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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

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最終更新日:2025年01月06日

超音波システム研究所
超音波システム研究所
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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

    非破壊検査科学計算・シミュレーションソフトウェアIoT
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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

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  • 関連リンク - http://ultrasonic-labo.com/?p=1996

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基本情報

<制御について> 超音波伝搬現象の分類から論理モデルを構成します << シャノンのジャグリング定理の応用 >> ( F + F2 +・・・) * H = ( V + V2 +・・・ ) * N F : ベースとなる超音波1の発振比率 F2 : ベースとなる超音波2の発振比率 F3 : ベースとなる超音波3の発振比率 H : 基本時間(最大制御サイクル時間)  ( H=MAX(超音波1の発振サイクル、超音波2の発振サイクル・・)) V : 超音波プローブ1によるメガヘルツ発振サイクル時間 V2 : 超音波プローブ2によるメガヘルツ発振サイクル時間 V3 : 超音波プローブ3によるメガヘルツ発振サイクル時間 V4 : 超音波プローブ4によるメガヘルツ発振サイクル時間  (パルス発振の場合、サイクル時間=1) N : 高調波の調整パラメータ 7,11,13,17,23,43,47,・・ ポイント(ノウハウ)は、非線形現象の発生状態を  音圧データの測定解析評価に基づいて、コントロールすることです。

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用途/実績例

超音波プローブ:概略仕様 測定範囲 0.01Hz~100MHz 発振範囲 1kHz~25MHz 伝搬範囲 1kHz~900MHz以上 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 <対象物・設置状態・・・の音響特性>を把握することで 表面弾性波(伝搬状態)のダイナミック制御を実現しました。 各種目的(洗浄、攪拌・・)に合わせた伝搬状態を実現します 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 利用目的に合わせた、超音波プローブの特性を確認評価しています。 2024.11 相互作用・応答特性を考慮した、超音波の音圧データ解析・評価技術を開発 2024.12 超音波プローブの非線形発振制御技術を開発 2024.12 超音波伝搬状態による表面検査技術を開発 2025. 1 脱気ファインバブル発生液循環装置を利用した、メガヘルツの流水式超音波システムを開発

詳細情報

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    超音波プローブ

  • 20240629bbc.png

    超音波の分類

  • 20120609a.jpg

    シャノンの通信理論を利用した制御技術

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    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

  • IMG_1921.jpg

    超音波発振システム

  • IMG_7125dd.jpg

    超音波モデル

  • IMG_9328.jpg

    通信の数学的理論を応用した超音波制御技術-超音波のダイナミック制御モデル-

  • 20240701b.jpg

    超音波のダイナミック制御モデル

  • 20240629a.png

    超音波の測定解析例

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超音波発振システムUSP-2021-20MHz-仕様書(市販のファンクションジェネレータを利用した超音波システム)

超音波発振システムUSP-2021-20MHz-仕様書(市販のファンクションジェネレータを利用した超音波システム)

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論理モデルに基づいた、超音波のダイナミック制御システムの開発技術

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超音波洗浄効果について no2

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超音波の音圧データ解析技術(多変量自己回帰モデルによるフィードバック解析技術)

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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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超音波の音圧測定解析に基づいた 「流水式超音波システム」技術-Ver4

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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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音響流のダイナミック制御技術-Ver3

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シャノンのジャグリング定理を応用した「メガヘルツの超音波制御」方法

シャノンのジャグリング定理を応用した「メガヘルツの超音波制御」方法

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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ーー音響流のダイナミック制御ーー

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超音波洗浄の本質(非線形現象としての音響流)

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シャノンのジャグリング定理を応用した「超音波制御」方法ーーキャビテーションと音響流の最適化ーー

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超音波による精密洗浄技術ーーキャビテーションと音響流の最適化ーー

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通信の数学的理論を応用した超音波制御技術

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超音波の音圧データ解析:自己相関・バイスペクトル・パワー寄与率・インパルス応答

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超音波洗浄機の改良(ファインバブル発生システム追加の出張対応)

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超音波プローブによるスイープ発振技術

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この製品に関するニュース(8)

超音波プローブによるスイープ発振技術

超音波プローブによるスイープ発振技術 -低周波の共振現象と、高周波の非線形現象を発振制御-

  • 製品ニュース

超音波システム研究所は、 オリジナル超音波プロ-ブの製造技術を応用・開発しています。 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最適化(注1)する技術を開発し、 各種超音波の利用技術としてコンサルティング対応しています。 注1:オリジナル非線形共振現象  超音波の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 ポイントは、超音波伝搬部の最適化(注2)です。 注2:表面残留応力の緩和・均一化処理・・により   安定した超音波発振制御が実現可能になります 発振制御条件の設定技術 1)装置・機器の超音波伝搬特性に対応した、発振波形の設定 2)装置・機器の超音波伝搬特性に対応した、スイープ条件の設定 3)装置・機器の超音波伝搬特性に対応した、出力レベルの設定 4)装置・機器の超音波伝搬特性に対応した、各種相互作用の設定調整

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ファインバブル(マイクロバブル)と超音波を利用した超音波洗浄機

超音波利用に関する、ファインバブル(マイクロバブル)の利用技術資料ーー脱気ファインバブル発生液循環装置ーー

  • 企業ニュース

球形サイズで 20μm以下の、ファインバブルを安定して利用する技術ーー超音波の音響流をコントロールするナノレベルの洗浄方法ーー   1-1.超音波の基礎 1-2.超音波振動の伝搬現象 1-3.ファインバブル(マイクロバブル) *マイクロバブルの性質* 1)10μm程度の気泡は1mをおよそ3時間かけてゆっくり上昇する。 2)発生した気泡同士は非合体で単独に存在することから、分散性に優れている。 3)水の中をゆっくりと浮上し、微小なゴミを吸着して水面に浮上させる性質をもっている。 ・・・ 13)マイナスの電位は水のpHに依存している。 14)マイクロバブルは超音波の散乱特性が優れている。 15)マイクロバブルは超音波照射の際に共振現象として崩壊する。 以上の性質は今後さらに解明されていくと思われますが、現状では不明な点を多く含んでいます 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)

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流水式超音波システム

超音波の音圧測定解析に基づいた「流水式超音波システム」を開発

  • 企業ニュース

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、 「流水式超音波システム」技術を応用しています。 -流水式超音波システムの応用事例- 特殊レンズ・ガラス部品の精密洗浄 洗浄液、攪拌液、・・水質改善(洗浄、分子のナノ化) 複雑な形状・線材・粉末・・・の表面処理(応力緩和) 溶剤・洗剤・貴金属・ポリマー・・・・の化学反応制御  ナノレベルの攪拌・分散・洗浄・加工・・ フィルム形状、大型パイプ形状、・・ ・・これまでは、難しかった材料・部品の表面改質 ・・・・・・・ 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に、 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。

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振動モードの改善技術

メガヘルツ超音波の発振制御による、振動モードの改善技術

  • 企業ニュース

超音波システム研究所は、 超音波を利用した振動測定技術を開発しました。 この技術について「振動測定装置」として製造販売、 あるいは、「超音波を利用した振動測定技術」のコンサルティング対応しています。 ポイント 1)メガヘルツの超音波発振により、100kHz以下の振動が検出しやすくなります 2)メガヘルツ超音波の発振制御により、メガヘルツの振動モード検出が可能になります 振動測定用超音波プローブ:概略仕様  測定範囲 0.01Hz~100MHz   発振範囲 1kHz~25MHz  伝搬範囲 1kHz~900MHz以上  材質 ステンレス、LCP樹脂、シリコン、テフロン、ガラス・・・  測定機器 例 オシロスコープ  発振機器 例 ファンクションジェネレータ 振動特性 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) 注:「R」フリーな統計処理言語かつ環境  autcor、bispec、mulmar、mulnos

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超音波システム研究所は、 オリジナル製品:超音波システム(音圧測定解析、発振制御)による 以下の対応を行っています 1)超音波システム(音圧測定解析、発振制御)の製造販売 2)各種機器(注)へのコンサルティング対応 注:洗浄機、攪拌装置、加工装置、工作機械、めっき装置、溶接装置・・・ 超音波システム(音圧測定解析、発振制御) 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(1MHz、20MHz)」  をセットにしたシステムを製造販売しています。 <特許出願済み> 特開2021-125866 超音波制御(超音波発振制御プローブ) 特開2021-159990 超音波溶接 特開2021-161532 超音波めっき 特開2021-171909 超音波加工 特開2021-175568 流水式超音波洗浄 超音波発振制御プローブの製造技術の一部は  特開2021-125866 に記載しています 特願2023-195514   メガヘルツ超音波とファインバブルを利用した超音波めっき

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