シラバス参照

授業科目名 固体弾性波特論 
授業科目名(英字) Advanced Theory of Elastic Waves in Solids 
必修・選択
選択 
開講セメスター
院前1 
ナンバリングコード  
単位数
担当教員

大橋 雄二

副担当教員
実務経験のある教員等による授業科目に該当
実務経験あり 
直線集束ビーム超音波顕微鏡の開発から応用にかかる材料評価に関する研究および弾性波デバイスの作製と評価に関する研究等に従事してきた. 



授業の目標
固体材料表面および内部を伝搬する弾性波の伝搬特性解析手法を習得する.結晶系の分類を理解し、超音波顕微鏡を用いた材料評価手法を習得する. 
到達目標
1.超音波顕微鏡における表面波およびバルク波を用いた計測原理が説明できる

2.評価対象となる材料の結晶系から定数決定に必要な測定パラメータを導出できる

3.高精度材料評価に対する計測上の注意点を説明できる 
身につく能力 <全学ディプロマ・ポリシー>

○(1)各研究科・専攻の専門分野に応じた高度な専門知識

○(2)各研究科・専攻の専門分野に応じた研究開発能力

 (3)高い水準の幅広い教養と倫理観

 (4)高度な専門知識・研究開発能力・倫理観・幅広い教養を統合し、問題を発見し解決する能力

 (5)高度な専門知識・研究開発能力・倫理観・幅広い教養を統合し、グローカルな視野をもって社会的・経済的価値を創出する力 
授業の概要
固体表面や内部を伝搬する弾性波の伝搬特性解析手法や,結晶系毎の材料定数(弾性定数、圧電定数等)の決定手法,超音波計測技術や弾性波デバイス応用技術について講義し,弾性波の計算手法や材料評価技術を学ぶ. 
授業の計画
1.弾性波と圧電材料の概説
2.超音波顕微鏡とシステム構成
3.集束超音波デバイス
4.V(z)曲線解析法
5.LFB・PFB超音波顕微鏡の応用例
6.弾性体の運動方程式と圧電基本式
7.音響波の反射と屈折
8.音響伝送線路
9.バルク波音速測定法
10.圧電材料の結晶系と点群
11.材料定数の決定法(等方性、非圧電立方晶)
12.Christoffel方程式の導出
13.材料定数の決定法(三方晶、六方晶)
14.その他関連パラメータの測定法
15.高精度測定と材料評価のまとめ 
授業時間外学修の指示
自主学習として,講義で出されたレポートや資料,および関連書籍を学習する. 
成績評価の方法
出席・質疑応答等の受講態度(30%)

数回のレポート課題(70%)

これらの総合評価により60%以上を合格とする 
テキスト・参考書等
授業時に随時資料を配布する

参考図書:
「超音波スペクトロスコピー 応用編 」御子柴宣夫/共編 生嶋明/共編
培風館 1990年12月
ISBNコード 978-4-563-02198-6 
履修上の留意点
特になし 
資料
備考
特になし 


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