超音波の音圧データ解析--TIMSAC--autcor:自己相関,bispec:バイスペクトルーー(超音波システム研究所)超音波の音圧データ解析--TIMSAC--autcor:自己相関,bispec:バイスペクトルーー(超音波システム研究所)
利用目的に合わせた、オリジナル超音波プローブによる超音波実験(超音波システム研究所)
利用目的に合わせた、オリジナル超音波プローブによる超音波実験(超音波システム研究所)利用目的に合わせた、オリジナル超音波プローブによる超音波実験(超音波システム研究所)
オリジナル超音波プローブによる、超音波の伝搬制御実験ーー樹脂容器の超音波伝搬特性を利用した超音波制御技術ーー(超音波システム研究所)
オリジナル超音波プローブによる、超音波の伝搬制御実験ーー樹脂容器の超音波伝搬特性を利用した超音波制御技術ーー(超音波システム研究所)オリジナル超音波プローブによる、超音波の伝搬制御実験ーー樹脂容器の超音波伝搬特性を利用した超音波制御技術ーー(超音波システム研究所)
利用目的に合わせた、オリジナル超音波プローブによる超音波実験(超音波システム研究所)
利用目的に合わせた、オリジナル超音波プローブによる超音波実験(超音波システム研究所)利用目的に合わせた、オリジナル超音波プローブによる超音波実験(超音波システム研究所)
利用目的に合わせた、オリジナル超音波プローブによる超音波実験(超音波システム研究所)
利用目的に合わせた、オリジナル超音波プローブによる超音波実験(超音波システム研究所)利用目的に合わせた、オリジナル超音波プローブによる超音波実験(超音波システム研究所)
超音波のダイナミック制御技術(超音波システム研究所)超音波のダイナミック制御技術(超音波システム研究所)
超音波振動子を利用した、オリジナル超音波実験(超音波システム研究所)
超音波振動子を利用した、オリジナル超音波実験(超音波システム研究所)超音波振動子を利用した、オリジナル超音波実験(超音波システム研究所)
オリジナル超音波プローブの伝搬制御実験(超音波システム研究所)
オリジナル超音波プローブの伝搬制御実験(超音波システム研究所)オリジナル超音波プローブの伝搬制御実験(超音波システム研究所)
線材の振動特性を利用した、メガヘルツの超音波技術(配管メンテナンスへの超音波技術開発実験)
線材の振動特性を利用した、メガヘルツの超音波技術(配管メンテナンスへの超音波技術開発実験)超音波システム研究所は、オリジナル超音波プロ-ブの製造技術によりプローブの音響特性に基づいた、発振制御技術による表面弾性波の非線形振動現象をコントロールする技術を開発しました。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、超音波伝搬部の最適化です。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)が、重要です。特に、複数の超音波プローブ(あるいは素子)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・評価が必要です。接続状態と応答特性から、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...線材の振動特性を利用した、メガヘルツの超音波技術(配管メンテナンスへの超音波技術開発実験)
発明(INVENTION)<paramname="movie"value="https://www.youtube.com/v/uF_sun8BXek"/><paramname="wmode"value="transparent"/>発明(INVENTION)-(ノーバート・ウィナー)みすず書房1994・・・発明は、職人の段階へ達するまでは完了しない。・・革新の過程における真に重要な一歩は、少なくとも多くの場合には、知的風土の変化そのものに他ならず、それはしばしば産業的利用に数十年も先立つ。<<<個性的な科学者は、その本性上、自分の真価に対する報酬は金銭にではなく自由にあると考えねばならない>>><<事例>>新しい脱気装置の利用により、安定した超音波を強く使用できることで大きな効果を出しましたが技術的な納...発明(INVENTION)
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)超音波システム研究所は、500Hzから100MHzの超音波伝搬状態を制御可能にする超音波プローブのオーダーメード対応を行っています。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、オリジナルプローブの動作確認です。超音波の送受信について、ダイナミックな変化に対する応答性が最も重要です。この特性により、高調波の応用範囲が決定します。現状では、以下の範囲について対応可能となっています。超音波プローブ:概略仕様測定範囲0.01Hz~100MHz発振範囲0.5kHz~100MHz材質ステンレス、LCP樹脂、シリコン、テフロン、ガラス・・・発振機器例ファンクションジェネレータ<金属・樹脂・ガラス・・・の音響特性>を把握することで...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)
超音波とファインバブルによる表面改質処理を行った、超音波洗浄器(42kHz 26W)実験
超音波とファインバブルによる表面改質処理を行った、超音波洗浄器(42kHz26W)実験超音波とファインバブルによる表面改質処理を行った、超音波洗浄器(42kHz26W)実験
メガヘルツ超音波発振制御プローブの表面弾性波実験ーー超音波の非線形制御システムを開発する技術ーー(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表面弾性波実験ーー超音波の非線形制御システムを開発する技術ーー(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表面弾性波実験ーー超音波の非線形制御システムを開発する技術ーー(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
オリジナル超音波発振制御プローブ(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(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)超音波の音圧データ解析(超音波システム研究所)
超音波プローブによる、非線形発振制御実験ーー音圧測定解析に基づいた、表面弾性波のコントロール技術開発ーー(超音波システム研究所)
超音波プローブによる、非線形発振制御実験ーー音圧測定解析に基づいた、表面弾性波のコントロール技術開発ーー(超音波システム研究所)超音波プローブによる、非線形発振制御実験ーー音圧測定解析に基づいた、表面弾性波のコントロール技術開発ーー(超音波システム研究所)
基礎実験ーー超音波プローブの非線形発振制御による部品検査技術ーー(超音波システム研究所)
基礎実験ーー超音波プローブの非線形発振制御による部品検査技術ーー(超音波システム研究所)基礎実験ーー超音波プローブの非線形発振制御による部品検査技術ーー(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)
http://youtu.be/Fz6ap6VjBpshttp://youtu.be/r2MLFZtZtJ8http://youtu.be/_9bJvH5EBLEhttp://youtu.be/JAQTneBHWiohttp://youtu.be/EBPYDnJJYK8http://youtu.be/fDvVrFHEB-shttp://youtu.be/1W-k0d8AzcE超音波実験Ultrasonicexperiment
オリジナル超音波プローブの超音波伝搬特性テスト(超音波システム研究所)
オリジナル超音波プローブの超音波伝搬特性テスト(超音波システム研究所)オリジナル超音波プローブの超音波伝搬特性テスト(超音波システム研究所)
利用目的に合わせた、オリジナル超音波プローブによる超音波実験(超音波システム研究所)
利用目的に合わせた、オリジナル超音波プローブによる超音波実験(超音波システム研究所)利用目的に合わせた、オリジナル超音波プローブによる超音波実験(超音波システム研究所)
超音波洗浄器の音圧測定(超音波システム研究所)超音波洗浄器の音圧測定(超音波システム研究所)
超音波システム(音圧測定解析、発振制御)の利用技術超音波システム(音圧測定解析、発振制御)の利用技術
超音波発振システム(1MHz)超音波発振システム(1MHz)
ファインバブルと超音波による表面処理を行った超音波洗浄器の音圧測定(超音波システム研究所)
ファインバブルと超音波による表面処理を行った超音波洗浄器の音圧測定(超音波システム研究所)ファインバブルと超音波による表面処理を行った超音波洗浄器の音圧測定(超音波システム研究所)
「R」フリーな統計処理言語かつ環境を利用した、超音波の音圧データ解析(超音波システム研究所)
「R」フリーな統計処理言語かつ環境を利用した、超音波の音圧データ解析(超音波システム研究所)「R」フリーな統計処理言語かつ環境を利用した、超音波の音圧データ解析(超音波システム研究所)
超音波プローブによるスイープ発振技術(超音波システム研究所)
超音波プローブによるスイープ発振技術(超音波システム研究所)超音波プローブによるスイープ発振技術(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)超音波の音圧データ解析(超音波システム研究所)
ポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブ(超音波システム研究所)
ポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブ(超音波システム研究所)ポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブ(超音波システム研究所)
非線形超音波技術ーー超音波の伝搬制御実験ーー(超音波システム研究所)
非線形超音波技術ーー超音波の伝搬制御実験ーー(超音波システム研究所)非線形超音波技術ーー超音波の伝搬制御実験ーー(超音波システム研究所)
鉄めっき技術を利用した、新しい超音波伝搬用具の開発・製造技術ーーオリジナル超音波システムの開発技術--(超音波システム研究所)
鉄めっき技術を利用した、新しい超音波伝搬用具の開発・製造技術ーーオリジナル超音波システムの開発技術--(超音波システム研究所)鉄めっき技術を利用した、新しい超音波伝搬用具の開発・製造技術ーーオリジナル超音波システムの開発技術--(超音波システム研究所)
充電式超音波洗浄器(50kHz・10W)を利用した実験動画充電式超音波洗浄器(50kHz・10W)を利用した実験動画
オリジナル超音波プローブを利用した、超音波制御実験(超音波システム研究所)
オリジナル超音波プローブを利用した、超音波制御実験(超音波システム研究所)オリジナル超音波プローブを利用した、超音波制御実験(超音波システム研究所)
量子力学モデルを超音波伝搬周波数の特性設定に利用した超音波振動子の設計技術を開発今回開発した技術は、超音波の発振・伝搬状態を、量子力学の縮重関数に適応させるというモデルを採用しています。これまでの設計方法とは異なり、水槽内での超音波伝搬状態に対する、エネルギー順位(高調波の次数に対応)を音響流や音(低周波の振動)・・の摂動としてとらえることで振動子の設計条件を決めていきます。なお、超音波システム研究所の「超音波機器の評価技術」により、この方法による、具体的な効果を確認しています。応用技術として「超音波の伝搬状態や、水槽・容器・治工具・超音波の設計技術」としても応用可能です。参考資料http://www.youtube.com/watch?v=XPVy9_7y-xkhttp://www.youtube.co...超音波振動子の設計技術
携帯型超音波洗浄機携帯型超音波洗浄機
利用目的に合わせた、オリジナル超音波プローブによる超音波実験(超音波システム研究所)
利用目的に合わせた、オリジナル超音波プローブによる超音波実験(超音波システム研究所)利用目的に合わせた、オリジナル超音波プローブによる超音波実験(超音波システム研究所)
--超音波システム(音圧測定解析、発振制御)--超音波システム研究所
--超音波システム(音圧測定解析、発振制御)--超音波システム研究所--超音波システム(音圧測定解析、発振制御)--超音波システム研究所
<<超音波の音圧データ解析>><<超音波の音圧データ解析>>
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)
ポータブル超音波洗浄器の利用技術ポータブル超音波洗浄器の利用技術
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)
超音波とファインバブルによる表面改質処理を行った、超音波洗浄器(42kHz 26W)実験
超音波とファインバブルによる表面改質処理を行った、超音波洗浄器(42kHz26W)実験超音波とファインバブルによる表面改質処理を行った、超音波洗浄器(42kHz26W)実験
オリジナル超音波プローブによる、超音波の伝搬制御実験ーー樹脂容器の超音波伝搬特性を利用した超音波制御技術ーー(超音波システム研究所)
オリジナル超音波プローブによる、超音波の伝搬制御実験ーー樹脂容器の超音波伝搬特性を利用した超音波制御技術ーー(超音波システム研究所)オリジナル超音波プローブによる、超音波の伝搬制御実験ーー樹脂容器の超音波伝搬特性を利用した超音波制御技術ーー(超音波システム研究所)
超音波実験--ステンレス製真空二重構造容器を利用した超音波発振制御--(超音波システム研究所)
超音波実験--ステンレス製真空二重構造容器を利用した超音波発振制御--(超音波システム研究所)超音波実験--ステンレス製真空二重構造容器を利用した超音波発振制御--(超音波システム研究所)
メガヘルツ超音波の表面弾性波制御実験ーー超音波の非線形制御システムーー(超音波システム研究所)
メガヘルツ超音波の表面弾性波制御実験ーー超音波の非線形制御システムーー(超音波システム研究所)メガヘルツ超音波の表面弾性波制御実験ーー超音波の非線形制御システムーー(超音波システム研究所)
音圧測定解析に基づいた、超音波プローブによる発振制御実験ーー共振現象と非線形現象の最適制御技術開発ーー(超音波システム研究所)
音圧測定解析に基づいた、超音波プローブによる発振制御実験ーー共振現象と非線形現象の最適制御技術開発ーー(超音波システム研究所)音圧測定解析に基づいた、超音波プローブによる発振制御実験ーー共振現象と非線形現象の最適制御技術開発ーー(超音波システム研究所)
オリジナル超音波実験ーー音圧測定・発振制御ーー(超音波システム研究所)
オリジナル超音波実験ーー音圧測定・発振制御ーー(超音波システム研究所)オリジナル超音波実験ーー音圧測定・発振制御ーー(超音波システム研究所)
オリジナル超音波実験ーー超音波の伝搬現象についてーー測定解析結果に基づいた超音波制御により目的の伝搬状態を実現する技術開発ーー(超音波システム研究所)
オリジナル超音波実験ーー超音波の伝搬現象についてーー測定解析結果に基づいた超音波制御により目的の伝搬状態を実現する技術開発ーー(超音波システム研究所)オリジナル超音波実験ーー超音波の伝搬現象についてーー測定解析結果に基づいた超音波制御により目的の伝搬状態を実現する技術開発ーー(超音波システム研究所)
音圧測定解析に基づいたオリジナル超音波実験 ultrasonic-labo
音圧測定解析に基づいたオリジナル超音波実験ultrasonic-labo超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)は、キャビテーションと音響流の分類に基づいてチタン製ストローを利用した「超音波伝搬制御技術」を開発しました。超音波テスターによる流れと超音波とファインバブルの複雑な変化を、各種の相互作用を含めた音圧測定解析により利用目的に合わせて、音響流の変化をコントロールするシステム技術です。実用的には、シャワー用の脱気ファインバブル発生液循環装置についてON/OFF制御(あるいは流量・流速・・・の制御)を各種相互作用・振動モードに対して最適化する方法です。特に、チタン製ストローの音響特性とメガヘルツ超音波の発振制御により、オリジナル非線形共振現象(注1)をコントロールすることで、新しいダイナミック超音...音圧測定解析に基づいたオリジナル超音波実験ultrasonic-labo
オリジナル超音波プロ-ブの発振制御実験(超音波システム研究所)
オリジナル超音波プロ-ブの発振制御実験(超音波システム研究所)オリジナル超音波プロ-ブの発振制御実験(超音波システム研究所)
鈴木大拙鈴木大拙
超音波とファインバブル(マイクロバブル)による洗浄技術 ultrasonic-labo
超音波とファインバブル(マイクロバブル)による洗浄技術ultrasonic-laboマイクロバブル・ナノバブルの技術と市場2021(書籍)TechnologyandMarketofMicrobubblesandNanobubbles2021━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━マイクロバブル,ナノバブル,ファインバブル,ウルトラファインバブルについて、最新の技術動向と市場動向をまとめた一冊!「マイクロバブル・ナノバブルの技術と市場2021」が、株式会社シーエムシー出版様より、2021年6月14日発行されます。★【技術編】では,洗浄,有機合成,機械加工,食品,医療,農水産,美容など多岐にわたる分野での最新技術動向を解説!★【市場編】では,市場動向,発生方式,計測法,用途別市場・参...超音波とファインバブル(マイクロバブル)による洗浄技術ultrasonic-labo
Wolfgang Amadeus Mozart - Symphony No. 25 in G minor
WolfgangAmadeusMozart-SymphonyNo.25inGminorWolfgangAmadeusMozart-SymphonyNo.25inGminor
超音波システム研究に関する動画・スライドを投稿しています超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)は、超音波伝搬状態のコントロールに関して、ファンクションジェネレータと組み合わせることで、1-100MHzの超音波伝搬状態を利用可能にするメガヘルツの超音波発振制御プローブを開発しました。超音波伝搬状態の測定・解析・評価技術に基づいた、精密洗浄・加工・攪拌・検査・・への新しい応用技術です。各種材料の音響特性(表面弾性波)の利用により20W以下の超音波出力で、3000リッターの水槽でも、数トンの構造物、工作機械、・・への超音波刺激は制御可能です。弾性波動に関する工学的(実験・技術)な視点と抽象代数学の超音波モデルにより非線形現象の応用方法として開発しました。ポイントは超音波素子表面の表面弾性波利用技術です、...超音波システム研究に関する動画・スライドを投稿しています
川の流れの観察技術No.42<paramname="movie"value="https://www.youtube.com/v/UE_mBxS55mc"/><paramname="wmode"value="transparent"/>川の流れを観察しています超音波利用に関して流れの観察経験により音響流を直感的にとらえられると考えています音響流一般概念有限振幅の波が気体または液体内を伝播するときは、音響流が発生する。音響流は、波のパルスの粘性損失の結果、自由不均一場内で生じるか、または音場内の障害物(洗浄物・治具・液循環)の近傍かあるいは振動物体の近傍で慣性損失によって生じる物質の一方性定常流である。川の流れの観察技術No.42
超音波発振システム(1MHz、20MHz) Ultrasonic-labo
超音波発振システム(1MHz、20MHz)Ultrasonic-labo超音波発振システム(1MHz、20MHz)Ultrasonic-labo
Beethoven - Symphony No. 7 (Proms 2012)
Beethoven-SymphonyNo.7(Proms2012)Beethoven-SymphonyNo.7(Proms2012)
小平邦彦の数学超音波技術を発展させる(複雑で難しいものを論理的に考え抜く)ために1)数学の重要性を理解する2)数学への取り組みを実施する3)数学を応用した新しい超音波の利用を進めると言うことが必要ではないかと考えていますそこで、「数学者(小平邦彦)」の数学に対する資料・記事を参考のために提示します小平邦彦『幾何のおもしろさ』岩波書店(数学入門シリーズ)、1985年また、十八世紀およびそれ以前においては、ユークリッド幾何がただ一つの公理的に構成された理論体系であった。だから私は子供に公理的構成の考えを教える材料はユークリッド幾何に限ると思うのである。近年ユークリッド平面幾何は数学の初等教育からほとんど追放されてしまったが、それによって失われたものは普通に考えられているよりもはるかに大きいのではないかと思う。...小平邦彦の数学
矢野顕子-ひとつだけ(1984)矢野顕子-ひとつだけ(1984)
<数学者ザリスキーの生涯><数学者ザリスキーの生涯>
超音波実験写真(超音波研究に関するスライドショー)超音波実験写真(超音波研究に関するスライドショー)
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
メガヘルツの超音波発振制御プローブ製造技術超音波システム研究所は、1-100MHzの超音波伝搬状態を発振制御可能にするメガヘルツの超音波発振制御プローブ製造技術を開発しました。メガヘルツの超音波発振制御プローブ:概略仕様測定範囲0.01Hz~100MHz発振範囲0.1kHz~20MHz材質ステンレス、LCP樹脂、シリコン、テフロン、ガラス・・・発振機器例ファンクションジェネレータ超音波伝搬状態の測定・解析・評価技術に基づいた、精密洗浄・加工・攪拌・検査・・への新しい応用技術です。各種材料の音響特性(表面弾性波)の利用により20W以下の超音波出力で、3000リッターの水槽でも、数トンの構造物、工作機械、・・への超音波刺激は制御可能です。弾性波動に関する工学的(実験・技術)な視点と抽象代数学の超音波モデルによ...メガヘルツの超音波発振制御プローブ製造技術
ポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブの超音波実験(超音波システム研究所)
ポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブの超音波実験(超音波システム研究所)ポリイミドフィルムに鉄めっきを行った部材を利用した超音波プローブの超音波実験(超音波システム研究所)
超音波伝搬現象の分類(超音波システム研究所) Ultrasonic-labo
超音波伝搬現象の分類(超音波システム研究所)Ultrasonic-labo超音波伝搬現象の分類(超音波システム研究所)Ultrasonic-labo
超音波洗浄器にメガヘルツ超音波を追加する技術(超音波システム研究所)
超音波洗浄器にメガヘルツ超音波を追加する技術(超音波システム研究所)超音波洗浄器にメガヘルツ超音波を追加する技術(超音波システム研究所)
超音波水槽における、ガラス容器の利用<paramname="movie"value="https://www.youtube.com/v/gVsp0gC46no"/><paramname="wmode"value="transparent"/>従来の説明では、不安定な・不確定な現象として効率よく利用されていなかった超音波の非線形性に関する具体的な利用方法を紹介します科学的な解析や検討は液体・気体・弾性体・・の状態が複雑に関係するため大変難しいと考えますしかし、工学的な技術としての利用に関しては超音波の非線形性現象を認識して、その効果を利用することが可能ですもっとも単純な例は超音波水槽における、複数のガラス容器の利用ですあるいは、強いキャビテーションの利用です注:すべて経験的に取り組むと複雑さにより非効率で...超音波水槽における、ガラス容器の利用
不思議な現象(アルミ箔の超音波分散)不思議な現象(アルミ箔の超音波分散)
脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置を利用した超音波実験
脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置を利用した超音波実験脱気ファインバブル(マイクロバブル)発生液循環装置を利用した超音波実験
Мендельсон.Концерт для скрипки с оркестром.Т.Курентзис .П.Копачинская
Мендельсон.Концертдляскрипкисоркестром.Т.Курентзис.П.КопачинскаяМендельсон.Концертдляскрипкисоркестром.Т.Курентзис.П.Копачинская
テルミンを利用した超音波伝搬に関する実験 ultrasonic-labo
テルミンを利用した超音波伝搬に関する実験ultrasonic-laboテルミンを利用した超音波伝搬に関する実験ultrasonic-labo
志賀直哉(書斎)<paramname="movie"value="https://www.youtube.com/v/89ZdGjHaBL0"/><paramname="wmode"value="transparent"/>志賀直哉(書斎)
Luciano Berio intervistato da Dino Foresio nel 1991 a Taranto
LucianoBeriointervistatodaDinoForesionel1991aTarantoLucianoBeriointervistatodaDinoForesionel1991aTaranto
【朗読】中谷宇吉郎「テレビの科学番組」【随筆】【朗読】中谷宇吉郎「テレビの科学番組」【随筆】
オリジナル超音波プローブによる表面弾性波の非線形制御実験ーー共振現象と非線形現象のコントロール技術に関する基礎実験ーー(超音波システム研究所)
オリジナル超音波プローブによる表面弾性波の非線形制御実験ーー共振現象と非線形現象のコントロール技術に関する基礎実験ーー(超音波システム研究所)オリジナル超音波プローブによる表面弾性波の非線形制御実験ーー共振現象と非線形現象のコントロール技術に関する基礎実験ーー(超音波システム研究所)
超音波のダイナミック制御(超音波システム研究所)超音波のダイナミック制御(超音波システム研究所)
超音波振動子を利用した、オリジナル超音波実験(超音波システム研究所)
超音波振動子を利用した、オリジナル超音波実験(超音波システム研究所)超音波振動子を利用した、オリジナル超音波実験(超音波システム研究所)
The Rolling Stones - (I Can't Get No) Satisfaction (Official Lyric Video)
TheRollingStones-(ICan'tGetNo)Satisfaction(OfficialLyricVideo)TheRollingStones-(ICan'tGetNo)Satisfaction(OfficialLyricVideo)
散歩と読書(岡潔・多変数関数論の建設)ultrasonic-labo
散歩と読書(岡潔・多変数関数論の建設)ultrasonic-labo散歩と読書(岡潔・多変数関数論の建設)ultrasonic-labo
利用目的に合わせた、オリジナル超音波プローブの開発・製造技術(超音波システム研究所)
利用目的に合わせた、オリジナル超音波プローブの開発・製造技術(超音波システム研究所)利用目的に合わせた、オリジナル超音波プローブの開発・製造技術(超音波システム研究所)
超音波プローブの発振制御ーー低周波の共振現象と、非線形現象による高調波をコントロールする基礎実験ーー(超音波システム研究所)
超音波プローブの発振制御ーー低周波の共振現象と、非線形現象による高調波をコントロールする基礎実験ーー(超音波システム研究所)超音波プローブの発振制御ーー低周波の共振現象と、非線形現象による高調波をコントロールする基礎実験ーー(超音波システム研究所)
新しい超音波新しい超音波
昭和の名僧橋本凝胤(超音波システム研究所)われわれは人のために生きているのではない人間性とはいかなるものであるか。われわれは人のために生きているのではない。社会のためにでも世界のためにでも、世界人類のために生きているわけでもない。それを世界人類のために生きているような考え方を持たなければならぬように訓練されてきているわけです。よく人道主義、ヒューマニズムといことをいいます。これは人間と共に暮らすときの人間の道を説いているのです。つまり、人間生活のひとつのルールを考えるのが人道主義です。しかしこういうものに、われわれは左右されてはいけないのです。いつでも一人のときに、一人の生活の中に、道というものが厳然となければならないのです。ところが、いわゆる理性的な判断といものが中心になってきている。対外的に、あるいは...昭和の名僧橋本凝胤(超音波システム研究所)
Luciano Berio - Folk Songs for Soprano and Chamber Ensemble (1964-1973) [Score-Video]
LucianoBerio-FolkSongsforSopranoandChamberEnsemble(1964-1973)[Score-Video]LucianoBerio-FolkSongsforSopranoandChamberEnsemble(1964-1973)[Score-Video]
音圧測定装置(超音波テスター)Ultrasonicmeasurement工学的なことについてコメント工学は現実的なバランスを設定して実際にものづくりを行うと言う大変な作業であり、山積みの課題に対する責任をもった妥協の産物だと思います技術者が技術を広めるために必要な事柄についてそれは「技術への情熱・信念」と「現実的な態度・判断力・責任感」決断を下すには、当然「信念」がなければならない。結果を十分認識した上での「冷静な判断力」も欠かせない。しかし、その実行のためには、周囲の同意を得なければならない。そこで説得の作業が必要になる。では、相手を説得する上で大事なことは何か。「情と理」が尽くされたものではないか。情・・情熱、人の心をつかむ何か、信念、魂、魂の揺さぶり理・・論理的思考、整合性、理性的な判断コメント:最...工学的なことについてUltrasonic
超音波テスター:オシロスコープ100MHzタイプを利用した実験動画 ultrasonic-labo
超音波テスター:オシロスコープ100MHzタイプを利用した実験動画ultrasonic-labo超音波テスター:オシロスコープ100MHzタイプを利用した実験動画ultrasonic-labo
超音波プローブによる発振制御実験ーー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を開発ーー(超音波システム研究所)
超音波プローブによる発振制御実験ーー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を開発ーー(超音波システム研究所)超音波プローブによる発振制御実験ーー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を開発ーー(超音波システム研究所)
東北大学サイエンスカフェ第117回「結ぶ数学」東北大学サイエンスカフェ第117回「結ぶ数学」
超音波実験ーー超音波プローブの表面弾性波をコントロールする技術開発ーー(超音波システム研究所)
超音波実験ーー超音波プローブの表面弾性波をコントロールする技術開発ーー(超音波システム研究所)超音波実験ーー超音波プローブの表面弾性波をコントロールする技術開発ーー(超音波システム研究所)
共振現象と非線形現象を制御可能にする超音波発振制御プローブ(超音波システム研究所)
共振現象と非線形現象を制御可能にする超音波発振制御プローブ(超音波システム研究所)共振現象と非線形現象を制御可能にする超音波発振制御プローブ(超音波システム研究所)
超音波プローブによる、非線形発振制御実験ーー音圧測定解析に基づいた、表面弾性波のコントロール技術開発ーー(超音波システム研究所)
超音波プローブによる、非線形発振制御実験ーー音圧測定解析に基づいた、表面弾性波のコントロール技術開発ーー(超音波システム研究所)超音波プローブによる、非線形発振制御実験ーー音圧測定解析に基づいた、表面弾性波のコントロール技術開発ーー(超音波システム研究所)
超音波実験ーー共振現象と非線形現象のコントロール技術に関する基礎実験ーー(超音波システム研究所)
超音波実験ーー共振現象と非線形現象のコントロール技術に関する基礎実験ーー(超音波システム研究所)超音波実験ーー共振現象と非線形現象のコントロール技術に関する基礎実験ーー(超音波システム研究所)
超音波の非線形発振制御技術(超音波システム研究所)超音波の非線形発振制御技術(超音波システム研究所)
西田幾多郎記念哲学館<paramname="movie"value="https://www.youtube.com/v/5wXvQfzOoo8"/><paramname="wmode"value="transparent"/>西田幾多郎記念哲学館
オリジナル超音波実験ーー超音波の伝搬現象についてーー測定解析結果に基づいた超音波制御により目的の伝搬状態を実現する技術開発ーー(超音波システム研究所)
オリジナル超音波実験ーー超音波の伝搬現象についてーー測定解析結果に基づいた超音波制御により目的の伝搬状態を実現する技術開発ーー(超音波システム研究所)オリジナル超音波実験ーー超音波の伝搬現象についてーー測定解析結果に基づいた超音波制御により目的の伝搬状態を実現する技術開発ーー(超音波システム研究所)
「R」フリーな統計処理言語かつ環境を利用した、超音波の音圧データ解析(超音波システム研究所)
「R」フリーな統計処理言語かつ環境を利用した、超音波の音圧データ解析(超音波システム研究所)「R」フリーな統計処理言語かつ環境を利用した、超音波の音圧データ解析(超音波システム研究所)
非線形超音波技術ーー超音波の伝搬制御実験ーー(超音波システム研究所)
非線形超音波技術ーー超音波の伝搬制御実験ーー(超音波システム研究所)非線形超音波技術ーー超音波の伝搬制御実験ーー(超音波システム研究所)
オリジナル超音波プローブによる超音波の伝搬特性テストーー共振現象と非線形現象に関する基礎実験ーー(超音波システム研究所)
オリジナル超音波プローブによる超音波の伝搬特性テストーー共振現象と非線形現象に関する基礎実験ーー(超音波システム研究所)オリジナル超音波プローブによる超音波の伝搬特性テストーー共振現象と非線形現象に関する基礎実験ーー(超音波システム研究所)
ガラス容器を利用した超音波発振制御プローブ--超音波の伝搬特性を測定・解析・評価する技術の応用--(超音波システム研究所)
ガラス容器を利用した超音波発振制御プローブ--超音波の伝搬特性を測定・解析・評価する技術の応用--(超音波システム研究所)ガラス容器を利用した超音波発振制御プローブ--超音波の伝搬特性を測定・解析・評価する技術の応用--(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--TIMSAC--autcor:自己相関,bispec:バイスペクトルーー(超音波システム研究所)超音波の音圧データ解析--TIMSAC--autcor:自己相関,bispec:バイスペクトルーー(超音波システム研究所)
「超音波制御技術」を開発No.2(間接容器と定在波による音響流とキャビテーションのコントロール)http://youtu.be/D6oEEteCTCQhttp://youtu.be/81bH412zpQ0http://youtu.be/prVQMENIv0k超音波システム研究所は、超音波(定在波)の制御技術を応用して、間接容器を利用した、新しい超音波制御技術を開発しました。今回開発した技術は、超音波の定在波を利用して、間接容器の音響特性と組み合わせることで、超音波機器の発振周波数とは異なる、超音波伝搬周波数を利用可能にした技術です。間接容器の音響特性と、超音波制御の組み合わせ技術
超音波の音圧測定解析に基づいた、ダイナミック制御技術ーー化学反応制御システムーー(超音波システム研究所)超音波の音圧測定解析に基づいた、ダイナミック制御技術ーー化学反応制御システムーー(超音波システム研究所)
超音波専用水槽の効果(Watertankonlyforsupersonicwave)<paramname="movie"value="https://www.youtube.com/v/q5BU6zIzfzQ"/><paramname="wmode"value="transparent"/>超音波専用水槽の効果ポイント2種類のステンレス製容器を組み合わせて利用することで強い(音圧レベルが高く、加速度効果の大きい)超音波の利用が実現しますステンレス容器内の部品に対して表面改質を行っている状態です注意1:ステンレス容器の音響特性を十分に調整する必要があります2:組み合わせの設定条件により伝搬周波数の範囲とばらつき(変化)を設定します<超音波システム研究所>超音波専用水槽の効果(Watertankonlyforsupersonicwave)
脱気ファインバブル発生液循環装置脱気ファインバブル発生液循環装置
スイープ発振とパルス発振の組み合わせによる非線形発振制御技術ーー表面弾性波の非線形振動現象ーー(超音波システム研究所)スイープ発振とパルス発振の組み合わせによる非線形発振制御技術ーー表面弾性波の非線形振動現象ーー(超音波システム研究所)
超音波とファインバブル(マイクロバブル)による洗浄技術ultrasonic-labo対処方法(超音波洗浄を例として)1)超音波装置をシステムとして捉える2)超音波装置の音圧測定(振動計測)を行う3)音圧データの解析により振動の伝搬特性から問題点を検出する3-0)安定性洗浄システムの安定性の確認(時間経過とともに、どの程度超音波の音圧変化・周波数変化・洗浄液の変化・・・・があるのかということを確認して、許容範囲を推定する)3-1)水槽の問題構造、強度、設置方法、固定方法、・・・3-2)洗浄液各種(溶存酸素濃度、液温、pH、・・)の分布3-3)液循環ポンプ、マイクロバブル、液面振動、オーバーフロー、・・3-4)超音波出力、周波数、制御、キャビテーション、音響流、・・4)洗浄実験確認洗浄効果のある超音波状態(音...超音波とファインバブル(マイクロバブル)による洗浄技術ultrasonic-labo
超音波の音圧測定解析システム(超音波テスター)Ultrasonic-labo超音波の音圧測定解析システム(超音波テスター)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)
超音波素子(圧電素子)の基礎実験ーーオシロスコープ(100MHz)の発振機能(AWG)を利用した、超音波素子の評価技術ーー(超音波システム研究所)超音波素子(圧電素子)の基礎実験ーーオシロスコープ(100MHz)の発振機能(AWG)を利用した、超音波素子の評価技術ーー(超音波システム研究所)
超音波システム研究所は、500Hzから900MHzの超音波伝搬状態を制御可能にする超音波プローブの製造技術を発展させ、日本バレル工業株式会社様の、鉄めっき技術を利用した、新しい超音波伝搬用具を開発しました。この超音波技術を、コンサルティング対応しています。超音波プローブ:概略仕様測定範囲0.01Hz~200MHz発振範囲1.0kHz~25MHz伝搬範囲0.5kHz~900MHz以上(解析確認)材質ステンレス、LCP樹脂、シリコン、テフロン、ガラス・・・発振機器例ファンクションジェネレータ利用に関しては、デジタル制御による、離散値的なファンクションジェネレータの特性を利用した各種パラメータの設定がポイントです非線形共振型超音波発振プローブを利用することで共振現象による音圧レベルの制御範囲が大きく広がるため従...鉄めっき技術を利用した、新しい超音波伝搬用具の開発・製造技術
超音波洗浄器の利用技術を開発--パルス発振とスイープ発振の組み合わせ技術-ー(超音波システム研究所)超音波洗浄器の利用技術を開発--パルス発振とスイープ発振の組み合わせ技術-ー(超音波システム研究所)
オリジナル超音波プローブによる、超音波の発振制御実験ーースイープ発振・パルス発振ーー(超音波システム研究所)オリジナル超音波プローブによる、超音波の発振制御実験ーースイープ発振・パルス発振ーー(超音波システム研究所)
超音波洗浄器(40kHz)にメガヘルツ超音波を追加する技術--オリジナル超音波発振制御プローブによるメガヘルツ発振制御--(超音波システム研究所)超音波洗浄器(40kHz)にメガヘルツ超音波を追加する技術--オリジナル超音波発振制御プローブによるメガヘルツ発振制御--(超音波システム研究所)
超音波プローブの製造技術ーー超音波の計測技術開発ーー(超音波システム研究所)超音波プローブの製造技術ーー超音波の計測技術開発ーー(超音波システム研究所)
水槽表面を改質(応力緩和・均一化)する超音波技術(超音波システム研究所)水槽表面を改質(応力緩和・均一化)する超音波技術(超音波システム研究所)
超音波システム研究所(代表:斉木)は、新しい小型ポンプを使用した超音波<実験・研究・開発>に適した脱気・マイクロバブル発生装置」を開発しました。-今回開発したシステムの応用事例-ガラス製の水槽を利用した化学反応実験調理用機器を利用した表面改質実験メガネの洗浄器による洗浄実験各種の攪拌実験・・・・・・・■参考動画https://youtu.be/0szHFJPMkDQhttps://youtu.be/3pmhJixQhi0https://youtu.be/qFeAe9P1fgshttps://youtu.be/b05cx7bxz-ohttps://youtu.be/AtuuVNby6R0https://youtu.be/4w6dK6dwF_8http://youtu.be/Qjk6LNryWwwhttp:/...小型ポンプによる「脱気・マイクロバブル発生装置」を開発
超音波水槽に関する流れの実験no.06<paramname="movie"value="https://www.youtube.com/v/Zcxx7WKdKRU"/><paramname="wmode"value="transparent"/>液循環の効果を効率良く制御するための基礎実験です超音波水槽に関する流れの実験no.06
1-100MHzの非線形振動現象をコントロールする実験(メガヘルツのスイープ発振とパルス発振の組み合わせ技術)超音波システム研究所は、多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析技術を応用した、「超音波の伝搬状態を測定・解析・評価する技術」を利用して超音波利用に関するコンサルティング対応を行っています。超音波テスターを利用したこれまでの計測・解析・結果(注)を時系列に整理することで目的に適した超音波の状態を示す新しい評価基準(パラメータ)を設定・確認します。注:非線形特性(音響流のダイナミック特性、バイスペクトル・自己相関・・解析結果)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実施しています。この技術に関する資料を公開しています。1-100MHzの非線形振動現象をコントロールする実験(メガヘルツのスイープ発振とパルス発振の組み合わせ技術)
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)ultrasonic-labo
メガヘルツの超音波システム(オリジナル非線形発振制御技術)メガヘルツの超音波システム(オリジナル非線形発振制御技術)
空中超音波の伝搬実験空中超音波の伝搬実験
PeterisVasksDUO,FirstPerformance,KopatchinskajaGabettaLivefromGstaadMenuhinFestivalAugPeterisVasksDUO,FirstPerformance,KopatchinskajaGabettaLivefromGstaadMenuhinFestivalAug
【永平寺の般若心経回向】ひたすら1時間11分作業用BGMなどに!広告なし!【永平寺の般若心経回向】ひたすら1時間11分作業用BGMなどに!広告なし!
メガヘルツ超音波を利用した、金属表面の残留応力緩和処理--超音波の非線形発振制御ーー(超音波システム研究所)メガヘルツ超音波を利用した、金属表面の残留応力緩和処理--超音波の非線形発振制御ーー(超音波システム研究所)
超音波プローブを利用した超音波制御システムultrasonic-labo超音波プローブを利用した超音波制御システムultrasonic-labo
Monteverdi:Ilritornod'Ulisseinpatria-LaFenice,2017Monteverdi:Ilritornod'Ulisseinpatria-LaFenice,2017
線材の表面弾性波による非線形振動現象を利用した超音波技術(超音波システム研究所)線材の表面弾性波による非線形振動現象を利用した超音波技術(超音波システム研究所)
志賀直哉旧居志賀直哉旧居
KetaMasako氣多雅子–「哲学と生死の問題:日本哲学の意義と可能性をめぐって」("PhilosophyandtheProblemofLifeandDeath")KetaMasako氣多雅子–「哲学と生死の問題:日本哲学の意義と可能性をめぐって」("PhilosophyandtheProblemofLifeandDeath")
超音波加湿器(1.7MHz15W)による、メガヘルツ超音波実験(超音波システム研究所)超音波加湿器(1.7MHz15W)による、メガヘルツ超音波実験(超音波システム研究所)
超音波セミナーテキスト・技術資料・・を公開(超音波システム研究所)超音波セミナーテキスト・技術資料・・を公開(超音波システム研究所)
オリジナル超音波プローブ(超音波システム研究所)オリジナル超音波プローブ(超音波システム研究所)
超音波のスイープ発振実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ)超音波システム研究所は、超音波の発振制御技術による表面弾性波の非線形振動現象をコントロールする技術を開発しました。各種対象(水槽、振動子、プローブ、治具、対象物・・・)について基本的な超音波の音響特性(応答特性、伝搬特性)を確認することで、利用目的に合わせた、超音波伝搬状態を、発振制御により実現します。2種類以上の非線形共振型超音波発振制御プローブによる、スイープ発振、パルス発振の発振条件の設定(注)により高い音圧レベルの共振現象と、高調波の発生現象(10次以上の非線形現象)による、100MHz以上の高周波伝搬状態を、ダイナミック制御します。注:精密洗浄事例スイープ発振70kHz~15MHz15Wパルス発振13MHz8Wこの技術は、低出力の超音...超音波のスイープ発振実験(メガヘルツの超音波発振制御プローブ)
超音波実験写真超音波実験写真
オリジナル超音波プローブによる、超音波の伝搬制御実験(超音波システム研究所)オリジナル超音波プローブによる、超音波の伝搬制御実験(超音波システム研究所)
オリジナル超音波実験の公開(超音波システム研究所)オリジナル超音波実験の公開(超音波システム研究所)
超音波の音圧測定解析ultrasonic-labo超音波の音圧測定解析ultrasonic-labo
超音波テスター(Ultrasonicmeasurementandanalysistechniques.)超音波テスター(Ultrasonicmeasurementandanalysistechniques.)
化学反応プロセスへの超音波伝搬システム開発(樹脂容器の表面弾性波を利用した、メガヘルツの伝搬制御技術)化学反応プロセスへの超音波伝搬システム開発(樹脂容器の表面弾性波を利用した、メガヘルツの伝搬制御技術)