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アンダーサンプリングと相関処理を利用した超高感度フルディジタルQCMの開発

Research Project

Project/Area Number 22K04144
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 21030:Measurement engineering-related
Research InstitutionNihon University

Principal Investigator

今池 健  日本大学, 理工学部, 准教授 (10548093)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 菅野 翔太  日本大学, 理工学部, 助手 (70875062)
Project Period (FY) 2022-04-01 – 2025-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2023: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2022: ¥2,210,000 (Direct Cost: ¥1,700,000、Indirect Cost: ¥510,000)
KeywordsQCM / ディジタルダウンコンバージョン / 相関処理 / ADC / 水晶発振器 / 瞬時周波数計測 / 位相雑音 / QCM / ADC / 瞬時位相 / SDR
Outline of Research at the Start

QCMは数ナノグラム以下の微小質量の変化を周波数変化として検出可能なことからバイオセンサやガスセンサに利用されており,さらなる高感度化が望まれている.
本研究では従来の周波数カウンタを用いたQCM計測よりもはるかに短時間で高精度に計測可能なフルディジタル位相検出型QCMの性能を更に向上させる.QCMの性能向上によってこれまでよりも少ないサンプル量でのバイオ測定や,より希薄なガスの検知などが可能となりQCM計測の応用範囲拡大が期待される.

Outline of Annual Research Achievements

水晶振動子の共振周波数変化を利用して電極上に付着した物質の質量を数ナノグラムから数ピコグラムで検出可能なQCM(Quartz Crystal Microbalances:水晶振動子微量秤)は安価なセンサとして近年多く利用されている.QCMのさらなる高感度化が実現できれば,数ppbまたは数pptといった極めて希薄な大気中の汚染物質測定や毒性ガス漏洩の検出等の用途に応用でき,環境モニタリングコストの大幅な削減が期待できる.
令和5年度は前年度に引き続き次世代QCMである全ディジタル位相検出型QCM(FDPD-QCM)の更なる高感度化について研究を実施した.FDPD-QCMの性能は,QCMセンサから得られる信号を取り込むADコンバータ(ADC)によって決まるため,高分解能で低雑音なADCを使用することが有効である.しかしQCMの信号周波数帯となる数MHz~数百MHzの信号に対応したADCでは,実効的な振幅分解能が12ビット程度にまで低下するため,周波数雑音が重畳されFDPD-QCMの周波数測定精度が劣化する.これを改善するためには複数チャネルのADコンバータを用いて発振信号を取り込み,その後の信号処理によって周波数雑音を低減する手法が有効である.令和4年度の研究成果では,使用するADCの数を2倍にすることで周波数雑音電力を1/2倍に改善することを実証した一方,この手法がどのようなADCに対しても有効であるかという点については明確ではなかった.そこで令和5年度はADCの数を4倍にした場合について検証をした結果,ADCの数を4倍した場合に周波数雑音を1/4倍に改善できる場合と,元々のADCの性能からほとんど改善されない場合があることを示し,その原因を明らかにした.

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

4: Progress in research has been delayed.

Reason

本研究課題は2つの手法によってFDPD-QCMの超高感度化を実現することが目的である.2つの課題とは「ADCの並列化と相関処理の組み合わせ」および,「QCMの高周波化とアンダーサンプリングの組み合わせ」であり,前者については昨年度よりもさらに性能を向上できることを明らかにし,IEEE Instrumentation & Measurement Society Japan Chapterにて報告を行った.一方,後者については高周波化とその周波数に対応した回路系構築に遅れが生じているため研究全体を通しては遅れていると判断する.

Strategy for Future Research Activity

QCMセンサ回路自体の高感度化を実現するために,従来の基本波発振信号のみを使用するのではなく,新たな方式として歪み波の高調波信号を抽出しそれを利用した場合の効果について検証する.また3次,5次等のオーバトーン発振をさせたQCM回路を作製し,基本波による測定結果と比較を行う.これによってサンプリング定理を超えた発振周波数になる場合は,ADCをアンダーサンプリングさせて実験を行うほか,高調波またはオーバトーンを利用した発振器と既に有効であることを示した手法であるADCの並列化・相関処理の組み合わせによって当初の研究目的を達成する.

Report

(2 results)
  • 2023 Research-status Report
  • 2022 Research-status Report
  • Research Products

    (2 results)

All 2023

All Presentation (2 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results)

  • [Presentation] Improving Frequency Measurement Accuracy of Fully Digital Phase Detection Quartz Crystal Microbalance Based on Multi-Channel ADC2023

    • Author(s)
      Tatsuki Tamaoki, Shouta Kanno, Takeshi Imaike
    • Organizer
      Joint Conference of the IEEE International Frequency Control Symposium and the European Frequency and Time Forum
    • Related Report
      2023 Research-status Report 2022 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] 複数のAD変換器を用いた全ディジタル位相検出型QCMの周波数雑音低減に関する検討2023

    • Author(s)
      花澤悠城,菅野翔太,今池健
    • Organizer
      IEEE Instrumentation & Measurement Society(IM-09)Japan Chapter
    • Related Report
      2023 Research-status Report

URL: 

Published: 2022-04-19   Modified: 2024-12-25  

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