エコー。 エコー〜Audacityエフェクト解説

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エコー

エコーとは、反響(する)、こだま(する)、やまびこ、おうむ返し(にする)、真似(する)、などの意味を持つ英単語。 コンピュータの操作画面で、利用者がなどから入力した文字列を画面などに表示することをエコーという。 通信や音響の分野では、や音波が物体の反射などで複数のを通って受信側に到達し、それぞれ到達時間が異なるために遅れて届いた信号が本来の信号に合成されて雑音となってしまう現象(または、遅れて届いた信号)をエコーという。 ネットワークの分野では、相手方と通信可能かどうかを確かめるために行われる短いデータのやり取りをエコーということがある。 何らかのデータを伝送するためではなく到達性の確認自体が目的であるようなものを指し、一方からもう一方への問い合わせを「エコー要求」(echo request)、問い合わせを受信したことを伝える返答を「エコー応答」(echo response)という。 ローカルエコー local echo 文字によるコンピュータの表示・操作環境()によって通信回線やネットワーク越しに遠隔地のコンピュータを利用する際、相手方に送信した文字をそのまま端末の画面にも表示する機能をローカルエコー(local echo)という。 送信した文字を送り返してくるリモートエコーを行わないシステムと通信する際には、手元のターミナルソフトなどでこの機能をオンにすることで、自分が入力した文字を確認することができる。 リモートエコーと両方が有効になっていると、入力した文字が二重に連なって表示されてしまうこともある。 エコーバック リモートエコー 文字ベースの操作環境(CUI)でネットワーク越しに遠隔地のコンピュータを操作しているとき、手元の端末から送信した文字を相手の端末がそのまま送り返してくる機能をエコーバック(echoback)あるいはリモートエコー(remote echo)という。 入力した文字列が操作結果の出力に混じって「おうむ返し」のように送られてくる。 通信を受ける端末の機能として実装されている。 これに対し、手元の端末で、送信する文字を端末の画面にそのまま表示する機能は「ローカルエコー」という。 当サイト「IT用語辞典 e-Words」 アイティーようごじてん イーワーズ はIT Information Technology:情報技術 用語のオンライン辞典です。 コンピュータ・情報・通信などを中心とする各分野の用語について、キーワード検索や五十音索引から調べることができます。 用語の意味や定義、概要や要約、略語や別表記、英語表記や綴り、フルスペル、読み方や発音、仕組みや役割、歴史や由来、語源、構造や構成、要素、特徴、機能や性能、諸元、規格や仕様、標準、原因や要因、手法や方法、方式、種類や分類、利点やメリット、欠点やデメリット、問題点、対義語や類義語との違い、用例や事例、具体例、画像や図表、関連用語、外部資料や別の辞典による解説へのリンクなどを掲載しています。 株 インセプトが制作・運営しています。 お問い合わせは まで。

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エコーとは

エコー

原理 [ ] 対象物に探触子を当てて超音波を発生させ、反射した超音波を受信し、画像データとして処理する。 超音波を発生させると、ごく短い時間のうちに、その音は対象物の中を進んでいき、骨などの固い組織に当たると大部分は反射する。 また、組織の境界のように性状が変わる場所でも一部が反射したり、散乱が起こる。 その後、体表まで戻ってきた超音波を検知する。 この時、超音波を発生させてから、その超音波が体表まで戻ってきた時間を計測することで、体表からの反射が起きた場所までの距離を知ることができる。 基本的には、これを利用して生体内部の様子を可視化する。 ただし、超音波が探触子から放射されると、超音波は減衰してゆくので、ある程度の強さの超音波を必要とする。 しかしながら、超音波の強さを上げ過ぎると、超音波が減衰する時に熱を出すため、この熱によって生体に打撃を与える可能性がある。 したがって、使える超音波の強さには上限が存在する。 なお、約0. また、血流のように動きのある物に対してはを利用して、動いている方向を調べることも行われる。 これを利用して、例えば、心臓の拍出量を調べたり、血流の逆流が無いかを調べたりすることができる。 特徴 [ ] 基本的には・がよく伝わり、は伝わりにくい。 そのため、液状成分や軟体の描出に優れており、実質臓器の描出能が高く、・消化管の描出能は低い。 また、は表面での反射が強く骨表面などの観察に留まる。 探触子の種類 [ ] 左はセクタ型、中央がリニア型、右がコンベックス型の探触子の先端部と、Bモードにおいて超音波ビームが発射される方向のイメージ。 開発当初のエコー検査では、音波を一方向のみに発射するだけのものであったが、その後改良され、扇状に音波を発生することで、対象物の断面画像がリアルタイムに見られるようになっている。 Linear型(リニア型) 体表へ接触させる超音波のビームを発射する部分は平面である。 ここから、その平面に対して垂直方向のビームを、何本も発生させる。 つまり、超音波ビームの発射点を、平面上において隈なく移動させる方法で走査している。 よって、全ての超音波ビームは平行である。 したがって、特にSector型と比べると、体表に近い部分では広範囲に超音波ビームを当てられる。 このため、主に体表に近い部分に位置する組織の検査に用いられ、例えば、体表近くの血管や筋肉、乳腺や甲状腺などを見るのに向く。 Sector型(セクタ型) 体表へ接触させる超音波のビームを発射する部分は、Linear型などと比べて狭く小さい。 この接触部分の1点から超音波ビームを発射する。 そして、超音波ビームは角度を変えて次々と放射される。 つまり、超音波ビームを発射する角度を変える方法で走査している。 よって、いずれの超音波ビームも平行ではない。 したがって、体表に近い部分は狭い範囲にしか超音波ビームを当てられないのに対し、体表から遠い部分では広い範囲に超音波ビームを当てられる。 また、Linear型とは違って、Sector型ならば超音波ビームが入ってゆく場所は狭くても問題がない。 超音波は骨に当たると、そこで反射して体表に戻ってきてしまうものの、Sector型なら、肋骨の間から、その向こう側へと超音波ビームを放射することも容易である。 このため、例えば肋骨で囲まれた胸腔内の臓器を標的とした超音波検査、例えばなどに用いられる。 なお、産婦人科で用いられる ()も、超音波ビームの発射部分、つまり、探触子はSector型のように小さくする必要が出てくる。 Convex型(コンベックス型) 体表へ接触させる超音波のビームを発射する部分は、緩やかな凸面である。 このため、Linear型と比べて、凹凸のある体表にも密着させやすい。 しかも、接触面がさほど広くなくとも、体表から離れるにつれて超音波ビームが広がってゆくので、体表から遠い部分では広い範囲に超音波ビームを当てられる。 このため、主に体表からのに用いられる。 画像の種類 [ ] 29週の胎児頭部を化した画像。 主に、以下の画像モードがある。 Aモード [ ] 受信したエコーを表現するための方法はいくつかあるが、A(amplitude:振幅)モードとB(brightness:輝度)モードが基本となっている。 超音波は直進性に優れており、音響インピーダンスの異なった物質間の境界面で反射がおこり、受信するまでの時間を元に物質までの位置を計算することが出来る。 物質までの距離を横軸にとり、反射したエコーの振幅を縦軸にとったグラフがAモード像である。 原理としては重要であるが、Aモードは実際の検査には、あまり用いられない。 Bモード [ ] Aモードではエコーの振幅と位置を表示していたが、この振幅を点の明るさ(輝度)として表示したものがBモードである。 1本の超音波ビームでは、一次元像しか得られないが、複数の超音波ビームを発生させると二次元像を作成することが出来る。 単に超音波断層検査と言った場合にはBモードを指すことが多い。 Mモード [ ] M(Motion:動き)モードとは、断面上のさらにある一直線上に注目し、そこでの音波反射の経時変化を画像化する検査である。 心臓の弁や心筋の動きなど、動きのある部位を時系列で観察できるため、ドップラーエコーと同様心エコーでの有用性が高い。 カラードップラー [ ] によって、反射した音波のが変化することを利用して、物体がプローブに近づいているのか遠ざかっているのかを判定し画像評価できる。 ドップラーには、特定位置の超音波ビームの周波数変化を流速に変換しグラフ化するドップラーモードと、Bモード画像上に指定した領域での流速変化を色で表現するカラードップラーモードがある。 特に心エコーで、心臓の血流を評価する際に有用である。 カラードップラーでは、「」「」がそれぞれ「遠ざかる」「近づく」場合のドップラーシフトに当たるが、医療用機器では逆に「近づく」「遠ざかる」を表示している。 パワードップラー [ ] カラードップラーに比較して感度が高い。 一方、フレームレートは落ち、分解能も落ちる。 ワイドバンドドップラー [ ] Bモード並みの分解能とフレームレートを有する表示方法。 メーカーにより名称が異なる。 検査の種類 [ ] 詳細は「」を参照 軟性管を用いて上部消化管やの腔内よりアプローチし、管壁や周囲臓器の評価を行う。 その他の超音波検査 [ ] FAST(Focused Assessment with Sonography for Trauma) 患者の場合、致死的な臓器損傷の有無を即座に評価するための迅速超音波検査方法の名称。 これは心嚢、左右肋間、、、周囲の6か所をすばやく超音波検査施行し、がないことを確認することである。 出血所見により点数化し開腹手術の必要性を評価できる。 超音波装置を用いた治療 [ ] 超音波装置を用いた治療として集束超音波と(DDS)に関して述べる。 集束超音波 [ ] 強力集束超音波(High-Intensity Focused Ultrasound、HIFU)装置は標的部位に体外からピンポイントにのエネルギーを集束できる装置であり、、に対する低侵襲な治療法として利用されている。 これは強力超音波をに集中させることで焦点部分の温度を80度近くに熱することで癌細胞を凝固させる治療法である。 ではガイド下で経頭蓋的に脳内の視床腹中間核(Vim核)にHIFUを照射し凝固させる治療法が2019年より保険診療で可能となっている。 超音波には照射部位を振動させたりする機械的作用と加熱などを引き起こす熱的作用がある。 これらは超音波の周波数や強度により変化するものの、照射強度を高くしていくと機械的作用や熱的作用が増大していく。 この機械的作用と熱的作用を利用して、HIFUで特定の部位を凝固させることが可能となる。 血液脳関門を通過するDDS [ ] 集束超音波の超音波照射エネルギーを徐々に下げていくと熱的作用が低下して機械的作用のみを利用することができる。 この機会的作用による組織の振動は、組織内ののを緩めることで血管透過性の亢進を導く。 そのため集束超音波を用いての透過性を亢進させ、治療薬を脳へ送達させる方法が考えられた。 超音波照射のみで血管透過性を亢進させるためには超音波照射強度が高くなり組織障害のリスクが高まる。 事実、1990年の報告ではの透過性を十分に高めるには頭蓋骨切除が必要であった。 超音波として利用されるを併用すると比較的低い超音波強度で超音波の機械的作用を増強させることができる。 マイクロバルブに超音波を照射すると振動(オシレーション)と圧壊(キャビテーション)が誘導される。 マイクロバルブの振動と圧壊はに作用し一過性の小孔を形成し、細胞外の物質が細胞内に取り込まれることが知られている。 この作用をソノポレーションという。 マイクロバブルを血管内投与し体外から超音波照射すると組織の血管内でマイクロバブルの振動や圧壊が誘導され、周囲の間のに作用して血管透過性を変化させることができるのではないかと考えられている。 の透過性の亢進の持続時間は数時間で的と考えられている。 代表的な研究として下記のようなものが挙げられる。 集束超音波を血液脳関門に作用させ、治療薬のであるを脳内に移行させたという研究が知られている。 の患者に集束超音波とマイクロバルブを用いてのリポソームやを脳腫瘍に送達させた報告がある。 一方で集束超音波とマイクロバルブの併用は無菌性炎症を起こすという報告もありが懸念される。 細胞膜を通過するDDS [ ] 治療用超音波とマイクロバブルを併用して細胞外の薬物や遺伝子を細胞内に導入させることができる。 医療以外での超音波検査 [ ] 対象物を破壊せずに構造内部の評価が行えるとして広く利用されている。 またその検査方法において、との二つに大別される。 超音波探傷試験 UT: Ultrasonic Testing [ ] 対象に直接探触子を当て評価を行う方法。 鉄鋼構造物、電力、化学プラントなどにおいて構造物内部の欠陥や減肉調査を目的に使用される。 製作時と経年変化をチェックする場合があり、たとえば建設物の欠陥や老朽化を測定したり、材料や部品の内部検査を行ったりする目的で、超音波検査は実用化されている。 日本国内では社団法人協会が認定技術者の資格を発効している。 鉄骨に関しては通称「全鋼連」の資格が求められることが多い。 SAT試験 [ ] 詳細は「」を参照 Scanning Acoustic Tomograph, SATはなどを媒体として対象を映像化する方法。 探触子から対象へ水を媒体として超音波を発振し、その反射もしくは透過の強弱にて内部構造を映像化する。 金属鋼材の接合部、、などの検査に使用されている。 トピックス [ ] リピッドバブル の丸山らのグループは血中安定性や滞留性に優れた(PEG)修飾に眼科領域で使用されている眼内長期滞留ガス(パーフルオロプロパン)を封入したバブル製剤、リピッドバブルを開発した。 リピッドバブルはもともとソノポレーションによる遺伝子・核酸導入ツールとしての有効性が報告されている。 丸山らはリピッドバブルと強力集束超音波の併用で静脈投与されたエバンスブルーが脳内に蓄積することが報告した。 これは分子量67000程度の物質がを通過することを意味する。 この血液脳関門の透過させる効果は一過性であった。 蛍光標識したを用いると2000kDaの分子まで透過可能である。 脳へのさらなる導入効率化を目指し、LRP1に対する高い親和性を有するペプチド配列であるAngiopep-2ペプチド をリピッドバブル表面修飾ペプチドとして用いる試みも行われている。 関連項目 [ ] ウィキメディア・コモンズには、 に関連するカテゴリがあります。 注釈 [ ]• ただし骨の囲まれた部分への体表からの超音波検査が不可能というわけではない。 例えば、 経頭蓋超音波検査と言って、頭皮の上から探触子を当てて、脳の様子を探る超音波検査も存在する。 など、幾つか種類がある。 音速が大きく異なる場所は、骨と気体が溜まっている場所である。 なお、音速は、骨では速く、気体が溜まっている部分では遅い。 出典 [ ]• 60 南江堂 2002年4月20日発行• 鈴木亮, 小俣大樹, ウンガ・ヨハン ほか, 「」『Drug Delivery System』 33巻 2号 2018年 p. 115-122, :• Ultrasonics. 2008 Aug;48 4 :279-96. Adv Exp Med Biol. 1990;267:369-81. Radiology. 2001 Sep;220 3 :640-6. J Control Release. 2015 Dec 10;219:61-75. Drug Discov Today Technol. 2016 Jun;20:41-48. F1000Res. 2016 Mar 10;5. pii: F1000 Faculty Rev-313. Front Pharmacol. 2019 Feb 7;10:86. ACS Chem Neurosci. 2013 Apr 17;4 4 :519-26. Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 Aug 1;103 31 :11719-23. Sci Rep. 2019 Jan 23;9 1 :321. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Jan 3;114 1. J Control Release. 2011 Jan 5;149 1 :36-41. 髙橋葉子, 丸山一雄, 根岸洋一, 「」『Drug Delivery System』 34巻 2号 2019年 p. 116-123, :• PDF ,• J Control Release. 2007 Jan 22;117 1 :130-6. J Control Release. 2008 Dec 8;132 2 :124-30. Pharmaceutics. 2015 Sep 21;7 3 :344-62. J Neurochem. 2008 Aug;106 4 :1534-44. Biol Pharm Bull. 2016;39 6 :977-83. 外部リンク [ ]• 超音波検査の原理 :• 学会 :• 学会 :.

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平成22年2月に発足して10年、東京日野市で活動する混声合唱団です。 合唱組曲をはじめ、合唱用にアレンジされた懐かしの歌曲や外国民謡、歌謡曲等 様々な分野の作品を幅広く歌っています。 現在 男女合わせて40人。 20年、30年と続けてきた人、長年のブランクを越えて再び歌い始めた人 合唱そのものが初めての人など様々な人たちが集まっています。 皆で声を出し合い、溶け合い、響き合い、一体になったときの感覚は格別ですね。 現在、50人コーラスを目指して 中です。 私たちとともに歌いませんか? お待ちしています。 は? 指揮者は、 服部陽介先生です。 そのダイナミックかつ緻密で丁寧な指導は定評のあるところです。 発声の基礎、ヴォイストレーナーは 柴山晴美先生です。 ピアニストは 今野菊子先生です。 練習日は? 練習会場は? 月会費は?• 通常練習は毎週月曜日の 14:00 〜16:00 までの2時間です。 第1,3月曜日は13:00~14:00の時間帯で追加練習を実施します。 練習会場は 多摩平交流センター(豊田駅北口徒歩8分)日野市万願寺(多摩モノレール万願寺駅から徒歩8分)の マザアス日野で練習しています。 月会費は4,000円です。 いま、 どんな曲を練習していますか?• 小林秀雄作曲 混声合唱曲 落葉松 より 飛騨高原の早春 作詩:岩間 純 あなたとわたしと花たちと 作詩:峯 陽 瞳 作詩:薩摩 忠 落葉松 作詩:野上 彰• 中山晋平10のメロディー より 雨降りお月さん 黄金虫 砂山 カチューシャ ゴンドラの唄 波浮の港 練習予定 予告なく変更あります。 ご容赦ください。 1 月 6 日(月) 13:00~16:00 (A)• 1 月13 日(月) 14:00~16:00• 1 月27 日(月) 14:00~17:00 総会(15:30~)• 2 月 3 日(月) 13:00~16:00 (S)• 2 月10 日(月) 14:00~16:00• 2 月17 日(月) 14:00~17:00• 2 月24 日(月) 13:00~15:30 (A) * 13:00~13:30 全体ボイトレのみに変更 * 服部先生お休み 柴山先生によるご指導で13:30~15:30 3月中の通常練習、強化練習の全てを中止します。 3 月2 日(月) 中止• 3 月9 日(月) 中止• 3 月11日(水) 強化練習 中止• 3 月16 日(月) 中止• 3 月23 日(月) 中止• 3 月30 日(月) 休み なお、3月17日に予定していたボランティアも 中止になりました。 団員のみなさんへ(2020. (2020. 24決定) その後の予定は事務局と先生の協議で決めます。 4月6日以降 皆さんに連絡します。 団員のみなさんへ(2020. 30) 大変な状況が続いています。 お変わりありませんか?外出することもリスク。 5月再開を目指していますが、未定です。 次の予定は4月21日以降連絡します。 なお、本ホームページのお問合せページのメールは 事務局(西尾)に届くようになってります。 ご意見がありましたらメールしてください。 団員のみなさんへ(2020. 次の案内予定は5月6日に連絡します。 団員のみなさんへ(2020. 今、先生方がビデオレター、練習CDを準備中です。 配布予定が決まり次第連絡します。 団員のみなさんへ(2020. コピー後 ダウンロードして閲覧ください 団員のみなさんへ(2020. 規制解除、練習再開となっても、長い長いコロナとの闘いは継続するわけで、 6月22日(月) 多摩平が再開の初日ですが、油断なく進めましょう• 6 月22 日(月) 再開初日です。 グループ分け、時間差練習とします。 手紙を参照ください。 13:00~14:30 (A)グループ 14:30~16:00 (B)グループ 上記6月22日の練習は多摩平集会室の使用不可のため、中止です。 その後、6月の計画は未定です。 ページに服部先生、柴山先生のご指導による(伴奏今野先生) 発声パフォーマンス第2弾を掲載しています。 7 月 6 日(月)• 7 月13 日(月)• 7 月20 日(月)• 4 [] 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2020. 5 [] 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2020. 6 [] 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2020. 7 [] 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2020. 8 [] 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2020. 9 [] 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2020. 10 [] 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2020. 11 [] 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2020. 12 [] 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31.

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