解析ソフト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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解析ソフト(wave) - メーカー・企業と製品の一覧

更新日: 集計期間:2025年11月12日~2025年12月09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。

解析ソフトの製品一覧

1~15 件を表示 / 全 39 件

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慣性センサー式歩行解析ソフト【Wave Walk】

COMETA社製慣性センサー「Wave Track」を使った簡単歩行解析

COMETA社の歩行解析ソフト「Wave Walk」は小型ワイヤレス式慣性センサー「Wave Walk」を使った誰でも簡単に計測可能な歩行解析ソフトです。 計測は約5gの慣性センサー「Wave Walk」を両足のつま先に貼り付けて歩くだけです。 センサーで計測したデータは専用受信機に転送されノートパソコンに保存されます。 5gと超軽量のセンサーなので被験者は装着感がなく、センサーはワイヤレス式なので計測エリアに縛られる事なく自由に歩く事が可能です。

  • その他
  • その他計測・記録・測定器

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マイクロ波加熱解析ソフトウェア F-WAVE-MH

誘電体内部の昇温時の温度分布がリアルタイムに確認できます!

● マイクロ波加熱は、300MHz~300GHzの電磁波(マイクロ波)を照射し、被加熱物(誘電体)に発熱を生じさせる方法です。 ● 誘電体は一般に熱伝導率が小さいので、被加熱物全体を急速に昇温させることができます。 ● 被加熱物の、測定できないあるいは測定しにくい部位の温度分布も可視化できます。 ● 誘電体内部の複数個所の温度分布を同時に確認できます。

  • 磁場解析/電磁波解析

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高周波電磁界解析ソフトウェア F-WAVE

高周波電磁界解析の計算精度は、如何に目的に適ったメッシュを、如何に自在に作成できるか、で決まります。

●[F-WAVE]はプリ・ポスト・プロセッサ [Simcenter Femap]と[高周波電磁界解析プログラム]を組合せた製品です。 ●[Femap]が長年に渡り蓄積してきた多くのメッシングのノー・ハウを活用することができます。 ● 有限要素法による周波数応答解析 ● 入力条件   * 電界   * 電流密度   * 電流   * 周波数 ● 計算項目   * 電界強度   * 磁束密度   * 電束密度/電流密度   * 磁界   * ポインティング・ベクトル   * 発熱密度   * 電荷密度   * インピーダンスの出力    ・ インピーダンスの計算    ・ S行列の計算    ・ スミスチャートの表示   * 物性ごとの総量計算

  • 磁場解析/電磁波解析
  • その他解析
  • シミュレーター

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3次元マイクロ波・光波解析ソフトウエア/μ-WAVE

FDTD法(時間領域差分法)、直交格子プリポスト装備で、電磁界を時間領域に高速に解析する!

光波・マイクロ波解析ソフトμ-WAVEは実用性の高い電磁波シミュレーションツールです。μ-WAVEは、電磁界分布を時間領域に高速に解析します。 【特長】 ・解析手法としてFDTD法とCIP法を採用 ・1000万セル規模問題を高速演算(FDTD使用時) ・PML無しで無限境界実現(CIP使用時) ・部分的に小さなセルが存在してもクーラン条件で決まる  時間刻みは変更不要(計算時間の大幅削減)(CIP) ・広帯域の吸収・散乱特性を一回の計算で評価 ・使いやすさを追求した専用のGUIを標準装備 ・価格315万円から ※詳細は資料請求して頂くかダウンロードからPDFデータをご覧ください。

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波力発電装置『GPI』

発電コスト5円/kWh! 電力不足解消と安価な電力の調達を可能にする地産地消型再エネ発電。24時間365日発電し脱炭素社会に貢献

『GPI(Green Power Island)』は、陸地、船上等からの遠隔制御、 あるいはGPIプラットフォーム上からの制御が可能な波力発電装置です。 強力な操船用スラスタ(GPS機能付き)を装備し、自動で設置位置を維持。 環境への負荷を考慮し、海底へのアンカー留めなしで位置制御が可能です。 また、ヘリポートおよびロッジング施設の完備が可能です。 【メンテナンスにおける優位性】 ■海水耐性コンクリートで作られ、数十年以上の寿命を持つ ■波力により上下するフロートは常に動いているので、防汚ペイント  処理等が不要 ■ラックバーはGPIにより淡水化された水で常に洗浄され、スムーズな  動きを確保 ■ジェネレーターは自動注油されるので、稼働後20年は安定して発電可能 など ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

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DNA配列解析ソフトウェア『CodonCode Aligner』

DNA 配列のアセンブリとアラインメント

DNA バーコーディング、シーケンスのアセンブリやコンティグの編集、 突然変異の検出に役立つ Windows および macOS 用プログラムです。 親しみやすく分かり易いユーザーインターフェースを備えながら、 Phred-Phrap と互換性のあるシーケンスのクオリティスコアをフル サポートする能力も備えています。 CodonCode Aligner を使ってできること ・テキストファイルからのシーケンスの読込み ・ABI ファイル、SCF ファイル、FASTQ ファイルからのシーケンスの読み込み ・End Clip 機能 (低品質のシーケンス末端を切り取る機能) ・ベクターのトリミング ・コンティグのアセンブル ・参照シーケンスへの整列 ・サンプル名に基づくグループ単位のアセンブルや整列 ・Aligner プロジェクトから直接 Phred および Phrap を実行 ・シーケンスと特徴 (features) の出力 ・差分表とタンパク質翻訳を参照 ・対立遺伝子を分離 ・ギブソンアセンブリを用いたバーチャルマルチフラグメントクローニング など

  • codon_2.png
  • codon_3.png
  • Sanger-sequencing-assembly.png
  • multi-sequence-alignment-clustao.png
  • difference_table_selection.png
  • その他 解析・シーケンス
  • 遺伝子解析ソフトウェア
  • その他 研究用ソフトウェア

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高周波3次元電磁界解析ソフトウェア Ansys HFSS

DC近傍から光の領域に至るまで、さまざまな周波数に対応したフルウェーブの3次元電磁界シミュレータ

Ansys HFSSは、さまざまな周波数に対応したフルウェーブの3次元磁界解析ソフトウェアで、特にマイクロ波デバイス設計においては、デファクトスタンダードの設計ツールとして幅広く使用されています。 一般に電磁界シミュレータを使いこなすためには難解な電磁気学の知識が必要とされていますが、Ansys HFSSには、洗練された使い易いGUI、高精度な解析を保障するAdaptive Auto Mesh、複雑な形状でも安定した解析を実現するSolverが実装されており、初心者の方でもエキスパートの方と同じように簡単に高精度な解析結果を得ることができるようになっています。 <Ansysの個人情報の取り扱いについて> 登録することにより、この プライバシー通知 (https://www.ansys.com/ja-jp/legal/terms-and-conditions) に準拠して、この事象/資産および関連するコミュニケーションを提供する目的で、これらの 条件 (https://www.ansys.com/ja-jp/legal/privacy-notice)および個人データの処理に同意したことになります。

  • その他解析
  • 磁場解析/電磁波解析

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■3次元電磁波解析ソフト(周波数応答)  WAVEjω

3次元電磁波周波数応答解析ソフト(高周波) PHOTO-WAVEjω

有限要素法による3次元高周波電磁場解析ソフト (高周波電磁界シミュレータ)で、周波数応答解析を行うモジュール ■□■特徴■□■ ■PHOTOシリーズ専用プリ・ポストと一体型となっているため、 データ作成から解析、そして結果処理が一連の操作として行える ■他のPHOTOシリーズモジュールと一体化しているので、たとえば、 電磁場解析(電磁界解析)によって求まった発熱から、温度分布を 求めるような連成解析が簡単にできる ■エッジエレメント法及び ICCG 法の併用により画期的な高速化が 達成されています。従って、3次元電磁波解析(高周波解析)が パソコンで可能となる ■有限要素法を使っているので、閉領域とくに多媒質を 扱う解析に適している ■熱伝導解析ソフト PHOTO-THERMO と連成すれば、 誘電体内の発熱から温度分布の計算をすることが可能

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  • 解析サービス
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【解析事例】ダイポールアンテナの入力インピーダンス解析

モデル境界にはインピーダンス境界を設定!モーメント法の結果と比較した事例をご紹介

電磁波解析ソフトウェア「PHOTO-WAVEjω」を使用し、ダイポールアンテナの 入力インピーダンスを解析した事例をご紹介します。 アンテナは直径1mm、長さ60.5mm、ギャップは0.5mmです。 モデル境界にはインピーダンス境界を設定。アンテナは完全導体としました。 【事例概要】 ■使用ソフトウェア:PHOTO-WAVEjω ■解析条件 ・モデル境界にはインピーダンス境界を設定 ・アンテナは完全導体 ※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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地震波形データの編集・解析ソフト『ArkWave』

地震波形データの編集や解析が簡単に!報告書などの作成ツールとしても利用可能!

『ArkWave』は、簡単に地震波形データの処理(編集)や解析が行え、 さらに適合地震波などの波形データを生成することができる編集・解析ソフトです。 地震波形ファイルフォーマットを指定することなく自動的に読み込む機能を備えています。 また、地震波形ファイルのフォーマット変換プログラムとしても利用できます。 3次元動的応答解析プログラムTDAP III、FDAP IIIのプリ・ポスト処理プログラムに 適しており、報告書などの作成ツールとしても利用できます。 【特長】 ■地震波点数は524288点まで処理可能 ■地震波形データを会話形式で簡単に生成 ■地震波形データの一部区間を取り出すなど基本的な編集や、  積分などの波形処理を簡単に行うことができる ■地震波形データの解析結果が即座に画面上で確認できる ※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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【解析事例】荷重条件の自動設定機能を用いた解析(TE波,TM波)

同一平面上にある節点の集合を指定!各節点での電場を計算し、荷重条件として設定します

Ver8.0以前の「PHOTO-WAVEjω」では、荷重条件として節点に電場(3成分)を 設定するか、要素に電流密度(3成分)を設定する必要がありました。 Ver8.2以降ではこれらの荷重条件を自動的に設定する機能を追加。 ユーザーは同一平面上にある節点の集合を指定し、あとはいくつかの パラメータを入力するだけで、プログラムは各節点での電場を計算し、 それを荷重条件として設定します。 【課題】 ■Ver8.0以前の「PHOTO-WAVEjω」では、荷重条件として節点に電場を  設定するか、要素に電流密度を設定する必要があった ■方形導波管に電場を設定する際には、各節点の座標値から各電場成分を  設定する必要があり、ユーザーにとっては面倒な作業となっていた ※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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【事例集進呈】オススメCAD/CAE関連ソリューション

モデル作成の工数が1ヶ月→1日への短縮実績有り!カンタン便利で使いやすく、コスト削減にも繋がるCAD/CAE関連ソリューション!

【Simerics MP for SOLIDWORKS】 SolidWorks上にてカンタンに熱流体解析が出来ます! ウィザードも内蔵されておりますので、初めての方にもカンタンに解析できます! 【Simerics MP】 低価格、高速解析、手軽でキレイなメッシュ作成が特徴の熱流体解析ソフトウェアのSimerics MP! 海外では自動車関連企業を始めとした実績が増えており、アカデミック分野での評価も高いです。 【Simerics MP+(PumpLinx)】 Simerics MPに容積型ポンプ・コンプレッサーのメッシュが簡単に作成出来る機能の追加や、バルブの解析も可能な上位版の流体解析ソフトウェアです。 他の流体解析ソフトが苦手な解析が得意です! 【CFturbo】 上記Simerics社製品との連携はもちろん、他の有名流体解析ソフトとの連携実績も多数! ターボ機械の設計・デザインには必需品のソフトウェアです!

  • その他CAD
  • 熱流体解析
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波形解析ソフトウェア「MTB-OWM」

簡単かつ直感的な操作!波形の解析が自動で可能なソフトウェア

「MTB-OWM型波形解析ソフトウェア」は、オシロスコープで取得したデータをもとに、PCのみで波形データから測定器と同等または測定器では対応できない様々なパラメータ抽出が可能となり、オシロスコープを占有しない波形解析を実現可能です。 また、波形の超ロングメモリ対応やサーチ機能、レポート自動化機能など多彩なオプションで測定・解析能力を飛躍的に向上でき、大幅な工数削減に貢献できます。 【特徴】 ○波形表示&カーソル機能 ○波形解析機能 ○波形演算機能(オプション) ○ロング・メモリ波形表示機能&サーチ機能(オプション) ○波形解析自動レポート機能(オプション) 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。

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【解析事例】E面T分岐導波管の電磁界解析

解析モジュール"PHOTO-WAVEjω"を使用!解析結果から散乱行列を求めました

レーダー等の信号処理に用いられるT字型の導波管に対して、それぞれの ポートから入力された電磁波がどのような分布になるか、有限要素法による 解析を行いました。 E面T分岐導波管に3つのポートを設定。対称性から1/2モデルで作成するので XY平面上は自然境界、それ以外の側面には対称境界条件を付します。 結果、計算で求められたS31とS13の絶対値はそれぞれ0.644と0.631であり、 その誤差は2.0%でした。 【事例概要】 ■解析モジュール:PHOTO-WAVEjω ■解析結果 ・計算で求められたS31とS13の絶対値はそれぞれ0.644と0.631であり、  その誤差は2.0%だった ※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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  • 解析サービス
  • 受託解析

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【解析事例】誘電体球による平面波の散乱解析

ソフトウェア"PHOTO-WAVEjω"を使用!球体にあたった後の散乱波を有限要素法により解析

平面波が散乱体に入射し、散乱されたときの遠方場での散乱波を 有限要素法により推定した事例をご紹介します。 電場がX軸方向に偏波した平面波をZ軸方向に入射し、この球体にあたった 後の散乱波を有限要素法により解析。 次にその結果をもとにして遠方場の散乱波を2種類の方法で推定し、 その結果を比較します。形状はフルモデルとしました。 【使用ソフトウェア】 ■PHOTO-WAVEjω ※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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