素子のメーカーや取扱い企業、製品情報、参考価格、ランキングをまとめています。
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素子(デバイス) - メーカー・企業と業務用製品 | イプロスものづくり

更新日: 集計期間:2026年03月25日~2026年04月21日
※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。

素子の製品一覧

31~42 件を表示 / 全 42 件

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【監視システム向け】液晶光学素子製品

光を操り、監視システムの性能を向上

監視システム業界では、高画質・高精度な映像取得が求められています。特に、屋外や暗所での監視においては、光の制御技術が重要となります。従来の技術では、応答速度や小型化に限界があり、高性能化の妨げとなっていました。当社の液晶光学素子製品は、これらの課題を解決し、監視システムの性能向上に貢献します。 【活用シーン】 ・防犯カメラ ・監視カメラ ・セキュリティシステム 【導入の効果】 ・高画質・高精度な映像取得 ・高速応答による鮮明な映像 ・小型・薄型化によるシステム設計の自由度向上

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【自動車HUD向け】液晶光学素子製品

光を操り、自動車HUDの視認性を向上

自動車業界のHUD(ヘッドアップディスプレイ)では、ドライバーへの情報提供の視認性が重要です。特に、日中の強い日差しや夜間の照明など、様々な環境下での高い表示品質が求められます。液晶光学素子は、このような状況下でもクリアな表示を実現し、安全運転をサポートします。 【活用シーン】 ・HUDの表示品質向上 ・日中の視認性改善 ・夜間のコントラスト調整 【導入の効果】 ・ドライバーの視認性向上 ・安全性の向上 ・表示品質の安定化

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【宇宙光学向け】液晶光学素子製品

光を操り、宇宙空間での観測・分析を革新。

宇宙光学分野では、過酷な環境下での高精度な光制御が求められます。特に、宇宙望遠鏡や衛星搭載光学機器においては、温度変化や放射線による影響を最小限に抑えつつ、正確な光の偏光制御や位相制御を行うことが重要です。従来の光学素子では、大型化や重量増加が課題となる場合があり、宇宙空間での運用効率を低下させる可能性があります。当社の液晶光学素子製品は、超小型・薄型でありながら、高い光学性能を実現し、宇宙光学機器の高性能化に貢献します。 【活用シーン】 ・宇宙望遠鏡 ・衛星搭載光学機器 ・宇宙探査用光学システム 【導入の効果】 ・小型・軽量化による搭載効率の向上 ・高精度な光制御による観測性能の向上 ・過酷な環境下での高い耐久性

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【建築向け】液晶光学素子製品

光を操り、快適な空間を創出する調光技術

建築業界では、快適な空間を実現するために、自然光の調整が求められます。特に、日中の眩しさやプライバシー保護、省エネルギーといった課題に対し、調光技術は重要な役割を果たします。不適切な光環境は、居住者の快適性を損なうだけでなく、空調負荷の増大にもつながります。当社の液晶光学素子製品は、光の透過量を瞬時に調整し、最適な光環境を提供することで、これらの課題を解決します。 【活用シーン】 ・窓ガラス、ブラインド、照明器具 ・オフィス、住宅、商業施設 ・日射調整、プライバシー保護、省エネ 【導入の効果】 ・眩しさの軽減、快適性の向上 ・プライバシーの確保 ・冷暖房効率の向上、省エネルギー ・空間デザインの自由度向上

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液晶光学素子製品

光を操る、超高速・超薄型の革新技術

製品名:液晶光学素子(偏光回転素子、可変位相差板、ColorSwitch) 強誘電性液晶を用いた偏光回転素子や高速シャッター、可変位相差板を提供。 さらに、ColorSelech(TM)技術により特定波長のみを透過・遮断するフィルタも実現。 超小型・薄型化で光学機器の高性能化に貢献します。

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入射角とは?

光学だけでなく、音響や流体力学などの分野でも重要な概念!正確に制御することが必要

入射角は光が物体表面に入射する際の角度のことです。 物体表面に垂直な線(法線)と光線の成す角度で表され、 光線が法線と平行に入射する場合は、入射角は0度となります。 光線が法線と垂直に入射する場合は、入射角は90度となり、 入射角が大きくなるほど、反射や屈折の角度が大きくなります。 【特長】 ■入射角が大きくなると、反射や屈折の効果がより強くなり、  光の損失が大きくなることがある ■光学デバイスの設計においては、入射角に注意を払う必要がある ■入射角によっては偏光効果が生じることもある ■偏光効果は、光の振動方向が変化するため、  光学デバイスの設計においても重要な要素 ※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。

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レーザーに求められる特長

困難であった課題を有機レーザーが解決!スマート社会の主役、有機デバイスとの相性が抜群

将来の社会で期待されるレーザー技術のブレークスルーについて ご紹介いたします。 「使用シーン」では、"高い設計自由度(基板を選ばない・超集積ができる)"、 "柔軟な機械特性(フレキシブル)"が挙げられます。 他にも、「発振波長の自由度」として"青~近赤外 全て可(有機材料の利点)" といった点も、有機レーザーの特長となっています。 【特長】 ■使用シーン ・高い設計自由度(基板を選ばない・超集積ができる) ・柔軟な機械特性(フレキシブル) ■発振波長の自由度 ・青~近赤外 全て可(有機材料の利点) ※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。

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【調査資料】有機スピントロニクス市場:2026年規模・予測・動向

有機スピントロニクスの世界市場:時計回りスピン、反時計回りスピン、データストレージ、電気自動車、産業用モーター、半導体レ ...

本調査レポート(Global Organic Spintronics Market)は、有機スピントロニクスのグローバル市場の現状と今後5年間の展望について調査・分析しました。世界の有機スピントロニクス市場概要、主要企業の動向(売上、販売価格、市場シェア)、セグメント別市場規模、主要地域別市場規模、流通チャネル分析などの情報を収録しています。 有機スピントロニクス市場の種類別(By Type)のセグメントは、時計回りスピン、反時計回りスピンを対象にしており、用途別(By Application)のセグメントは、データストレージ、電気自動車、産業用モーター、半導体レーザー、マイクロ波デバイス、量子コンピューティング、その他を対象にしています。地域別セグメントは、北米、アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、日本、中国、インド、韓国、東南アジア、南米、中東、アフリカなどに区分して、有機スピントロニクスの市場規模を算出しました。 主要企業の有機スピントロニクス市場シェア、製品・事業概要、販売実績なども掲載しています。

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蛍光とは?

工学では、蛍光物質をディスプレイや照明などのデバイスに利用したりします!

蛍光とは、ある波長の光を吸収して、より長い波長の光を 放出する現象です。 紫外線を吸収して、可視光を放出する物質は蛍光物質と 呼ばれます。蛍光物質は、日常生活でよく見かけるものです。 ハイライトペンやポスターなどの色が鮮やかなものは、 蛍光物質を含んでいます。また、蛍やクラゲなどの 生き物も、蛍光物質を持っています。 【蛍光の応用】 ■医学 ・細胞や組織の構造や機能を観察 ・病原体や癌細胞を検出 ■化学 ・pHや温度などの物理的・化学的なパラメーターを測定 ※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。

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直線偏光素子一覧

在庫販売で短納期!全品1個から販売

エドモンド・オプティクスは、可視や赤外(IR)スペクトルの アプリケーション用に、ガラス、プラスティック、フィルム基板の広範な 直線偏光板をご用意しています。 エドモンド・オプティクスの直線偏光素子は、様々な寸法のものを ご用意しています。 ガラス基板の偏光素子は、耐久性が増すのに対し、プラスティックや フィルムの直線偏光素子は、費用対効果の点で別の候補になります。 フィルム基板の直線偏光素子は、アプリケーションニーズに合わせて 簡単に切断できるシート状のものをラインアップします。 ラミネート加工したフィルムは、フィルムとしての剛性が増し、取り扱いや システムインテグレーションが容易になります。 近赤外用偏光フィルムは、光通信デバイスにも用いられます。 ■詳細は下記リンクよりエドモンド・オプティクスの公式サイトにて  ご確認下さい。

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プリンテッドエレクトロニクス技術の背景・市場と技術動向

★プリンタブルからプリンテッドへ! ★主要部分を占めるであろう印刷技術で作製可能な表示技術、無機・有機EL技術について言及

講 師 有限会社イメージテック 代表取締役 工学博士 田口 信義 氏 【著作】(監修)昇華型感熱転写記録材料(トリケプス、1988)、(共著)最新無機EL開発動向(情報機構、2007)、(共著)ほか 【受賞】近畿化学協会第39回化学技術賞(1987)ほか 【経歴】1968年松下電器産業㈱入社(中央研究所配属)、無機薄膜デバイス、熱抵抗素子、非銀塩印刷技術などの開発に従事。 2002退社。2003年(有)イメージテック創業、印刷型無機EL技術などの開発、現在に至る 対 象 プリンテッドエレクトロニクス(PE)に課題・関心のある企業担当者・技術者など 会 場 川崎市教育文化会館  4F 第2学習室 【神奈川・川崎】JR 川崎駅 下車 徒歩10~15分、京急線 川崎駅 下車 徒歩10~15分 日 時 平成23年4月28日(木) 13:00-16:00 【個別相談会(事前予約制) 16:00-16:30】

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有機ELにおける 輝度向上・光取り出し高効率化・信頼性向上技術

★信頼性を上げる、劣化を防ぐ!そのためのキーとなるのシール技術!最新の封止方法、シール材への要求、新規ガラスシールでの封止とは?

第1部 名古屋大学大学院 森 竜雄 氏 第2部 Novaled AG Japan Dr. Philipp Wellmann 氏 第3部 有限会社ホーセンテクノ 大谷 新太郎 氏 第4部 有限会社アイパック 越部 茂  氏 第5部 山田化学工業株式会社 研究開発部 長谷 知行 氏 対 象 有機EL・有機EL部材に関心のある担当者など 会 場 東京中央区立産業会館 4F 第1集会室【東京・中央区】 日 時 平成23年11月28日(月) 10:00-17:45 定 員 30名 ※お申込みが殺到する恐れがあります、お早めにお申し込みください。 聴講料 【早期割引価格】1社2名まで56,700円(税込、テキスト費用を含む) ※但し11月14日までにお申込いただいたTech-Zone会員に限る。会員登録は無料 ※11月14日を過ぎると【定価】1社2名まで59,850円(税込、テキスト費用を含む) となります ◆早期割引にてお申込する際は人数登録で“1名(早割)”または”2名(早割)”をご選択ください ◆同一法人より3名でお申込みの場合、75,600円

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