Project/Area Number |
21K04101
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 21030:Measurement engineering-related
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Research Institution | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology |
Principal Investigator |
Yamada Keisuke 国立研究開発法人産業技術総合研究所, 計量標準総合センター, 主任研究員 (90613993)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,950,000 (Direct Cost: ¥1,500,000、Indirect Cost: ¥450,000)
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Keywords | 計測 / 校正 / 音響 / 超低周波音 / 火山 / 防災 / マイクロホン |
Outline of Research at the Start |
本研究では、火山観測等に利用される超低周波音測定の信頼性向上による防災技術への貢献を目的とし、0.1 Hz~1Hzにおけるマイクロホン感度の校正法の開発を行う。超低周波数領域に特化した校正法として水柱型音圧発生装置を用いた校正システムの開発を行い、校正法の確立を目指す。 研究期間内の目標は以下の二項目の達成である。・本校正法による校正値が、1 Hzにおいて従来法の校正値と0.2 dB(従来法の校正の不確かさ)の範囲内で一致すること。・ 本校正の不確かさが、0.1 Hz ~ 1 Hzの範囲内で0.2 dB以下となること。
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Outline of Final Research Achievements |
This study developed a calibration method for microphone sensitivity from 0.1 Hz to 1 Hz, which had not been previously established, with the aim of contributing to disaster prevention technology through infrasound monitoring. We developed a calibration system using a liquid-column type sound pressure generator as a microphone sensitivity calibration method specialized for the infrasound frequency range, enabling reliable calibration with traceability and an uncertainty of 0.2 dB. The results of this study allow for accurate comparison and integration of infrasound observation data from multiple locations, which is expected to accelerate the practical application of disaster prevention systems utilizing infrasound monitoring.
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Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements |
超低周波音は遠方まで届くため、火山噴火など大規模自然災害の観測に利用して防災に役立てる研究が進んでいる。しかし観測に使用する計測器の校正方法が確立していないことが課題であった。本研究の成果により超低周波数領域におけるマイクロホンの感度が校正可能になることで、複数点での観測結果の正しい比較・統合が可能となり、超低周波音モニタリングによる防災システムの実用化の加速が期待できる。
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