AEROPRES

2022年09月11日 13時44分

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(所在地:東京都八王子市)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を製造販売しています。
2022年09月07日 17時02分

超音波伝搬現象の分類に基づいた、超音波プローブの製造技術

超音波システム研究所は、 超音波伝搬現象の分類に基づいた、 500Hzから100MHzの超音波伝搬状態を制御可能にする 超音波プローブの製造技術を開発しました。
2022年09月04日 14時40分

超音波素子(圧電素子)の超音波伝搬特性を調整する技術を開発

超音波システム研究所は、 超音波システム(音圧測定、発振制御)を利用した、 超音波の伝搬状態に関する、測定・解析・評価実績に基づいて 超音波素子(圧電素子)の超音波伝搬特性を調整する技術を開発しました。
2022年08月17日 16時13分

超音波プローブによる、ダイナミック制御システム

超音波システム研究所は、  オリジナル超音波システム(音圧測定解析、発振制御)により、  対象物に伝搬する表面弾性波(超音波振動)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。
2022年08月08日 09時20分

超音波の非線形振動現象をコントロールする技術を開発

超音波システム研究所は、 2台のファンクションジェネレータを利用することで  全く新しい超音波のダイナミック制御技術を開発しました。  2種類の異なる波形による(スイープ)発振により、  超音波の非線形現象をコントロールする技術を実現しました。
2022年08月05日 15時20分

超音波装置の改善・改良 <音圧データの計測・解析・評価>

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。
2022年07月22日 15時46分

オーダーメード超音波プローブの製造技術(特性テスト) No.2

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。
2022年07月09日 16時52分

超音波の音圧測定解析システムによる発振実験動画 No.2

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(オシロスコープ100MHzタイプ)の 超音波発振機能を利用した実験動画を公開しています
2022年07月05日 06時40分

超音波プローブの製造技術(伝搬特性テスト) No.3

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。
2022年06月30日 15時01分

超音波のダイナミック制御による表面改質(応力緩和・均一化)技術

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、 超音波の非線形伝搬状態を制御可能にしました。 その結果、効率良く、 部品の表面残留応力を緩和して、表面全体を均一化する技術を開発しました。
2022年06月20日 16時29分

超音波データの統計数理(R言語・環境による解析)

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。
2022年06月16日 16時32分

超音波発振(スイープ発振、パルス発振)システム No.4

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。
2022年06月08日 17時24分

超音波の伝搬状態を測定・解析・評価することによる表面検査技術

超音波システム研究所は、  対象物の表面を伝搬する超音波データの実績から  超音波の伝搬状態を測定・解析・評価することによる  新しい表面検査技術を開発しました。
2022年06月05日 12時40分

ステンレス線の超音波伝搬特性を利用した超音波の応用技術開発

超音波システム研究所は、 ステンレス線の音響特性確認による、 (100MHz以上)表面弾性波の伝搬状態制御を実現しています。 その結果、超音波とステンレス線の組み合わせを利用した、 様々な応用機器の開発を行っています。
2022年06月01日 15時45分

超音波伝搬実験(表面弾性波の相互作用)

超音波の発振制御による伝搬状態を測定解析することで、表面弾性波の相互作用を確認する技術を開発しました。

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