AEROPRES

2022年02月05日 14時56分

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)

超音波システム研究所は、 超音波機器に関して、 メガヘルツの超音波発振制御プローブを利用することで、 1-100MHzの超音波伝搬状態を制御を可能にする 超音波システム技術を開発しました。
2022年02月01日 17時34分

超音波発振制御プローブの製造技術(超音波伝搬特性テスト)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01月27日 14時22分

超音波プローブの発振制御による表面検査技術 No.7

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解析実績から  メガヘルツの超音波発振による、新しい表面検査技術を開発しました。
2022年01月24日 11時38分

メガヘルツの非線形振動現象をコントロールする超音波技術 no.2-2

超音波システム研究所は、 メガヘルツの超音波発振制御プローブの開発製造技術を応用して、 「非線形振動現象をコントロールする超音波制御技術」を開発しました。
2022年01月24日 11時06分

メガヘルツの非線形振動現象をコントロールする超音波技術 no.2-1

超音波システム研究所は、 メガヘルツの超音波発振制御プローブの開発製造技術を応用して、 「非線形振動現象をコントロールする超音波制御技術」を開発しました。
2022年01月20日 16時49分

超音波発振(スイープ発振、パルス発振)システム No.3

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01月10日 11時30分

超音波システム(音圧測定解析 100MHz、発振制御 25MHz)の製造販売

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(100MHzタイプ)」とちょう 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タイプ)」  をセットにしたシステムを製造販売しています。
2022年01月06日 14時34分

超音波の音圧データ解析:自己相関・バイスペクトル

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01月03日 17時18分

テフロン棒(鉄心入り)の音響特性を利用した超音波プローブを開発

超音波システム研究所は、 テフロン(PTFE)利用による、 各種溶剤(フッ酸、塩酸、・・)への 超音波発振制御システムを開発しました。
2021年12月30日 13時28分

オリジナル超音波実験:実験の公開 No.28

超音波システム研究所は、 下記オリジナル製品を利用した超音波実験を公開しています。 1) 音圧測定解析システム(超音波テスター) 2) メガヘルツの超音波発振制御プローブ 3) 超音波発振システム(1MHz、20MHz)  
2021年12月14日 17時04分

スイープ発振の組み合わせによる超音波制御技術

超音波システム研究所は、 表面弾性波の非線形振動現象を利用した スイープ発振の組み合わせによる 超音波の発振制御技術を開発しました。
2021年12月07日 19時28分

音響特性テストに基づいた超音波発振制御による洗浄技術

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解析実績から  メガヘルツの超音波発振による、表面検査技術を開発しました。
2021年12月02日 16時18分

超音波伝搬実験(表面弾性波の相互作用)

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。
2021年11月26日 17時08分

超音波の応用(表面弾性波のコントロールによる表面処理) 

超音波システム研究所は、 超音波の伝搬状態を評価する技術を発展させ、 物の表面を伝搬する表面弾性波を利用した 非線形発振制御による、表面処理技術を開発しました。
2021年11月16日 16時53分

各種部材の表面弾性波を利用した、超音波の発振制御による最適化技術

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。

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