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  3. 超音波システム研究所
  4. 超音波の代数モデルによる制御技術を開発ーー非線形現象を目的に合わせてコントロールする技術ーー
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2024/11/20

超音波の代数モデルによる制御技術を開発ーー非線形現象を目的に合わせてコントロールする技術ーー

超音波システム研究所 超音波システム研究所
超音波システム研究所は、 超音波の非線形性に関する現象を含めた状態を、 絶対数学における Monoid(モノイドの圏)を利用したモデルにより 制御する技術を開発しました。 基本的な超音波照射による現象全体をRing(環の圏)として、 キャビテーションによる現象をアーベル群の圏 加速度による現象をMonoid(0元をもつ乗法の一元体) とするモデルを開発しました。 数学における、環の複雑さを  アーベル群とMonoidに区別して関係性を調べる方法を  次のように超音波現象に対応させました。    アーベル群:加法に関する演算をキャビテーション現象に対応させます  Monoid:乗法に関する演算を加速度現象に対応させます。 超音波テスターを利用したこれまでの 計測・解析結果を Monoidモデルに適応させたところ  拡大された、現実の現象に応用できること(注)が多数あり、  本格的な論理モデルとして開発しました。 注:特に非線形性現象の相互作用  今後、より実用的な論理モデルに発展できると考えています
超音波の代数モデル1
超音波の代数モデル1
超音波の代数モデル2
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抽象代数モデル
抽象代数モデルと超音波現象の実験・検討サイクル

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シャノンのジャグリング定理を応用した、メガヘルツ超音波の制御技術

超音波伝搬現象に関する分類技術に基づいた、「メガヘルツ超音波のダイナミック制御方法」

超音波システム研究所は、 超音波の音圧データ解析結果、バイスペクトルの変化による、 超音波伝搬現象に関する分類方法を開発しました。 この分類を、シャノンのジャグリング定理に応用して 「メガヘルツ超音波のダイナミック制御方法」を開発しました この技術を、コンサルティング提案・実施対応しています。 超音波伝搬現象を、安定して効率よく利用するためには 超音波の伝搬特性として、発振機や振動子以外の条件に関する 応答特性・相互作用の検討や 専用治工具の開発も必要です 発振波形や制御条件を検討することで 新しい超音波の効果(注1:オリジナル非線形共振現象)を発見できます 非線形現象を主要因とした、超音波現象を目的に合わせて利用することで 効率の高い超音波利用が実現します 特に、ナノレベルの超音波技術での実績が増えています 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

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<超音波のダイナミック制御システム>

対象を伝搬する超音波の測定解析に基づいた最適化技術

<超音波のダイナミック制御システム> 超音波の伝搬状態をシステムとしてとらえ、解析と制御を行う 多くの超音波利用の目的は、  対象物・対象液に伝搬する超音波の  非線形現象の予測あるいは制御にあります。 しかし、多くの実施例で  キャビテーションによる理論と  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    時系列で変化する超音波について、    音圧データの統計的データ処理である    <超音波伝搬状態の計測・解析技術>  2)対象に関するデータの解析の結果に基づいて    対象の音響特性を確認する    <対象物の表面弾性波や     対象液の音響流に関する音響特性を検出する技術>  3)特性の確認により    超音波のダイナミック制御の実現に進む    <非線形現象をコントロールする技術     複数の超音波に対するスイープ発振制御> 以上の方法により  超音波を効率的な利用状態に改善し  目的とする超音波の利用を実現した  オリジナル超音波制御システムの実施例が多数あります

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オリジナル超音波システム(音圧測定解析、発振制御)の製造販売

「超音波テスターNA(10MHz)」と「超音波発振装置(20MHz)」 を組み合わせた、超音波システム

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 超音波システム研究所は、 超音波の測定解析が容易にできる 「超音波テスターNA(推奨タイプ)」と 超音波の発振制御が容易にできる 「超音波発振システム(20MHz)」  をセットにしたシステムによる実験を公開しています。 超音波プローブ:概略仕様  測定範囲 0.01Hz~200MHz  発振範囲 0.5kHz~25MHz  伝搬範囲 0.5kHz~900MHz以上(解析により確認評価)  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 注:超音波の伝搬特性 1)振動モードの検出(自己相関の変化) 2)非線形現象の検出(バイスペクトルの変化) 3)応答特性の検出(インパルス応答特性の解析) 4)相互作用の検出(パワー寄与率の解析) 注:「R」フリーな統計処理言語かつ環境  autcor:自己相関の解析関数  bispec:バイスペクトルの解析関数  mulmar:インパルス応答の解析関数  mulnos:パワー寄与率の解析関数

  • 水処理
  • その他分析機器
  • その他

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超音波の各種相互作用を測定解析する技術に基づいた、超音波伝搬制御

超音波の相互作用を考慮した、非線形伝搬制御技術ーー超音波の最適化技術ーー

超音波システム研究所は、  音圧測定解析装置(超音波テスター)と  メガヘルツの超音波発振制御プローブの製造技術により  超音波システムの音響特性(超音波の相互作用を測定解析)を考慮した、  「超音波の非線形伝搬制御技術」を開発しました。 今回開発した技術により  「超音波の発振(発振機・振動子・・)」による  対象物・超音波機器・治工具・・・を含めた、  各種の相互作用を測定解析に基づいて、  目的に合わせた、超音波のダイナミック制御が、可能になりました。 注:自己相関、バイスペクトル、パワー寄与率、インパルス応答 特に、  高調波に関する超音波と対象物の相互作用を検出・確認することで  複雑な形状や、精密部品の洗浄に対する効果的な  制御(液循環、治工具、洗浄物の固定方法、・・・)が明確になります。 従って、適切な  超音波周波数の選択や  異なる超音波周波数の振動子の組み合わせ・・  対象物に合わせた使用方法が決定できます。 これは、加工・洗浄・表面改質・化学反応の促進・・・に対して  目的に合わせた  効果的な超音波利用技術です。

  • その他計測器
  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
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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

超音波の伝搬状態を測定・解析・評価する技術に基づいた、超音波洗浄技術

超音波システム研究所は、 超音波の非線形性に関する「測定・解析・制御」技術を応用した、 対象(弾性体、液体、気体)を伝搬する超音波振動の ダイナミック特性を解析・評価する技術により、 洗浄物・治工具・超音波振動子・水槽・液循環・・に関する、 相互作用を<目的に合わせて最適化>する技術を開発しました。 超音波発振制御プローブ、超音波テスターを利用したこれまでの 発振・計測・解析により 各種の関係性・応答特性(注)を検討することで  超音波利用に関する出力の最適化技術として開発しました。 注:パワー寄与率、インパルス応答・・・ 超音波の測定・解析に関して  サンプリング時間・・・の設定は  オリジナルのシミュレーション技術を利用しています この技術を  超音波システム(洗浄、攪拌、加工・・・)の最適化技術として  コンサルティング対応しています。 超音波の伝搬特性 1)振動モードの検出(自己相関の変化) 2)非線形現象の検出(バイスペクトルの変化) 3)応答特性の検出(インパルス応答の解析) 4)相互作用の検出(パワー寄与率の解析)

  • 振動・騒音計
  • 科学計算・シミュレーションソフトウェア
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超音波を利用した「振動計測技術」をコンサルティング対応

オリジナル製品(超音波テスター)を利用した全く新しい、<<振動計測技術>>を開発しました。

超音波システム研究所(所在地:東京都八王子市)は、 オリジナル製品(超音波テスター)を利用した全く新しい、  <<振動計測技術>>を開発しました。 これまでに開発した、超音波の音圧測定解析技術について、  超音波の非線形現象に関する「測定・解析・制御」技術を応用します。 ものの表面を伝搬する超音波のダイナミック特性を  測定・解析・評価したデータの蓄積から、  低周波(0.1Hz)~高周波(200MHz)の振動状態を  <測定・解析・評価>できる技術を開発しました。 建物や道路の振動・騒音、機器・装置・壁・配管・机・手すり・・・ 溶接時の金属が溶解する瞬間の振動、機械加工時の瞬間的な振動、・・  に関して、新しい振動現象に基づいた対策が可能になりました。 これは、新しい方法および技術です、  これまでの解析結果から  様々な応用事例が発展しています。  特に、標準測定時間として連続72時間のデータ採取が可能ですので   非常に低い周波数の振動や   不規則に変動する振動に対しても計測が可能です 

  • その他計測器
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オンデマンド:超音波とファインバブルによる洗浄セミナー

超音波とファインバブル(マイクロバブル)による洗浄のポイントと利用目的への最適化

プログラム 1).超音波・ファインバブル(マイクロバブル)に関する基礎知識と発生メカニズム 1.超音波の基礎 2.超音波振動の伝搬現象 3.ファインバブル(マイクロバブル) 2).超音波・ファインバブル(マイクロバブル)による洗浄方法とそのメリット 1.洗浄の基礎 2.物理作用・化学作用・相互作用 3.ファインバブルのメリット   3).超音波洗浄装置の考え方と導入・開発・改善ノウハウ 1.水槽・振動子の設置方法 2.マイクロバブル発生液循環システム 4).洗浄の具体的適用例と、   洗浄効果実績のある超音波洗浄装置の具体例

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超音波の音圧測定解析(コンサルティング対応)

超音波(伝搬状態)測定・解析に特化した<< 超音波コンサルティング >>

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)  応答特性  ゆらぎの特性  相互作用による影響 統計数理の考え方を参考に  対象物の音響特性・表面弾性波を考慮した  オリジナル測定・解析手法を開発することで  振動現象に関する、詳細な各種効果の関係性について  新しい理解を深めています。 その結果、  超音波の伝搬状態と対象物の表面について  新しい非線形パラメータが大変有効である事例による  実績が増えています。 特に、洗浄・加工・表面処理効果に関する評価事例・・  良好な確認に基づいた、制御・改善・・・が実現します。

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超音波装置の改善・改良 <音圧データの計測・解析・評価>Ver2

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水槽と超音波と液循環に関する最適化・評価技術

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超音波洗浄(非線形現象の制御)技術 Ver3ーーファインバブルと音響流による精密洗浄技術ーー

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超音波シャワー(音響流制御)技術-Ver2

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脱気ファインバブル発生液循環システムを利用した、<超音波のダイナミックシステム> -Ver3

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超音波伝搬現象の分類に基づいた、メガヘルツの超音波発振制御と表面弾性波の最適化技術

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オンラインセミナーテキスト:超音波洗浄の基礎技術とトラブルシューティング

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超音波の伝搬現象についてーー音圧測定解析による超音波の分類・評価技術ーー

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284_「順番」が印象を左右する!?『系列位置効果』

【株式会社SBSマーケティング】「順番」が印象を左右する!?『系列位置効果』

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支援会社と事業会社での実務経験をベースに、主にBtoB(企業間取引)分野のマーケティングや販売促進、集客に関連したコンサルティングサービスを提供している株式会社SBSマーケティングは「「順番」が印象を左右する!?『系列位置効果』」ページを2025年08月21日(木)に公開しました。 複数の情報を順番に提示された際、中間の情報は記憶に残りにくく、「最初」と「最後」の情報が記憶に定着しやすくなる『系列位置効果』。立証することになった実験内容や、理論づける2つの効果、ビジネスシーンにおける発生例と活用する際の注意点などについて解説しています。 (ページの概要:抜粋) ■『系列位置効果』とは? ■『系列位置効果』を明らかにした実験 ■『系列位置効果』を理論づける「2つの効果」 ■ビジネスシーンにおける『系列位置効果』の発生例 ■『系列位置効果』の注意点(DLコンテンツのみ) ▼詳しくはこちらのページをご覧ください。 https://sbsmarketing.co.jp/blog/serial-position-effect-2025-08/

2025年08月23日

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サイバーリンク、AI 顔認証セキュリティシステム FaceMe Security の新バージョン 8.3 をリリース、UXを刷新し設定を効率化、顔認証端末との連携強化でより複雑なドア制御が可能に

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FaceMe Security 8.3のアップデート詳細 < アクション&アラートルール設定のUXを刷新 > 従来は、同じルールでもアクションごとに個別設定が必要でしたが、UI・UXを全面的に見直すことで、設定作業を直感的かつ効率的に行える操作画面へ刷新しました。 ▶ アップデートのポイント ・1つのルールで複数のアクション(通知・アクセス制御・VMS連携など)の設定が可能 ・設定画面を1ページ構成にし、全体を一目で確認・編集することが可能 < Face Terminal(顔認証端末)との連携機能を強化 > FaceMe Securityは、MSK Knoctoiシリーズ(Standard/Lite)と連携し、追加機器を使用せずに顔認証結果からドアの開閉を実現します。今回のアップデートでは、場所、時間帯、人物グループなどドア開閉ルールを細かく設定できるようになり、現場の運用に合わせより柔軟な入退室管理が可能となりました。 ▶想定導入シーン ・エントランスは全社員が入室可、特定エリアの夜間は管理者のみ入室可など

2025年08月22日

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ホトロングループの事例ページ

【事例紹介】ホトロンはセンサー技術を追求し、 安全で快適な生活空間を生み出す製品を創っています。 街のいたるところで人々の暮らしをサポートする ホトロン製品をご紹介します。

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半世紀以上の経験で培ったセンサー技術のホトロングループの製品の導入実績を、お客様の事例を通してご紹介します。 自動ドアセンサーをはじめ、車両検知センサーや看護・介護センサーも充実しております。 導入例も多数紹介しておりますので、ぜひ、事例案内ページを御覧ください。

2025年08月22日

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センサーが車を検知すると、回転灯がまわります

駐車場、店舗等の出入り口に最適!回転灯の光で車の出庫を歩行者にお知らせ!出庫警告用センサーのご提案です!カタログ無料プレゼント

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【駐車場の所有者さま及び駐車場施工店さまへ】 「駐車場から車で出るときに、歩行者と接触しないか心配だ・・・」 駐車場や店舗、住宅、工場などの車両出入り口の中でも、特に歩道や車路に面している車両出入り口では、歩行者との接触事故や車両同士の衝突事故などの危険なトラブルが予想されます。 そんなご不安を軽減するため、ホトロンは、様々なセンサーで車両の出庫を検知し、回転灯のLED光やブザーで周囲に注意喚起を行なう【出庫警告用センサー】をご提案します。 「センサー」+「コントローラー」+「スイッチング電源(24V) 」+「LED回転灯」のシンプルな機器構成。 ※出庫警告システムをご利用時は別途コントローラーとスイッチング電源(24V)を入れる制御盤が必要です。 ※スイッチング電源(24V)、LED回転灯、制御盤、ブレーカー等は、お手数ですがお客様手配でお願いいたします。 後付け施工もできるため、既存の駐車場出入り口にもお使いいただけます。 皆様のより一層安全な車両通行にお役立てください。 ◎詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。

2025年08月22日

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健康管理システム「HM-neo」 健康管理ソリューション市場で大手企業向けシェアNo.1を獲得

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NTTテクノクロス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:岡敦子、以下「NTTテクノクロス」)の健康管理システム「HM-neo」は、デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社(本社:東京都千代田区丸の内、代表取締役社長:渡邊茂男)が実施した2024年度の調査*1にて、健康管理ソリューション市場における従業員規模3000名以上の大手企業の売上高シェアが18.4%を占め、シェアNo.1を獲得しました。

2025年08月22日

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