-NatalieDessay-AFlatFrühlingsstimmenwaltzer-NatalieDessay-AFlat
<物の動きを読む数理-情報量規準AIC導入の歴史->「第22回京都賞記念講演会」2006年11月11日(土)午後1時~4時30分赤池弘次(HirotuguAkaike)日本/1927年11月5日(78歳)統計数理学者、統計数理研究所名誉教授「情報量規準AICの提唱による統計科学・モデリングへの多大な貢献」情報数理の基礎概念に基づく、実用性と汎用性の両方を兼ね備えた、統計モデル選択のための規準AkaikeInformationCriterion(AIC)の提唱により、データの世界とモデルの世界を結びつける新しいパラダイムを打ち立て、情報・統計科学への多大な貢献をした。講演赤池弘次博士(基礎科学部門受賞者)以下講演メモ「なっとくがいくまで考え続けることが大切」実用性と汎用性知識を有機的に利用することの有効性を...第22回京都賞記念講演会より
超音波システム研究所は、超音波とマイクロバブルを水槽内で制御する技術を応用して、金属や樹脂部品の表面の残留応力を均質化できる「表面処理技術」を開発した。超音波洗浄機の、ステンレス製超音波水槽・超音波振動子に対しても、強度や音響特性に合わせた、超音波とマイクロバブルの制御により表面改質処理を実現することで、超音波の伝搬効率・寿命を大きく改善している。金属部品の熱処理や樹脂部品の成型、あるいは3Dプリンターによる製造により表面の状態は、応力の不均一な分布状態で、金属疲労やコーティングのムラの発生原因となっている。これまでの、超音波とマイクロバブルによる洗浄効果に対する実績・評価からネジの谷部、樹脂レンズ・・・に対して大きな表面改質効果が出ている。具体的な対象物に対する、表面を伝搬する超音波振動の測定解析から水...マイクロバブル(ナノバブル)と超音波による、樹脂・金属の表面改質技術
超音波システムの技術no.106超音波システムの技術no.106
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科学の中の統計学赤池弘次(編集)より<参考>以下の書籍添付のプログラムを参考にして開発・作成したオリジナルソフト(解析システム)をオープンソースの統計解析システム「R」で実行・解析しています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<<超音波の音圧データ解析・評価>>1)時系列データに関して、多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析により測定データの統計的な性質(超音波の安...<統計的な考え方>を利用した「超音波技術」
散歩(土光敏夫)散歩(土光敏夫)
~洗浄、攪拌、表面改質、超音波制御~<paramname="movie"value="https://www.youtube.com/v/yUaj58poRIw"/><paramname="wmode"value="transparent"/><超音波ダイナミックシステムとして>超音波の水槽液循環をシステムとしてとらえ、解析と制御を行う多くの超音波(水槽)利用の目的は、水槽内の液体の音圧変化の予測あるいは制御にあります。しかし、多くの実施例で理論と実際の違いによる問題が多数指摘されています。この様な事例に対して1)障害を除去するものは統計的データの解析方法の利用である2)対象に関するデータの解析の結果に基づいて対象の特性を確認する3)特性の確認により制御の実現に進むといった方法により超音波を効率的な利用に...~洗浄、攪拌、表面改質、超音波制御~
流れ・波・渦・・の観察(東京都八王子市ゆどのがわ)ultrasonic-labo流れ・波・渦・・の観察(東京都八王子市ゆどのがわ)ultrasonic-labo
超音波洗浄器(水槽表面)の超音波による、表面残留応力緩和・均一化処理超音波洗浄器(水槽表面)の表面残留応力緩和・均一化処理--200MHz以上の高調波による超音波伝搬効率の改善処理--超音波システム研究所は、超音波の伝搬状態に関する、計測・解析・制御技術を、対象物の音響特性として解析・応用することで、超音波洗浄機・超音波攪拌装置・超音波反応装置・・・の水槽表面を改質(応力緩和・均一化)する技術を公開しています。<<コンサルティング対応>>メガヘルツの超音波発振制御技術を利用した表面処理技術のコンサルティング対応として以下の事項を提供1:原理の説明2:具体的な装置の提供:製造販売(必要であればオーダーメードの超音波発振制御プローブの開発製造)3:操作方法・作業ノウハウの説明4:新しい超音波利用技術(応用方法...超音波洗浄器(水槽表面)の超音波による、表面残留応力緩和・均一化処理
光(太陽)と(ろうそくの)影の実験ツールバーを追加今回は使用しない今後表示しない光(太陽)と(ろうそくの)影の実験
均一な超音波による化学反応<NO.1><paramname="movie"value="https://www.youtube.com/v/ea7HcJkurs8"/><paramname="wmode"value="transparent"/>制御できると超音波システムは大変便利な道具(装置)になります洗剤を利用した超音波の実験状態です<<超音波システム研究所>>均一な超音波による化学反応<NO.1>
KarlheinzStockhausen,Gruppen-EnsembleintercontemporainKarlheinzStockhausen,Gruppen-Ensembleintercontemporain
ポータブル超音波洗浄器の利用技術ーー超音波の伝搬特性テストーー(超音波システム研究所)ポータブル超音波洗浄器の利用技術ーー超音波の伝搬特性テストーー(超音波システム研究所)
ウルトラファインバブルとメガヘルツの音響流制御実験(超音波システム研究所)ウルトラファインバブルとメガヘルツの音響流制御実験(超音波システム研究所)
<統計的な考え方>を利用した超音波技術――R言語・環境による超音波の音圧データ解析――自己相関の解析・バイスペクトルの解析・パワー寄与率の解析--(超音波システム研究所)<統計的な考え方>を利用した超音波技術――R言語・環境による超音波の音圧データ解析――自己相関の解析・バイスペクトルの解析・パワー寄与率の解析--(超音波システム研究所)
メガヘルツ超音波による、表面残留応力の緩和・均一化処理システム(超音波システム研究所)メガヘルツ超音波による、表面残留応力の緩和・均一化処理システム(超音波システム研究所)
散歩と読書ultrasonic-labo(西田幾多郎)散歩と読書ultrasonic-labo(西田幾多郎)
オリジナル超音波プローブの製造技術::エージング処理(表面残留応力の緩和・均一化)オリジナル超音波プローブの製造技術::エージング処理(表面残留応力の緩和・均一化)
玲瓏なる境地「高木の解析概論」として知られる解析学の名著。初学者のために初等函数の解析的性質をとらえることを通して一般解析学を詳説したもので、わが国数学界に不動の地位をしめている。数学を学ぶ人すべての座右の書。解析概論改訂第3版軽装版単行本高木貞治(著)出版社:岩波書店;改訂第3版(1983/9/27)・・微分積分や解析・・といったことが嫌いでした工学に利用できれば良いといった考え方で読んでいました・・・新しい技術の研究開発を経験する中で深い理解の重要性や全体の把握といったことを強く感じるようになり以下の文章の深さを実感するとともに超音波伝搬現象の複素関数表現を利用するアイデアが生まれました「・・・虚数積分に触れてから約百年を経て、我々はこの玲瓏なる境地に達しえたのである」・・・岡潔の言葉(人は実例に出合...玲瓏なる境地
超音波実験ultrasonic-labo超音波実験ultrasonic-labo
超音波プローブの伝搬特性テスト--ダイナミック特性を評価する実験ーー(超音波システム研究所)超音波プローブの伝搬特性テスト--ダイナミック特性を評価する実験ーー(超音波システム研究所)
●ETVSPECIAL「倒れてのち始まる」~高野悦子・鶴見和子10年ぶりの対話~世界に埋もれた名作映画を発掘、上映し続ける岩波ホール総支配人・高野悦子(74)と国際的社会学者・鶴見和子(85)。2人の出会いは敗戦直後。大学生だった高野が、鶴見が入会していた「伝統芸術の会」に参加し、出会って以来の仲だ。高野は、国際的な広い視野を持ちながら日本の文化を大切にし、志高く生きる鶴見を生きる手本としてきた。また鶴見は、それまで切り捨てられてきたアジアや第三世界の映画に目を向け小ホールを拠点に映画文化の向上に努める高野を、「私の社会発展の理論をまさに実践している」と評価する。戦争、留学、親の介護、趣味の舞踊…と人生で重なりあう部分も多く、半世紀を越えて友情をはぐくみ、影響し合いながら生きてきた。その2人が、70歳を越...鶴見和子
各種目的に合わせた、超音波プローブのオーダーメード対応(超音波システム研究所)各種目的に合わせた、超音波プローブのオーダーメード対応(超音波システム研究所)
テフロンチューブとステンレス線の組み合わせによる超音波発振制御プローブ実験(超音波システム研究所)テフロンチューブとステンレス線の組み合わせによる超音波発振制御プローブ実験(超音波システム研究所)
超音波プローブの製造・評価技術(超音波システム研究所)超音波プローブの製造・評価技術(超音波システム研究所)
超音波機器の音圧測定実験ーーオリジナル超音波システムの開発技術ーー(超音波システム研究所)超音波機器の音圧測定実験ーーオリジナル超音波システムの開発技術ーー(超音波システム研究所)
---超音波素子表面の表面弾性波利用技術---超音波プローブの伝搬特性を測定・解析・評価する技術の応用---超音波素子表面の表面弾性波利用技術---超音波プローブの伝搬特性を測定・解析・評価する技術の応用
超音波洗浄器による、メガヘルツの超音波洗浄技術ーー音響流のコントロール技術ーー(超音波システム研究所)超音波洗浄器による、メガヘルツの超音波洗浄技術ーー音響流のコントロール技術ーー(超音波システム研究所)
超音波洗浄器による、メガヘルツの超音波発振制御実験(超音波システム研究所)超音波洗浄器による、メガヘルツの超音波発振制御実験(超音波システム研究所)
メガヘルツ超音波発振制御プローブの発振制御技術――時間経過により変化する振動系の、超音波利用技術――(超音波システム研究所)メガヘルツ超音波発振制御プローブの発振制御技術――時間経過により変化する振動系の、超音波利用技術――(超音波システム研究所)
基礎実験ーー低周波刺激で高周波を制御する超音波技術ーー(超音波システム研究所)基礎実験ーー低周波刺激で高周波を制御する超音波技術ーー(超音波システム研究所)
一つの発振チャンネルから二種類の超音波プローブを発振制御する技術(超音波システム研究所)一つの発振チャンネルから二種類の超音波プローブを発振制御する技術(超音波システム研究所)
樹脂容器を利用した、メガヘルツの超音波システム(超音波システム研究所)樹脂容器を利用した、メガヘルツの超音波システム(超音波システム研究所)
<間接容器><専用水槽><液循環>と超音波no.58<paramname="movie"value="https://www.youtube.com/v/EwevJ2jVN9M"/><paramname="wmode"value="transparent"/><間接容器><専用水槽><液循環>この各種技術を適切に組み合わせることで、表面改質、洗浄、化学反応促進、乳化分散・・・の適応技術として提案させていただいています。<<超音波システム研究所>><間接容器><専用水槽><液循環>と超音波no.58
メガヘルツの超音波発振制御実験(超音波システム研究所)メガヘルツの超音波発振制御実験(超音波システム研究所)
線材の音響特性を利用した超音波発振制御実験(超音波システム研究所)線材の音響特性を利用した超音波発振制御実験(超音波システム研究所)
長岡先生の休学湯川秀樹「創造への飛躍」長岡先生の休学(昭和四十二年二月)より人間の一生の中のある時期に自分の生きてゆく道がきまる。少なくとも一度は、どの道をえらぶかについての決定がなされねばならぬ。といっても、もちろん自分で決断する機会があたえられるとは限らない。親のいうとおりにしたとか、自分で考える能力のない小さい時に道がきまってしまっていたとか、あるいは経済的な事情によって、自分の希望する道が到達不可能だったとかいう場合が、過去においては非常に多かったであろうし、今日でも少なくないであろう。私などは仕合わせな人間で、大学教育を受けうる家庭的環境の中で、高等学校在学中に、自分の意思で物理学者として一生をすごすという決断をすることができた。それは大正の末期であった。それは私にとって、そんなにむつかしい決断...湯川秀樹「創造への飛躍」
鈴木大拙:出演「ここに鐘は鳴る」鈴木大拙-真実を求める努力-・・・・まず、物を客観的に見ることを学ばねばならぬそこからこれに対して徹底した分析が加えられなければならぬ。これが日本人の性格の中に這入ってこないと、偉大な科学の殿堂は築き上げられぬ。科学や数学の学修を、単なる実用面にのみ見んとする浅薄な考え方をやめて、学問の根底に徹する、甚深で強大な知性の涵養を心懸くべきである。・・・・(鈴木大拙全集第30巻15ページ~16ページ)1945年8月26日記鈴木大拙:出演「ここに鐘は鳴る」