ワイヤレス通信のエアー・シミュレーション
【技術資料】高速プログラマブルアッテネータの応用
【製品紹介】 ・高速プログラマブルアッテネータ MAT800シリーズ 最大減衰量80dB。超高速で減衰量を制御する事が出来る多機能な本格的プログラマブル機能。 1.従来型アッテネータとの違いと特長 2.アプリケーション
- 企業:マイクロニクス株式会社
- 価格:応相談
更新日: 集計期間:2025年03月26日~2025年04月22日
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【技術資料】高速プログラマブルアッテネータの応用
【製品紹介】 ・高速プログラマブルアッテネータ MAT800シリーズ 最大減衰量80dB。超高速で減衰量を制御する事が出来る多機能な本格的プログラマブル機能。 1.従来型アッテネータとの違いと特長 2.アプリケーション
設計開発の合理化・期間短縮・性能向上・コスト削減に対応にします。
JTLでは、評価試験とCAEを通して、自動車部品からアグリ分野まで、お客様のご要望に迅速にお応えします。 単品からASSY品まで構造物の振動・騒音などの問題に対し、振動試験とシミュレーションによる解析から製品の形状変更の提案、材料の評価が可能です。 また、疲労問題や不具合の原因解明に関して、破面解析や材料試験・ 疲労試験の実試験と組み合わせて設計上の問題点を解析することで、 構造上の問題点や強度・寿命を予測します。 【適応分野】 ■商品/機構要素設計 ■電子部品・プリント基板 ■アグリ分野(農水産・畜産・バイオ) ■省エネ/畜エネ/創エネ ■生産・プロセス改善 ※詳しくは外部リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
熱間/冷間鍛造シミュレーションのための、最も革新的なソフトウェア!
●完全アダプティブ自動メッシュ ●独自の高速・高精度アルゴリズム内蔵 ●マルチCPU高速化 ●容易なUI(シミュレーションデータ生成ウィザード) ●革新的アーキテクチャー QFORM7は、ボロノイセル(VC)及び有限要素法(FEM)の利点を融合したハイブリッドアプローチに基づく、初めての金属成形シミュレーションソフトウェアです。
革新的なユーザーエクスペリエンスをご提供する鋳造シミュレーションソフトウェア
『Altair Inspire Cast』は、革新的なユーザーエクスペリエンスを提供する 鋳造プロセスシミュレーションソフトウェアです。 数回のクリックで鋳造欠陥(巻き込み巣、湯境、溶湯の乱れ、引け巣など)を 特定し、メルトフロント・部分凝固・凝固係数・温度/速度プロファイル などを可視化できます。 ダイカスト、低圧鋳造、砂型鋳造、インベストメント鋳造、傾斜鋳造を シミュレーションします。 【特長】 ■革新的なユーザーエクスペリエンスを提供 ■数回のクリックでを特定 ■メルトフロント・部分凝固・凝固係数などを可視化 ■“湯口”のレイアウトと形状を最適化 ■鋳造プロセスの不具合を回避 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
〜High Dynamic Range Image Processing〜 *試読できます。
執筆者 奥田正浩 北九州市立大学 国際環境工学部 准教授(工学博士) 1993年慶應義塾大学理工学部卒業。1998年同大学大学院理工学研究科博士課程修了、博士(工学)。1998年度米国カリフォルニア大学サンタバーバラ校客員研究員、1999年度米国カーネギーメロン大学客員研究員。2000年度慶應義塾大学客員研究員。2001年から北九州市立大学国際環境工学部助教授、2008年より准教授、現在に至る。 ディジタル信号処理、マルチレート信号処理、画像符号化、3Dモデル信号処理の研究に従事。IEEE、電子情報通信学会、映像情報メディア学会会員。工学博士(1998年慶応義塾大学)。 体 裁:B5判、108頁、付録CD(m-fileを収録)
熱シミュレーションによる、建築物の省エネルギー設計、改造案の作成、熱設備の運転方法や改造による省エネルギー効果を推定します。
隣接する建物の日陰の影響や屋上緑化の影響までシミュレーションできるソフトウエアで、室内空気の温度分布や流れの方向まで予測できます。これにより建築物を新規に設計する場合や改造する場合の使用エネルギーへの影響予測や、実測値の妥当性の検討や現状分析に有効に利用できます。
日本イーエスアイがご提供する、設計のための流体構造連成シミュレーション
粒子法(SPH)や有限体積法(FVM)による流体と構造体を連成で解析することが可能です。
MBDによる製品開発のフロントローディング化を実現!3D連成解析まで可能なマルチドメイン・物理シミュレーションツール
ESI SimulationX は、物理モデリング言語 Modelica に準拠したマルチドメイン0D/1D シミュレーションツールで、機械・電気・熱・流体等、複数の物理分野と制御ロジックを組み合わせたシステムシミュレーションを一つのモデル上で表現可能です。設計段階から製品性能の決定や問題点を抽出し、製品開発のフロントローディング化を実現します。 【特長】 ■マルチドメインに跨る物理現象を1 つのモデル上で表現 ■モデルを用いた性能設計(MBD)による製品開発のフロントローディング化 ■シミュレーションによる製品性能の信頼性向上 ■モデル作成と結果検証の並列化に依る設計工数の削減 ■部品や設計値変更による影響を即時に確認 ■Multi Body Systemによる3Dビューでの挙動再現 ■ユーザー定義によるオリジナルライブラリ/エレメントの作成 ■HiL SiL MiLによるソフトウェアや製品の機能検証 ■非定常計算・振動解析・最適化等多彩な機能と解析手法 ■FMEA及びFTAによる故障モード分析 ■技術者の教育や顧客への説明資料 ※解析事例集を進呈中です
SPICEモデルを使用したシミュレーションを通じて 最適な設計ルール、ピンアサインメントの設定をサポート
必要に応じて、電磁界解析シミュレーションを用いた設計サポートも行います。
避難ビルの設計が具備すべき耐津波荷重仕様を再検討する目的で研究を開始
クローズアップ 津波荷重シミュレーションは、従来は頻発する海溝型地震の発生に伴う津波の建物に掛かる荷重の挙動を詳細に把握する事により、避難ビルの設計が具備すべき耐津波荷重仕様を再検討する目的で研究が始まりました。しかし今回の未曾有とも言える東日本大震災での大津波の被害状況を受け、今までの設定条件には無かったシミュレーションの必要性が生じてきました。 すなわち10~20mの高波高の津波や、建物群としての津波荷重評価などが、避難ビルに限らず沿岸に建設される施設の設計や都市計画に今後必須で急務とされています。詳しくはカタログをダウンロードしてください。
シミュレーションソフト『VERICUT』の機械動作確認モジュール
シミュレーションソフト『VERICUT』のオプションモジュールである 『マシンシミュレーション』はVERICUTで機械動作を確認する際に必要となるモジュールです。 工作機械の衝突は高額な修繕費だけでなく、製造スケジュール全体が遅れ利益の損失を招く可能性があります。 マシンシミュレーションは、スライド軸、ヘッド、タレット、回転テーブル、スピンドル、ツールチェンジャー、治具、ワークピース、切削工具、その他のユーザー定義オブジェクトなど、すべての工作機械コンポーネント間の衝突と干渉を検出することが可能です。 <必須モジュール> ・ベリフィケーション(標準モジュール) <オプションモジュール> ・マルチアクシス(多軸複合加工対応) ・オートディフ(切削結果比較) ・オプティパス(送り速度の最適化-切削負荷ベース) ・Force(送り速度の最適化-物理ベース)
スピード・操作性・精度に優れた、お手頃な鋳造シミュレーションソフトウェア
Altair Inspire Cast は、可能な限り簡単に鋳造シミュレーションを行えるよう、鋳造の現場で使用される言葉をインターフェースに採用するなど、ユーザビリティを追及して開発されています。非常に使いやすいだけでなく、高精度かつ強力で、数回クリックするだけで、鋳造プロセスの詳しい分析と検討が可能です。
その紫外線(UV-C)本当に殺菌出来ていますか?見えない光を可視化する紫外線殺菌シミュレーション
紫外線の殺菌は、波長は当然として「紫外線強度」「距離」「時間」で対象とする細菌が不活化できるかが決まります。 即ち、対象とする場所、部屋などのサイズが大きく係わります。 弊社では、部屋や対象物へ、どの位の紫外線強度が当たるのか? そして、対象とする細菌の積算殺菌量を調べ、最終的に照射時間を導き出します。 このシミュレーションにより、紫外線が照射されていない場所も可視化することが出来ますので、事後の作業の軽減にもつながります。
特許 第5232289号!半導体部品の熱特性を高精度に反映する技術を保有。 熱シミュレーション、熱解析(ヒートシンク、熱実測)
「製品開発で熱的な問題を抱えておられませんでしょうか?」 その悩みを解決に導きます。 熱シミュレーション、熱解析(ヒートシンク、熱実測) シミュレーションを実施する際、半導体部品のモデル化には ノウハウが必要です。 WTIは、熱源である半導体部品の熱特性を高精度に反映する技術を 保有しており実測値に近いシミュレーションが可能です。 【特長】 ■熱源である半導体部品の熱特性を高精度に反映 ■実測値に近いシミュレーションが可能 ■特許 第5232289号 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
ナノシミュレーションは物理・化学法則に基づいて原子・分子を取り扱う計算科学手法であり、多様な 現象を理解するために活用できます。
単分子・クラスター等の非常に小さく単純な系から、界面・欠陥・ 外場(電場、圧力など)といった比較的複雑な系まで取り扱うことができます。 ■有効な場面 ・着目現象に対し、原子・分子レベルで立てた仮説の検証をしたいとき ・各種分光スペクトルの詳細な帰属・解釈を行いたいとき ■MSTの特徴 ・計算モデルの提案から解析までワンストップでお引き受け可能 ・自社内に計算環境を保有しており、機密性の高いデータの取り扱いが可能 ・分析・AIの専門家の知見を活かしたシミュレーションが可能 ■対応計算手法 ・量子化学計算 ・第一原理計算 ・分子動力学計算