• 高速5軸ミリングマシン「RXU」+オートメーション「RCS」 製品画像

    高速5軸ミリングマシン「RXU」+オートメーション「RCS」

    PR短時間で高精度加工を実現する高速5軸ミリングマシンに省人化を実現するオ…

    ドイツ レダース社製の高速 ミリングマシン「RXU」シリーズは全軸リニアモーター駆動+リニアガイドの仕様で経年変化なく高精度加工します。高速スピンドルを標準装備し超硬等HRC60以上の高硬度材のミリングが可能です。チャックしたまま掴み替えることなく、ミリング加工の後はジグ研削加工(オプション)、機上測定まで一連の工程が可能です。 掴み換えなく1台で完成行程まで行える為、「機械設置面積の削減」「人...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社ゴーショー

  • 【技術記事】迷光解析 製品画像

    【技術記事】迷光解析

    迷光解析は、光学アセンブリおよびメカアセンブリの両方で重要な検証ステッ…

    この記事では、ノンシーケンシャルモードでフィルタ文字列機能を使用した迷光分解析手法とその他の重要な機能について説明します。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。...※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【技術資料】光学系の未来像:光学製品設計が変える未来 製品画像

    【技術資料】光学系の未来像:光学製品設計が変える未来

    【Eガイド 技術資料進呈】展望が開ける光学製品設計。業界専門家13人に…

    レンズの発明に始まる光学の分野は、これまで長い歴史を歩んできました。 現在、私たちは携帯できるほど小型でありながらきわめて高性能なカメラをポケットに入れて持ち歩いており、運転者よりも先に障害物に気づく自動車もあります。 こうした活発な業界の動向を踏まえて、光学における画期的なイノベーションから物理プロトタイプの役割の変化まで、さまざまなテーマについて、13人の専門家の声を聞きました。 ...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【技術記事】フラッシュLiDAR光学系の開発 製品画像

    【技術記事】フラッシュLiDAR光学系の開発

    光学設計から機械パッケージングまでーOpticStudioとOptic…

    この記事では、OpticStudioを使って、フラッシュLiDAR光学系を構成するシーケンシャルモデルを評価する方法をご紹介します。またノンシーケンシャルモードへの変換のデモンストレーションを行い、現実の光源特性や散乱形状などの詳細情報の挿入の仕方を実演します。カスタム解析の作成も可能で、ここでは観測するシーンの奥行き情報を取得します。最後に、OpticsBuilderとネイティブのOpticSt...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【製品情報】Zemax 21.3 新リリース 製品画像

    【製品情報】Zemax 21.3 新リリース

    次世代光学システムの小型化に必要な複雑な形状のモデリングをサポート

    OpticStudio 21.3 は、軸外しコーニック非球面ミラーのネイティブなノンシーケンシャルモデリングに加え、プロジェクトベースのアーカイブや、より安全なファイル形式によるチーム間のコラボレーションをサポートします。 OpticStudio STAR Module 21.3 では、ユーザ定義の座標系をサポートし、面のデフォーメーションから得られるベクトルの大きさをより分かりやすく表示で...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【製品情報】Zemax 新リリース 22.1 のお知らせ 製品画像

    【製品情報】Zemax 新リリース 22.1 のお知らせ

    STAR モジュールの機能強化およびOpticStudioとOptic…

    Ansys グループ企業の Zemax 社は、当社の主要 3 製品の最新リリースを発表します。Zemax の主力製品である光学設計ソリューション OpticStudio、オプトメカパッケージングを効率化する OpticsBuilder、有限要素解析 (FEA) パッケージと OpticStudio 間のワークフローを簡易化・最適化する最新製品 OpticStudio STAR モジュールの最新リリ...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【技術記事】ノンシーケンシャル光学系を最適化する方法 製品画像

    【技術記事】ノンシーケンシャル光学系を最適化する方法

    ユーザはシステムパラメータ変数を設定しメリットファンクションエディタで…

    OpticStudio の最適化機能により、ユーザはシステムパラメータ変数を設定し、メリット ファンクション エディタでパフォーマンス基準を定義することにより、設計を改善できます。 この最適化のプロセスは設計に大きな影響を与える可能性があるため、適切な変数と基準を選択することが重要です。使用可能な基準のタイプは、シーケンシャルモードとノンシーケンシャルモードで異なります。この記事では、ノンシ...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【技術記事】シミュレーションが複合現実(MR)の進化に与える影響 製品画像

    【技術記事】シミュレーションが複合現実(MR)の進化に与える影響

    ここ数年、堅牢でスケーラブルな複合現実(Mixed Reality -…

    MRの技術革新は、今日私たちが利用できる膨大な量のデータと、我々の生活、仕事、娯楽の環境をより充実させるためにそれらデータを活用したいという願望により促進されています。近年の技術進歩により、このようなシステムの使い勝手が向上し、その結果、防衛[1]、製造[2]、自動車[3]、ヘルスケア[4-5] など、従来の消費者市場にとどまらず、さまざまな業界でMRの需要が高まっていることは、非常に興味深いこと...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【技術記事】ヘッドアップディスプレイの作業で使用するツールの選択 製品画像

    【技術記事】ヘッドアップディスプレイの作業で使用するツールの選択

    ヘッドアップディスプレイの作業で使用するツールの選択

    自動車用ヘッドアップディスプレイ(Automotive Head-up Display)は、データを表示する車内の透明なディスプレイであり、ユーザが走行中前方から視点からそらす必要がないという特徴があります。 このブログ記事では、ヘッドアップディスプレイ(HUD) の性能を設計・分析する際の OpticStudio ツールの使用方法を紹介します。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【技術記事】座標ブレーク面を使用した2つ面の最小距離の取得 製品画像

    【技術記事】座標ブレーク面を使用した2つ面の最小距離の取得

    ZPL オペランド:座標ブレーク面を使用した 2 つ面の最小距離の取得

    最適化プロセスでは、通常、2 つのレンズの間に適切な距離を設定して、レンズが干渉しないようにする必要があります。しかし、現在のメリットファンクションのオペランドは、座標ブレーク面を使用したレンズをサポートしていません。解決策としては、ZPLM を使って、座標ブレーク面を持つ 2 つの面の間の最小距離を求めることが考えられます。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。...※詳しくは関連リン...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【技術記事】バルク散乱をモデル化する方法 製品画像

    【技術記事】バルク散乱をモデル化する方法

    Henyey-Greenstein 分布を使用したバルク散乱をモデル化…

    このブログ記事では、OpticStudio 付属のユーザー定義 DLL を使用してノンシーケンシャル モードで Henyey-Greenstein バルク散乱をモデル化する方法について解説します。このモデルの基盤となっている理論について簡単に説明し、DLL を使用した光学系の解析例を 2 つ紹介します。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。...※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【技術記事】OpticStudio のコントラスト最適化機能 製品画像

    【技術記事】OpticStudio のコントラスト最適化機能

    解像度を直接改善できる Zemax OpticStudio のコントラ…

    結像光学系の性能仕様として、多くの場合、特定の空間周波数における MTF を使用します。この性能仕様は、デジタル ディテクタを使用した光学系で特に重要になります。こうした光学系では、特定の値を超える空間周波数での性能は問われず、中間周波数域で優れた性能を示すことが求められるからです。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。...※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さ...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【技術記事】ZOS-APIの構造の基本について理解する 製品画像

    【技術記事】ZOS-APIの構造の基本について理解する

    ZOS-API の基本的構造と ZOS-API に適用されるオブジェク…

    この記事では、オブジェクト指向プログラミングの重要な概念と、それらが ZOS-API でどのように使用されるかについて説明します。開発者でなくても ZOS-API を使用することは可能ですが、いくつかの基本事項を把握すれば、 ZOS-API を使用する作業がはるかに簡単になります。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。...※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【技術記事】高歩留まり最適化 製品画像

    【技術記事】高歩留まり最適化

    高歩留まり最適化はより製造しやすい設計を実現する画期的なテクノロジーで…

    高歩留まり最適化はより製造しやすい設計を実現する画期的なテクノロジーです。公称設計の感度を下げる最適化を可能とする最適化機能です。Ken Moore 氏によるこの新しい最適化手法[1]は、製造およびアライメントエラーに対する感度を低減しようと試みます。  光学設計者は、性能仕様を満たすとともに、可能な限り製造不良を抑えた製品を開発する必要があります。以前から、コンピュータによる最適化を用いた...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【資料】先端の光学エンジニアリングで深宇宙を観測 製品画像

    【資料】先端の光学エンジニアリングで深宇宙を観測

    深宇宙を詳細に観測!銀河がどのように形成され、進化してきたかという疑問…

    アリゾナ大学の研究者は、Ansysの構造および光学シミュレーション ソフトウェアを利用し、宇宙に関する私たちの知識を大幅に増やす 望遠鏡光学系の設計、製作、テストに取り組んでいます。 同大学の大規模な光学研究所とワイアント光科学大学の研究者は、 巨大マゼラン望遠鏡などの地上ベースのシステムと、提案されている OASIS宇宙観測所などの光学部品の開発の前線に立っています。 当資料...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【技術記事】拡張現実光学系用のヘッドマウントディスプレイを設計 製品画像

    【技術記事】拡張現実光学系用のヘッドマウントディスプレイを設計

    拡張現実/仮想現実分野 (AR/VR) の成長に伴い、emax Opt…

    拡張現実/仮想現実分野 (AR/VR) の継続的な成長に伴い、Zemax 光学設計ソフトウェア OpticStudio は、次世代のシステム設計に必要なツールを提供します。 光学シースルー型ヘッドマウントディスプレイ(OST-HMD)の場合、システムはマイクロディスプレイの投影イメージング光路とシースルー光路の2つの光路差図を最適化することで、拡張現実 (AR)を利用します。AR は、ユーザ...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【技術記事】シームレスな光線追跡を用いて飛躍的な生産性向上を実現 製品画像

    【技術記事】シームレスな光線追跡を用いて飛躍的な生産性向上を実現

    メカ的および熱的な負荷による性能低下のモデル化により拡張した Opti…

    Meopta 社が半導体およびその他市場向けにOpticStudio のシームレスな光線追跡を用いて飛躍的な生産性向上を実現 光学およびフォトニクス機器メーカーのMeopta 社はチェコ共和国で創業し、現在同国内でMeopta–optika, s.r.o. として、また米国でMeopta USA として事業を展開しています。 これらMeopta が提供するサービスの顧客は、多くは半導体...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【技術記事】MTF の最適化方法 製品画像

    【技術記事】MTF の最適化方法

    モジュレーション トランスファ ファンクション(MTF)は、光学系の性…

    この記事では、OpticStudio で利用可能なさまざまなサンプリング 方式や MTF アルゴリズムの概要と、それらのアルゴリズムを個別に評価関数に組み込む方法について説明します。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。...※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【技術】構造および熱の影響をハイパワーレーザー光学系設計に反映 製品画像

    【技術】構造および熱の影響をハイパワーレーザー光学系設計に反映

    光学設計に影響を及ぼす構造や熱要因にお困りではありませんか?

    Zemax が提供するソリューションにより、構造および熱要因をハイパワーレーザー光学系設計に取り込み可視化・分析することで、ワークフローを合理化します。 詳細については、関連カタログをダウンロードしてご覧ください。 ◆お問い合せはこちらから https://www.zemax.jp/pages/contact-us?utm_source=ipros&utm_medium=syndic...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【技術記事】ZOS-APIを用いてTOFのユーザ解析をの作る方法 製品画像

    【技術記事】ZOS-APIを用いてTOFのユーザ解析をの作る方法

    ZOS-APIを用いてタイムオブフライトのユーザ解析の作る方法

    この記事では、LiDARシステムの飛行時間(タイムオブフライト:TOF)を測定するために、ZOS-API を使用してユーザー解析を作成する方法を紹介します。この解析は、ZRD ファイルを読み込みデータを抽出し、ディテクタに到達する光線の飛行時間をプロットします。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。...※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。...

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