Profibus マスターシミュレータ
Temposonicsリニア変位センサ Profibus出力用アクセサリ
Profibus-DPインターフェースのTemposonicsアブソリュート直線変位センサに使用します。
- 企業:Temposonics
- 価格:応相談
更新日: 集計期間:2026年01月07日~2026年02月03日
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Temposonicsリニア変位センサ Profibus出力用アクセサリ
Profibus-DPインターフェースのTemposonicsアブソリュート直線変位センサに使用します。
汎用の定常プロセスシミュレーション及び最適化ソフトウェア
ProSim Plus はフランス Fives ProSim社の製品で、最適化機能を含む汎用の定常プロセスシミュレーターです。厳密な熱力学モデル (Simulis Thermdynamicsと言う別製品としても販売)に加え、熱交換器、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出塔等化学工学的単位操作の厳密モデルをユニットモデルとして搭載しており、複雑なリサイクルを含む大規模な製造プロセス全体をモデル化シミュレーションする事ができます。Open Softwareのconceptで設計されており、ユーザーユニットモデルの追加やvisual basicを用いた標準モデルの変更や拡張も可能です。Cape-Openの基準に準拠しており、対応している外部ソフトウェアのモデルを組み込んでシミュレーションを行う事も可能です。
硝酸製造プロセスに完全に特化した唯一のプロセスシミュレーター
ProSim Plus HNO3 は、フランスFives ProSim社の製品で、硝酸プラントと亜硝酸蒸気吸収装置のモデル化シミュレーションにおける 30 年以上の経験に基づいて設計されています。(主にXavier Joulia教授の 1981年の論文を参照 "Contribution au développement d’un programme général de simulation – Application à l’analyse du fonctionnement d’un atelier de production d’acide nitrique".) ProSim Plusのプロセスシミュレーターとしての標準機能に加え、吸収塔や凝縮器での気液両相における化学反応と物質移動速度の厳密モデルや、熱交換器や配管内での気相部に於ける酸化反応が組み込まれています。特に気相のNO から NO2への酸化反応は平衡モデルではなく速度モデルが適用されています。
ノイズ特性を可視化! プリント基板ノイズ対策を容易にするシミュレータ新登場!
プリント基板解析用の電磁界シミュレータ『S-NAP PCB Suite(Ver.2)』は、電磁界解析と回路解析を融合。10層以上の実装状態の大規模プリント板を高速に解析します。部品端子に触れるだけでリアルタイムに波形やスペクトルを観測でき、信号に重畳するノイズ量の確認が簡単! さらに「電圧」「電流密度分布」「ノイズの分布箇所」も容易に把握。基板全体を解析し、複雑なノイズの結合状態が分かり、ノイズ対策にかかる時間が大幅に短縮できます! また、(株)システムデザイン研究所との技術連携で、操作技術から対策提案までの充実したサポートをご提供。他にも、マイクロ波用の回路・電磁界シミュレータ「S-NAP Microwave Suite」をご用意。マイクロ波回路やアンテナ、超高速ロジック回路の設計解析が可能です。
S‐NAP PCB Suiteのプレーン共振特性の検証
数種類のプレーン共振問題を検証した。 対向するプレーンサイズが異なる場合でも好結果が得られる。 【特徴】 ○2層基板の伝送特性について論文発表されているデータと比較する ○結果は実験値ともほぼ一致する 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。
複雑な複素計算を、図表上で簡単に行うことができるようになります。
伝送線路を含め、高周波回路の色々な問題を数式を用いて解くことは、複素計算になりますのでかなり面倒になります。しかし、P. H. Smith の考案したスミスチャートを用いると、このような複雑な複素計算を、図表上で簡単に行うことができるようになります。計算尺では、積は対数をとると和に置き換えることができる性質を利用し、掛け算を中尺を動かすだけで簡単に行います。同じようにスミスチャートは、等角写像を利用し、高周波計算を簡単に行うことができる便利な道具の一つです。 【特徴】 ○負荷インピーダンスZrが線路インピーダンスZ0に等しくない場合、 入射波の一部は反射波となって電源側に戻ってくる ○反射波と入射波との間の干渉で、線路上には定在波が現れる ○反射波と入射波の比を電圧反射係数と呼び、 一般にΓ、またはΓvで表わされる 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。
入力に対して出力が線の形、つまり直線で変化するものです。
線形素子とは、その名の通り、入力に対して出力が線の形、つまり直線で変化するものです。例えば、抵抗について考えれば、抵抗に流れる電流は、Ir=Vr/R=G・Vr になり、抵抗の両端の電圧に比例した1次関数になっています。このような入出力関係を持つ素子を線形素子と言います。 【ポイント】 ○キャパシタもIc=jωC・Vcになり、やはりVc の1次関数である ○非線形素子とは、出力特性が入力の1次関数でないものを言う 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。
線形等価回路を作成し、周辺素子を含めて線形解析を行う。
回路に大信号を入力する場合、回路に非線形素子が存在すると回路のSパラメータは小信号の場合と異なってくるのは周知の事実である。Sパラメータ解析においてアクティブデバイスの取り扱いは、一般にガンメルプーンモデルなどからバイアスポイントにおけるハイブリッドパイなどの線形等価回路を作成し、周辺素子を含めて線形解析を行う。バイアスポイントにおける線形等価回路はそのバイアス点が如何に歪んだ位置にあろうとも入出力関係は線形であり、出力に歪みを持たせることはない。大信号が入力される場合やバイアス点が高次の曲線部分に存在するばあいの回路特性を調べるためには、大信号を入力した状態でその基本波成分に対する入出力の割合からSパラメータを算出するのが最良である。 S・NAP-Proには直接大信号Sパラメータを求める機能はないが、ハーモニック・バランスを用いてこれを実現することは可能である。 【特徴】 ○Sパラメータ解析と同様にポートを設けた回路を作成する ○回路中各ポートの端子にはラベルを振る 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。
S・NAP-Pro による実測データの基準面の交換手法
伝送線路の特性などを実測する場合、測定データ中にネットワークアナライザの校正基準面と被測定物との接続部におけるコネクタや同軸線路といった不要な要素が混入する場合がある。ネットワークアナライザの校正基準面として被測定物端で校正を行うことができれば最適であるが、校正治具の都合上現実的には難しい場合が多い。測定時に不要な要素の除去が困難な場合、正確な被測定物のデータを得るためには、後処理にて不要な要素を除去する必要がある。この不要な要素は多くの場合コネクタや同軸線路といった場合が多く、これらのデータが既知であるとすれば、計測後S・NAP-Pro を用いてこれらの要素を除去することが可能である。 【特徴】 ○データが既知であるならば、 容易に不要な要素を測定データから差し引くことができる ○単位長さあたりの減衰量は長さが短い場合‘0’で差し支えない 詳しくはお問い合わせ、またはカタログをダウンロードしてください。
リアルな穿刺練習をご提供!コンパクトな設計でどこでも練習が可能
『レベラップ』は、複数材料の組み合わせにより人肌および血管、 筋肉の感触を出し、模擬血液を循環させることで人の腕に近い感触を再現した 穿刺シミュレーターです。 リアル感を持った耐久性のある腕モデルによりトレーニング回数が増え、 穿刺技術が格段に向上。 プチっと感が再現されており、リアルな穿刺練習をご提供します。 【特長】 ■16G穿刺針で100mmHg加圧状態にて平均30回穿刺 ■プチっと感が再現されておりリアルな穿刺練習をご提供 ■模擬血液が漏れにくい ■模擬血管、模擬皮膚に独自開発素材を使用 ■コンパクトな設計でどこでも練習ができる ※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。
様々なハードウェアシミュレータ・モジュールを提供しております!
・プログラマブル抵抗 ・抵抗センサーシミュレータ ・バッテリー シミュレータ ・スイッチ シミュレータ ・センサー / トランスデューサシミュレータ (歪ゲージ、熱電対、LVDT/RVDT/レゾルバ、アナログ出力/電流ループバック) ・故障挿入(フォルトインサーション)スイッチング ・シャーシ & リモートコントローラ ・増幅器 & 減衰器モジュール ・ウェーブフォーム ジェネレーション ・デジタル I/O&プロトタイピング ・USB ・パワーサプライ ・低電圧 / 電流ソース ・ケーブル&コネクタソリューション
高分解能で低電圧を正確に出力でき、熱電対のシミュレーションに最適!
ピカリングインターフェース社の PXI ミリボルト熱電対シミュレータ モジュールは、32、24、16または8チャネルの電圧を正確に出力できる熱電対のシミュレーションに最適です。ECUのテストでセンサー・エミュレーションのためにも利用できます。 チャネルは、様々な種類の熱電対をカバーするため、3つの電圧範囲 (±20mVで分解能0.7μV、±50mVで分解能1.7μV、±100mVで分解能3.3μV) のいずれかで動作させることができます。 システムにコモンモードノイズが掛かった場合でも、正確な電圧を提供するために、リモート出力のリファレンス・センサに使われている2線式出力を使用します。また、各シミュレーション・チャネルは、センサの配線故障をシミュレートするために、オープン回路に設定することもできます。 精度向上のために低電圧源の各チャネルは、正確なキャリブレーションデータをモジュールに記録しています。また、モジュールのテストおよび検証の目的のためのキャリブレーション・マルチプレクサを内蔵しています。 テストシステムへの熱電対シミュレータ接続のため、専用ケーブルの提供も承ります。
宇宙用太陽センサの熱真空試験時に使用することができる光シミュレータ。太陽電池パネル及びその他光学機器にも使用可能。
太陽センサ用光シミュレータは光学支援装置(OGSE)で安定及び制御した光源を用いて光学センサっをシミュレートするものです。このシミュレータは熱真空試験時に使用することが可能です。なお、このシミュレータは、シミュレートするセンサと接触することなく使用できるものです。シミュレータの構成は、制御器と3つの光学ヘッドとPCへのインタフェースからなっております。 このシミュレータはどのメーカーの太陽センサ、太陽電池パネル及びその他の光学機器に使用することが可能です。
人工衛星用スタートラッカの地上シミュレータ
シンプル、ロバスト、低価格の人工衛星用スタートラッカの熱真空試験時に使用することができる地上試験装置(GSE)。コンパクトで安定性の高い制御されたLED光源で正確に実際の星のパターンを信頼性と再現性を確保する。
幅広い温測抵抗体をシュミレーション可能!高精度のデジタルシュミレーター
温度抵抗RTD デジタルシュミレーター『4530』は、温度測定に使用される 温測抵抗体RTDの表示がされるかシュミレータデバイスを基に確認できます。 RS232/IEEE488/USB コンバータを介してリモート制御可能シュミレータには アナログディケードタイプもございます。 現在お使いの温度表示器、温度を計測・制御装置を扱うメーカー様に提案いたします。 【特長】 ■アナログディケードタイプもラインアップ ■RS232/IEEE488/USBコンバータを介してリモート制御可能 ※詳しくはカタログをご覧下さい。お問い合わせもお気軽にどうぞ。
脊椎の複雑な荷重と動きを再現するよう設計された『市場初のシミュレータ』
多種多様な目的を遂行する生物医学試験ラボの機能が強化されました。 『単軸ロードフレーム』は、ポリエチレン、骨セメント、PEEK 材などの生体材料試験のほか、軟組織や石灰化組織、実検体、注射器などの試験にも使用できます。また『軸/ねじりロード フレーム』は、脊椎や臀部のより広範な実試験に使用可能です。 新しい用途の試験に着手するときは、新たにデータ収集アルゴリズムを考え出すことから始め、最終的には試験の過程に50~60の手順が含まれることもあります。しかしMTSのソフトウェアを使えば、その様な処理を円滑に進めることが可能です。 ■詳細はカタログをダウンロードしてご覧になって下さい。もしくはお気軽にお問い合わせ下さい。
より安全で快適に走行するため、限りなく実走行に近い試験環境を追求!
限りなく実走行に近い環境を追求したドライビングシュミレーターは、車をより安全で快適に走行するための実験に必要不可欠です。より高次元の予防安全技術の統合開発を目指しております。 5層から構成される12自由度の動きを制御し、自由度を組み合わせてドーム内に設置された模擬車両のドライビング操作に基づき、『走行時の速度感』『加減速感』『乗り心地』を忠実に模擬するための適切なモーションを制御することが可能です。 【掲載内容】 ○MTSのグローバル実績 ○優れたモーションシステム ○導入へのプロセス ○実際のシュミレーターとは ○今後の製品開発 ○今後の市場展開 ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥……… なぜMTSの技術がTOYOTAで採用されたか? その理由や事例、今後の開発などこの機会に是非カタログをダウンロードしてご覧になって下さい。もしくはお気軽にお問い合わせ下さい。■□━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
腰椎と頸部に高精度で長期間の摩耗・疲労試験を実施!6つの試験片取り付けが可能で、統計的に有効なサンプルサイズを提供
ラボでの腰椎と頸部の両方を、高精度で長期間の摩耗及び疲労試験を実施することを可能にし、さらにSpineServの重要要求である複数試験片に対応するように、6つの試験片を取り付けるモジュールを準備しました。加振機により屈伸、横方向の曲げ、軸方向の回転モーションを6つの試験片に同時に均一に負荷することができます。 ※詳しくはお問い合わせ、もしくはカタログをご覧ください。
路面形状や凹凸を高い精度で再現!車両試験の運用・保守費用も大幅にカット!
当社の「ePostシステム」は、路面条件を再現できる 車両試験(BSR、NVH試験)に適した、ロードシミュレータです。 『モデル 320 ePost タイヤ接地面入力式ロードシミュレータ』では、 路面形状や凹凸を高精度で再現でき、信頼性の高い車体構造試験が行えます。 この『エアコア』モデルでは、リニア電磁式・空気式のハイブリッド アクチュエータを採用しています。 油圧シミュレータに比べて、運用・保守費用の大幅削減が可能です。 【特長】 ■騒音・きしみ音・ガタ音(BSR)およびNVH試験にも対応 ■クリーンなシステムで環境に配慮した試験環境を実現 ■-40℃から70℃までの環境槽内に設置可能 ■幅広い範囲の車両サイズに対応する3つのモデルを用意 ※詳しくはPDFダウンロード、もしくはお問い合わせください。
Virtual Lithography Simulator
リソグラフィ・シミュレータは、数値計算により、露光光学系による結像およびフォトレジストの感光・現像の過程をコンピュータ上に表現し、現像後のフォトレジストの形状を算出します。リソグラフィの研究、開発、そして製造に欠かすことのできないツールとなっています。
APS-MarkIVで計画した線形を、走行シミュレータで視覚的に確認できます。
本システムは、道路・鉄道線形計画システム「APS-MarkIV」の設計データから3次元モデルを生成し走行イメージを表示します。 APS-MarkIVで計画・検討した設計データから3次元モデルを生成し、走行シミュレーションを行えます。 協議や合意形成時に関係者間で3次元モデルや走行動画を共有でき、道路設計の効率化・高度化が図れます。 ● 動画・静止画を用いて平面線形と縦断線形の調和の確認、視距確認などが行えます。 ● 同時走行する前方目標物および測点位置に固定目標物を設置でき、視距確認に活用できます。 ● 2画面同時走行機能により路線の比較検討等を容易に行うことができます。 ● 交差点、ボックスカルバート、IC・JCTを走行できます。
薄膜太陽電池のデバイス解析ツール
デバイスモデリング(modeling)の特徴を、APSYSを用いて各物理モデル(physical models)や量子トンネリング(quantum tunneling)について紹介。a-Si, muC-Si, a-SiGeとITO/ZnOを使ってa-Siに対するモデルと材料の吸収特性(material absorption property)を説明。a-Si PIN太陽電池のモデリング結果として、二重接合(dual junction) muC-Si/a-Siと三重接合(triple junction) a-Si/a-SiGe/a-SiGeタンデム型(tandem cells)太陽電池を計算例を紹介。クロスライトの2D/3D光線追跡(ray tracing)とFDTDモジュールを併用することで、APSYSでSi基板の薄膜太陽電池を効率的に設計・解析が可能。
多接合太陽電池のデバイス解析ツール
化合物半導体の単接合(single-junction)と多接合(multi-junction)太陽電池の2D/3Dシミュレーションの実施例を紹介。非局在(Non Non-local)トンネル接合モデル(tunnel tunnel-junction model)を実験によって較正。太陽光スペクトラム(solar spectrum)をバイアスに用いて外部量子効率(external quantum efficiency)を解析。I-V特性、Isc、Vocと量子効率はモデリングと実験結果が一致。複数太陽光(multi-sun)のモデリング結果から、最適な太陽数はコンタクトパッドの間隔によって変わり、異なる直列抵抗の効果が示された。
レーザ照射コンタクト太陽電池のデバイス解析ツール
クロスライトのプロセスシミュレーターCSupremとデバイスシミュレータAPSYSを併用したレーザ照射コンタクト(Laser fired contact)のプロセスを例示。最終的にLFC(Laser fired contact)を構造に持つRCC(rear-contacted cells)デバイスをAPSYSに取込み、太陽電池性能のモデリングが成功。LFCを持つRCCデバイスの妥当な性能を示した。結果から、実際のレーザパルス照射を議論、Al原子が溶融したSi中へ拡散する可能性を示唆。クロスライトのCSupremとAPSYSでLFCを持つ太陽電池の2D/3Dモデリングが可能。
2つの異なる表面構造を持つLEDのFDTD法解析ツール
異なる表面形状を持った2種類のLEDデバイス構造をAPSYSでFDTD法を用いてシミュレーションし、角度に依存する発光強度分布が得られた。表面形状の違いが発光強度に反映。2Dと同じ方法で3D構造のFDTDシミュレーションが可能。
蛍光体をコーティングしたLEDの光線追跡シミュレーション解析ツール
解析手順のテクニックを紹介。光線追跡を解析、得られた結果のプロットを表示。(LED出力の角度配布。黄色/赤色の蛍光体における、吸収されたパワー密度のプロファイル。全ての光出力のスペクトラム。)
GaN基板のナノワイヤまたはナノチューブデバイスの数値解析ツール
デバイスシミュレーター(APSYS)で、GaN基板のナノワイヤ(nanowire)やナノチューブ(nanotube)構造のLEDを効率よく解析。デバイスのモデリングとシミュレーション例を紹介。試験的に15,000メッシュポイント(mesh points)の量子井戸(quantum well)を1個有する単体のナノチューブ(single tube)を計算。典型的なI-V特性計算に、OS:Windows7+CPU:i5のノートPCで約20分のコスト。使用したAPSYSの物理モデルと数値解析機能は、「移動拡散(drift diffusion))モデルを量子力学と合わせ自己無撞着に計算」、「分極電荷を極性・半極性に利用」、「熱モデル」、「EBLドーピング、バンドオフセットや分極電荷によるIQEドロップ」、「FDTDによる抽出計算」など。
様々なタイプの有機LEDを例に計算のための物理モデルや解析
クロスライトのデバイスシミュレーターAPSYS(アプシス)で様々な有機LED(Organic Light-Emitting Diodes)のシミュレーションを紹介。有機半導体(organic semiconductor)に対する量子移動拡散(quantum drift-diffusion)モデルと解析。3D光線追跡(3D ray-tracing)による光抽出(non-microcavity mode)。フレンケル励起子(Frenkel exciton)を伴ったエレクトロルミネセンス(electroluminescent)スペクトルのモデリング。マイクロ共振器(microcavity)効果を含めた計算。アクティブマトリクス式有機EL(AMOLED)への適用。三重拡散層を使った白色有機EL(WOLED)の解析。低電圧PIN構造の特性をシミュレーションと実験結果の比較。タンデム型有機EL(OLED)の解析。
フォトニック結晶LEDのデバイスモデリングと解析ツール
フォトニック結晶LED(PhCLED)のモデリングのポイントや解析事例を紹介。DBRを持ったフォトニック結晶LEDを題材にしたシミュレーションを検討。(2D/3Dドリフトディフュージョンモデル(drift-diffusion model)。物理シミュレーションによるバンド解析。自然放出(spontaneous emission)と導波モード(guided mode)。エアホール(air hole)の深さの考察など。)また、InGaN フォトニック結晶LEDを題材に多導波モード(guided multimodes)の解析も紹介。これらのシミュレーション結果は、報告されている理論や実験と一致している。
高輝度発光ダイオード(SLED)の3次元モデリングツール
グリーン関数(Green's function)理論に基づく理論モデルを解説。テストデバイスを用いて解析。(横モード(lateral mode)のプロファイル 利得(gain) バンド図(band diagram) 異なる注入におけるキャリア分布 空間的ホールバーニング(spatial hole burning) I-V特性(I-V curve) L-I(L-I curve) 自然発光の強度(amplifier spontaneous emission)に対する3D効果。)