• PTFE PFA・FEP ETFEの違いが分かる!技術資料進呈 製品画像

    PTFE PFA・FEP ETFEの違いが分かる!技術資料進呈

    PR意外と知られていないPTFE PFAの違いを分子構造や性質まで詳細に解…

    技術資料『PTFE PFAの違い』は、PTFEとPFA、FEPやETFEについて 分子構造から性質まで詳細に解説しています。 くっつきにくく滑りやすい、といった機能面がよく知られているフッ素樹脂ですが、 その種類や違いなどは、意外と知らないという方が多いのではないでしょうか。 この1冊でそれぞれの違いと特徴についてしっかりと理解することができます。 ご興味のある方はお気軽にダウン...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社吉田SKT

  • 【書籍】先端半導体製造プロセスの動向と微細化(No.2220) 製品画像

    【書籍】先端半導体製造プロセスの動向と微細化(No.2220)

    PR【試読できます】-成膜技術、リソグラフィ、エッチング、CMP、洗浄-

    書籍名:先端半導体製造プロセスの最新動向と微細化技術 --------------------- ★ムーアの法則の限界が叫ばれる中、微細化技術の開発はどこまで続くのか!   新構造、新材料の適用が進む、先端半導体製造「前工程」の最新技術を網羅した一冊 --------------------- ■ 本書のポイント 1 ・EUVリソグラフィの最新動向とレジスト、マスク、光源の技術課題 ・これ...

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    メーカー・取り扱い企業: 株式会社技術情報協会

  • 【資料】SmartCatch社による癌細胞捕捉技術の開発 製品画像

    【資料】SmartCatch社による癌細胞捕捉技術の開発

    生理的条件下で血液からCTCをワンステップで選択的に分離!簡単に繰り返…

    中には、 非侵襲的なものもあれば、費用がかかり、患者に苦痛を伴い、しかも回復に 時間がかかる可能性のある手術を必要とするものもあります。 当資料では、SmartCatch社による癌細胞捕捉技術の開発について 解説していますので、是非、ダウンロードしてご一読ください。 【掲載内容】 ■液体生検で循環腫瘍細胞を捕捉 ■SmartCatch社では、網をどのように張っているのか? ...

    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】自由曲面「拡張多項式面」の次数と項数の関係 製品画像

    技術記事】自由曲面「拡張多項式面」の次数と項数の関係

    Zemax 光学設計ソフトウェア OpticStudioにはマクロ機能…

    光軸に対して回転対称ではない形状を自由曲面と呼ぶのが一般的です。 光軸に対して回転対称でないだけで、一気に複雑さが増します。それは、回転対称な面は二次元の数式で表す事ができますが、回転対称ではない面は三次元の数式で表すしかないためです。 自由曲面形状を表す数式は「Zemax 光学設計ソフトウェア OpticStudio」の中でさまざまありますが、それらは項数が多いものがほとんどです。そ...

    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】有効焦点距離とディストーション焦点距離の違いについて 製品画像

    技術記事】有効焦点距離とディストーション焦点距離の違いについて

    求める光学性能によって、近軸の光線で計算する焦点距離が異なる!

    多くの光学定義において、焦点距離は比較的使われる数値です。 ただし、計算によって、求める焦点距離の定義が変わる事を 注意しなければいけません。 当社のホームページでは、近軸の焦点距離の計算の違いを、 有効焦点距離とディストーション焦点距離で説明しています。 ※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。...※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 電気自動車ソフトウェアがオフロードアドベンチャーの民主化を促進 製品画像

    電気自動車ソフトウェアがオフロードアドベンチャーの民主化を促進

    電動化をオフロードに持ち込むとともに、運転体験をソフトウェアで向上!

    電気自動車はすでに、運転について私たちが知っているさまざまなことを 変えつつあります。 生体認証やパーソナルボイスアシスタントのほか、駐車場探しをサポートする 自律駐車機能など、幅広い技術が研究されていますが、未来には何が 待っているのでしょうか。 当資料では、よりクリーンで静かなレクリエーションを実現する EVソフトウェアなどについて詳しく解説。是非、ダウンロードして ...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【資料】高周波電磁界シミュレーションを用いて、癌を瞬時に攻撃 製品画像

    【資料】高周波電磁界シミュレーションを用いて、癌を瞬時に攻撃

    放射線を瞬時に発生させ、腫瘍が動く前に治療を終わらせることができます

    医療技術メーカーであるTibaRay社のエンジニアと高周波(RF)専門家は、 400倍の速さで腫瘍に放射線を照射する画期的な放射線治療(RT)システムを 開発しています。 カリフォルニア州に本拠地...

    メーカー・取り扱い企業: アンシス・ジャパン株式会社

  • 【ウェビナー】光学業界インサイト対談 製品画像

    【ウェビナー】光学業界インサイト対談

    ライフサイエンス業界の革新について対談!【オンラインセミナー情報】

    【概要】 ■講師:Sanjay Gangadhara ・CTO(最高技術責任者) ・Zemax ■Dr. Jose Pozo ・テクノロジ&イノベーション ディレクタ ・EPIC - European Photonics Industry Consortium ...

    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】光学設計ソフトウェアによる共焦点蛍光顕微鏡の設計方法 製品画像

    技術記事】光学設計ソフトウェアによる共焦点蛍光顕微鏡の設計方法

    「Zemax 光学設計ソフトウェア OpticStudio」で共焦点顕…

    微鏡(CLSM)およびレーザー走査共焦点顕微鏡法(LCSM)は、空間ピンホールを使用し結像において焦点が合っていない光を遮断することにより、顕微鏡写真の光学解像度とコントラストを向上させる結像の光学技術です。 当社のホームページでは、「Zemax 光学設計ソフトウェア OpticStudio」で共焦点顕微鏡を正確にモデル化する方法を示すことで顕微鏡の設計について一通り説明しています。 ...

    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】光コヒーレンストモグラフィシステムをモデル化する方法 製品画像

    技術記事】光コヒーレンストモグラフィシステムをモデル化する方法

    「Zemax 光学設計ソフトウェア OpticStudio」で一般のO…

    OCTとは、光の干渉性を利用してサンプルの断面または内部の3次元画像を生成することができる技術です。 光が透過できる深さはミリメートルオーダーに制限されていますが、OCT は安全かつ高解像度であるため、一般的には医療分野での生体組織のイメージングに使用されています。 「OCT測定...

    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】ヒトの肌と光学式心拍センサのシミュレーション方法 製品画像

    技術記事】ヒトの肌と光学式心拍センサのシミュレーション方法

    生理学的測定のために「Zemax 光学設計ソフトウェア OpticSt…

    光電式容積脈波は、低コストで非侵襲的な光学技術であり、皮膚の 表面上で生理学的な測定を行います。 広く普及しているアプリケーションの1つは、市販のスマートウォッチや スポーツブレスレットに含まれるウェアラブル心拍センサで、日常作業中に...

    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】光学設計ソフトでの高次レーザービームのモデリング 製品画像

    技術記事】光学設計ソフトでの高次レーザービームのモデリング

    「Zemax 光学設計ソフトウェア OpticStudio」で物理光学…

    一般に、レーザーの出力は、近軸波動方程式の解から得ることができます。 この方程式の広く知られている解は、理想的なシングルモードガウスビームの解です。直交解には、特定の光学系の対称性に依存する、他の一連の解も存在します。このような解は、高次ビームモードのモデリングに使用できます。 当社のホームページでは、高次レーザービームを特長づけるために「Zemax 光学設計ソフトウェア OpticS...

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