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通信の数学的理論を応用した超音波制御技術

製品カタログ

-超音波のダイナミック制御モデル-

超音波システム研究所は、「通信の数学的理論」(クロード・E.シャノン)を
 超音波に応用した、超音波の制御技術を開発しました。

開発した技術は、超音波の音圧測定・解析・評価技術を利用して、
 超音波の伝搬特性(ダイナミック特性)を、
 通信理論のアンサンブル(エントロピー)に
適応させるという具体的な方法です。

これまでの通信に関する「技術的な問題」とは異なり、
 超音波現象に関する「意味的な問題」「効果の問題」に対する、
 技術的な応用研究として開発しました。

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、具体的な成果を確認しています。

詳細については、コンサルティング事業として、対応・展開しています。

このカタログについて

ドキュメント名 通信の数学的理論を応用した超音波制御技術
ドキュメント種別 製品カタログ
ファイルサイズ 3.1Mb
取り扱い企業 超音波システム研究所 (この企業の取り扱いカタログ一覧)

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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- 2025.1.6 超音波システム研究所は、「通信の数学的理論」(クロード・E.シャノン)を 超音波に応用した、超音波の制御技術を開発しました。 開発した技術は、超音波の音圧測定・解析・評価技術を利用して、 超音波の伝搬特性(ダイナミック特性)を、 通信理論のアンサンブル(エントロピー)に 適応させるという具体的な方法です。 これまでの通信に関する「技術的な問題」とは異なり、 超音波現象に関する「意味的な問題」「効果の問題」に対する、 技術的な応用研究として開発しました。 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、具体的な成果を確認しています。 詳細については、コンサルティング事業として、対応・展開しています。
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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 http://ultrasonic-labo.com/?p=1753 ジャグリング定理を応用した「超音波制御」方法 http://ultrasonic-labo.com/?p=19322 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 http://ultrasonic-labo.com/?p=1996 通信の数学的理論を応用した超音波制御技術 http://ultrasonic-labo.com/?p=1350 注:JUGGLING THEOREM proposed by Claude E. Shannon シャノンのジャグリング定理 ( F + D ) * H = ( V + D ) * N F : ボールの滞空時間(Flight time) D : 手中にある時間(Dwelling time) H : 手の数(Hands) V : 手が空っぽの時間(Vacant time) N : ボールの数(Number of balls) << 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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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 https://www.ipros.jp/catalog/detail/586564 シャノンの第一定理に関する経験ーーオリジナル技術開発ーー https://www.ipros.jp/catalog/detail/768701 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 https://www.aperza.com/catalog/page/10010511/53668/ シャノンの第一定理に関する経験ーーオリジナル技術開発ーー https://www.aperza.com/catalog/page/10010511/75817/ 以上