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株式会社ヒューリンクス

設立1986年9月25日
資本金9500万
住所東京都中央区日本橋箱崎町5-14
電話03-5642-8380
  • 特設サイト
  • 公式サイト
最終更新日:2026/05/21
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文書管理/品質管理 文書管理/品質管理
数値データ解析/可視化 数値データ解析/可視化
統計解析/グラフ解析 統計解析/グラフ解析
数式処理/モデリング・シミュレーション 数式処理/モデリング・シミュレーション
地球科学 地球科学
化学・創薬/計算化学/結晶 化学・創薬/計算化学/結晶
導入事例 導入事例
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AI と Grapher、いいとこ取り ― 活用の新しいかたち

環境、水化学、資源・エネルギーの専門分野に特化した 2D & 3D グラフ作成ツール

------------------------------------------------------------ 1. AI 時代に、なぜ専用グラフソフトなのか ------------------------------------------------------------ ■AI が「グラフくらい描ける」時代に 生成 AI にデータを渡して「折れ線グラフを作って」と頼めば、コードが数秒で返ってきます。実際、日々の気温データを渡して「棒グラフにして」「7日間の移動平均を重ねて」とお願いするだけで、それらしい図が手に入る——そんな時代になりました。 ーーーすると当然、こんな疑問が浮かびます。ーーー 「AI がここまでできるなら、専用のグラフソフトはもう要らないのでは?」 この記事は、Grapher の自動化を AI と組み合わせて使う方法を紹介するものですが、その前に、この問いに正面からお答えしておきたいと思います。結論から言えば——専用ソフトの価値は「なくなる」のではなく、「置き換わる部分」と「むしろ際立つ部分」に分かれていきます。

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『Grapher』専門分野に特化した 2D & 3D グラフ作成

環境、水化学、資源・エネルギーの専門分野に特化した 2D & 3D グラフ作成ツール

-------------------------------------------------- 複雑なデータを簡単に視覚化 -------------------------------------------------- 複雑なデータセットを理解することは難しいことです。Grapher はこの課題に真正面から取り組み、魅力的なグラフィカル表現を作成するための直感的なプラットフォームを提供します。Grapher があれば、複雑なデータセットを単純化し、アクセスしやすく理解しやすくすることができます。 業界プレゼンテーション用のプロットを作成する場合でも、クライアントの廃炉プロジェクトの四半期報告書を更新する場合でも、経時的な環境影響を分析する場合でも、複雑な情報を明確に伝えるだけでなく、正確かつエレガントに伝えることができます。

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『Surfer』データの位置がずれる原因と解決法

『Surfer』データの位置がずれる原因と解決法 — 座標系(Coordinate System)の正しい設定方法

------------------------------------ はじめに ------------------------------------ Surfer でマップを作成したとき、「読み込んだデータが地図と全然違う場所に表示される」「複数のレイヤーを重ねると位置がずれる」といったトラブルに遭遇することがあります。 その多くの原因は 座標系(Coordinate System)の設定ミス です。この記事では、なぜずれが起きるのかを解説し、正しい設定方法を手順を追って説明します。 ------------------------------------ なぜデータの位置がずれるのか? ------------------------------------ 地球上の位置を数値で表す方法は、「どの座標系を使うか」によって大きく異なります。 たとえば、同じ地点(東京タワー)でも・・・ (続きはヒューリンクスのページへ) https://www.hulinks.co.jp/software/surfer/support/coordinate_system/

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『Surfer』光源設定で「見せ方」を極める

Surfer の光源設定で「見せ方」を極める

同じデータ、同じ 3D サーフェス。それなのに、一方は凹凸がくっきりと立体的に見え、もう一方はのっぺりと平坦に見える――その違いを生むのが「ライティング(光源)」です。 Surfer 30 では 3D View の光源が最大 4 方向まで設定できるようになり、これまで影で潰れていた面や白飛びしていた面まで、思いどおりに照らし分けられるようになりました。この記事では、複数光源を活かして 3D モデルの「見せ方」を一段引き上げるコツを紹介します。

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【保険業界向け】約款の変更箇所を比較『新旧文書Excel版』

保険約款の変更箇所を正確に把握。差分・更新漏れを視覚化。

保険業界では、約款の変更に伴う正確な文書管理が求められます。特に、顧客への説明責任や法規制遵守の観点から、変更箇所の見落としは重大な問題につながる可能性があります。新旧約款の差異を迅速かつ正確に把握し、更新漏れを防ぐことは、業務効率とコンプライアンスの両面で不可欠です。当製品『新旧文書 Excel版』は、Microsoft Excelのプラグインとして動作し、これらの課題解決を支援します。 【活用シーン】 ・保険約款の改定作業 ・複数担当者による約款修正時の差異確認 ・過去の約款との比較による変更履歴の管理 【導入の効果】 ・約款変更時の差分・更新漏れの削減 ・比較作業の効率化と時間短縮 ・正確な変更内容の把握による説明責任の強化

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【医療向け】ガイドラインの改訂の比較に『新旧文書Excel版』

診療ガイドラインの更新・管理を効率化。変更箇所を正確に把握。

医療業界、特に診療ガイドラインの作成・改訂においては、最新の医学的知見に基づいた正確性と、関係者間での情報共有の円滑さが求められます。ガイドラインの更新漏れや誤りは、医療の質の低下に直結する可能性があります。そのため、新旧文書の比較において、変更点を迅速かつ正確に把握できる機能が不可欠です。当製品『新旧文書 Excel版』は、Microsoft Excel のプラグインとして動作し、これらの課題を解決します。 【活用シーン】 ・診療ガイドラインの改訂作業 ・過去のガイドラインとの比較確認 ・複数担当者間での変更点の共有 ・更新漏れや誤りの防止 【導入の効果】 ・診療ガイドラインの作成・改訂作業の効率化 ・変更箇所の正確な把握によるミスの削減 ・関係者間でのスムーズな情報共有 ・最新の診療ガイドラインの迅速な提供

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【製薬業界向け】治験データの新旧比較『新旧文書Excel版』

治験データの変更箇所・更新漏れをExcelで一目で確認

製薬業界における治験データ管理では、データの正確性と一貫性を保つことが極めて重要です。特に、治験プロトコルの変更やデータ入力の更新に伴う新旧データの比較においては、わずかな差異も見逃さず、迅速に把握する必要があります。不整合なデータは、治験結果の信頼性を損ない、規制当局への提出にも影響を及ぼす可能性があります。当製品『新旧文書 Excel版』は、Microsoft Excelのプラグインとして動作し、治験データの比較作業を効率化し、変更箇所や更新漏れを明確に可視化します。 【活用シーン】 ・治験プロトコル変更時のデータ整合性確認 ・複数担当者によるデータ入力の差異確認 ・過去データと最新データの比較による更新漏れチェック ・規制当局提出資料作成前のデータ検証 【導入の効果】 ・治験データの正確性向上 ・データ比較作業の効率化と時間短縮 ・更新漏れや誤記によるリスク低減 ・データ管理業務の負担軽減

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【IT業界向け】コードレビュー変更管理に『新旧文書Excel版』

Excel文書の比較結果が一目でわかり、差分、更新漏れを把握

IT業界におけるコードレビューでは、変更箇所の正確な把握と、意図しない改変の検出が重要です。特に、複数の開発者による共同作業や、過去のコード資産の管理においては、変更点の見落としはバグの温床となり得ます。正確な差分管理は、コードの品質維持と開発効率の向上に不可欠です。当製品『新旧文書 Excel版』は、Excel形式のファイルにおける変更箇所を視覚的に分かりやすく表示し、正確な差分レポートを自動生成することで、これらの課題解決を支援します。 【活用シーン】 ・複数人でのExcelファイル共有時の変更点確認 ・過去のバージョンとの差異確認 ・更新漏れのチェック ・仕様変更に伴う影響範囲の特定 【導入の効果】 ・変更箇所の迅速な特定と理解 ・コードレビューの精度向上 ・手作業による比較作業の削減 ・更新漏れによるトラブルの防止

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【金融業界向け】規約、約款、説明書改訂に『新旧文書Excel版』

金融規約の変更箇所を正確に把握し、更新漏れを防ぐ

金融業界では、規約の改訂履歴を正確に管理し、変更点を漏れなく把握することが求められます。特に、顧客への説明責任や法令遵守の観点から、わずかな変更も見逃すことはできません。規約改訂の追跡において、変更箇所の特定や、旧バージョンとの比較作業は、時間と労力を要する作業です。当製品『新旧文書Excel版』は、Microsoft Excelのプラグインとして動作し、新旧2つの文書を比較することで、変更箇所を視覚的に分かりやすく表示します。これにより、規約改訂の追跡作業を効率化し、正確性を向上させることができます。 【活用シーン】 ・金融機関における規約、約款、重要事項説明書などの改訂履歴の管理 ・コンプライアンス部門での規約変更点の確認 ・営業部門での顧客向け説明資料作成時の変更点把握 ・法務部門での規約変更に伴うリスク評価 【導入の効果】 ・規約改訂における変更箇所の迅速な特定と確認 ・更新漏れや誤記の防止によるコンプライアンスリスクの低減 ・比較作業の効率化による業務時間の短縮 ・正確な差分レポートによる説明責任の強化

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【製造業向け】仕様変更管理を効率化する『新旧文書Excel版』

Excel文書の仕様変更、差分・更新漏れを一覧化し、管理を容易に。

製造業界における仕様変更管理では、図面や仕様書の正確な管理と、変更点の迅速な把握が不可欠です。特に、複数の担当者や部署が関わる場合、変更内容の伝達ミスや更新漏れは、製品の品質低下や手戻り作業の原因となり得ます。正確な仕様変更管理は、製品開発の効率化と品質維持に直結します。 『新旧文書Excel版』は、Microsoft Excelのプラグインとして動作し、新旧2つのExcel文書を比較し、変更箇所を視覚的に分かりやすく表示します。これにより、大きなワークシートでも変更点を素早く把握でき、仕様変更管理における課題解決を支援します。 【活用シーン】 ・設計変更に伴う仕様書の更新管理 ・部品表(BOM)のバージョン管理 ・製造ラインへの指示書変更点の共有 ・過去の仕様書との比較による履歴管理 【導入の効果】 ・仕様変更時の差分・更新漏れを削減 ・変更内容の確認作業を効率化 ・担当者間の情報共有を円滑化 ・手戻り作業の発生を抑制

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『新旧文書Excel版』比較結果が一目でわかる新旧対照表生成

Excel 文書の比較結果が一目でわかり、差分、更新漏れが一目でわかる

新旧文書 Excel 版 は、Microsoft Excel のプラグインとして動作します。以下の機能を提供します。 ■ 新旧2文書を比較、大きなワークシートでも変更箇所をすぐに把握 ■ 正確で見やすい「差分一覧」、「差分レポート」を簡単操作で自動生成 ■ 比較表示から、ワンクリックで変更箇所のセルにジャンプ ■ テキストや値だけではなく、計算式および計算結果も比較 ■ 旧バージョンの Excel や CSV ファイルの比較が可能   ■ 比較できる項目    ・セル内の文字列、数値、計算式の変更    ・行/列の追加    ・行/列の削除    ・行/列の移動

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【電子機器デバイス向け】材料評価に『SingleCrystal』

CrystalMaker と連携し、デバイス開発を加速

電子機器デバイスの開発において、材料の特性評価は製品の性能を左右する重要な要素です。CrystalMakerでシリコン、GaN、SiCなどの半導体や薄膜材料の結晶構造を可視化し、SingleCrystalで理論X線回折パターンを生成して実測データと照合することで、結晶方位・エピタキシャル成長の評価や欠陥解析が可能です。半導体デバイスや光電子部品の品質管理・開発に活用できます。 【活用シーン】 ・半導体デバイスの材料評価 ・薄膜デバイスの構造解析 ・電子部品の信頼性評価 【導入の効果】 ・材料特性の可視化による理解促進 ・デバイス設計の効率化 ・開発期間の短縮

  • 結晶
  • X線回折装置
  • その他 物性計測・成分分析

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【生体材料向け】結晶構造解析に『SingleCrystal』

CrystalMaker と連携し、生体材料の回折パターンを動的に生成

生体材料の研究開発において、材料の構造解析は、その特性を理解し、より良い材料を開発するために不可欠です。CrystalMakerで結晶構造を可視化し、SingleCrystalで理論X線回折パターンを生成して実測データと照合することで、結晶相の同定や配向評価が可能です。インプラント材料や骨再生材の品質管理・開発に活用できます。 【活用シーン】 ・生体材料の結晶構造解析 ・X線回折、電子顕微鏡データの解析 ・材料の特性評価 【導入の効果】 ・回折パターンの可視化による構造理解の促進 ・シミュレーションによる実験効率の向上 ・独自のグリッドツールによる指数付けの自動化

  • 結晶
  • X線回折装置
  • その他 物性計測・成分分析

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【環境分析向け】汚染物質の構造解析『SingleCrystal』

CrystalMaker と SingleCrystal で汚染物質の構造を可視化

環境分野では、汚染物質の特定と分析において、物質の構造理解が不可欠です。CrystalMakerで土壌・大気・水中の汚染物質(重金属化合物、アスベスト、微粒子等)の結晶構造を可視化し、SingleCrystalで理論X線回折パターンを生成して実測データと照合することで、汚染源の同定や有害物質の検出が可能です。環境モニタリングや浄化対策の立案に活用できます。 【活用シーン】 ・汚染物質の構造解析 ・環境中の物質の同定 ・回折パターンのシミュレーション 【導入の効果】 ・汚染物質の構造理解を深める ・分析時間の短縮 ・研究の効率化

  • 結晶
  • X線回折装置
  • その他 物性計測・成分分析

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【食品品質管理向け】異物分析に『SingleCrystal』

CrystalMaker と連携し、食品の品質管理を支援

食品業界における品質管理では、原材料の結晶構造や異物混入の有無を正確に把握することが求められます。CrystalMakerで異物候補の結晶構造をモデル化し、SingleCrystalで理論X線回折パターンを生成して実測データと照合することで、異物の同定が可能です。混入源の特定やHACCP対応など食品安全管理に活用できます。 【活用シーン】 ・食品中の異物分析 ・原材料の結晶構造解析 ・品質管理における迅速なデータ取得 【導入の効果】 ・食品の安全性向上 ・品質管理の効率化 ・分析時間の短縮

  • 結晶
  • X線回折装置
  • その他 物性計測・成分分析

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【電池研究向け】動的な回折パターン『SingleCrystal』

CrystalMaker と連携し、電池材料の構造解析を加速

電池研究の分野では、新材料の開発や既存材料の性能向上を目指し、材料の構造を詳細に理解することが重要です。CrystalMakerで電極材料(リチウム遷移金属酸化物等)の結晶構造を可視化し、SingleCrystalで充放電に伴う構造変化の理論回折パターンをシミュレーションすることで、実測データと比較して相転移や格子定数変化を追跡できます。電池性能評価に有効です。 【活用シーン】 ・電池材料の結晶構造解析 ・充放電に伴う構造変化の追跡 ・電極材料の回折パターン解析 【導入の効果】 ・材料の構造理解を深め、研究の効率化 ・新材料開発の加速 ・電池性能向上への貢献

  • 結晶
  • X線回折装置
  • その他 物性計測・成分分析

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【製薬向け】結晶多形スクリーニング『SingleCrystal』

CrystalMaker と連携し、結晶多形の回折パターンを動的に生成

製薬業界において、医薬品の結晶多形は、有効性や安定性に大きな影響を与える重要な要素です。CrystalMakerで各多形の結晶構造を可視化・比較し、SingleCrystalで多形ごとの理論X線回折パターンをシミュレーションすることで、実験データと照合して多形の同定・識別が可能です。製薬分野での品質管理や安定性評価に活用できます。 【活用シーン】 ・医薬品候補化合物の結晶多形スクリーニング ・結晶構造の同定と特性評価 ・回折パターンのシミュレーションと実験データの比較 【導入の効果】 ・結晶多形の迅速な同定と特性評価 ・医薬品開発プロセスの効率化 ・製品の品質向上と安定性の確保

  • 結晶
  • X線回折装置
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【材料科学向け】回折パターンの解析『SingleCrystal』

CrystalMaker と連携し、動的に回折パターンを生成

材料科学分野における構造決定では、結晶構造と回折パターンの正確な関係性の理解が不可欠です。CrystalMakerで金属・セラミックス・半導体などの結晶構造を可視化し、SingleCrystalで単結晶・多結晶の理論X線回折パターンを生成して実測データと照合することで、相同定・結晶方位・格子定数の精密評価が可能です。新材料開発や構造解析、教育・研究用途に幅広く活用できます。。 【活用シーン】 ・X線回折、中性子回折、TEM実験における回折パターンの解析 ・結晶構造の同定と精密化 ・回折パターンのシミュレーションと実験データの比較 【導入の効果】 ・回折パターンの自動指数付けによる解析時間の短縮 ・CrystalMakerとの連携による構造データの可視化と回折パターンの動的生成 ・様々な実験形態に対応したシミュレーション機能による、幅広い構造解析への対応

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  • X線回折装置
  • その他 物性計測・成分分析

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【半導体向け】単結晶の回折シミュ『SingleCrystal』

CrystalMaker と連携し、動的に回折パターンを生成

半導体業界では、現実世界の結晶構造とシミュレーション結果の比較が不可欠です。SingleCrystalでは理論回折パターンと実験データを比較することで、積層欠陥や転位などの欠陥を間接的に示唆する異常(スポットのずれ・拡散散乱)を特定できます。 【活用シーン】 ・X線、中性子、TEMを用いた欠陥解析 ・回折パターンのシミュレーションと実験結果の比較 ・結晶構造の可視化と理解 【導入の効果】 ・欠陥の特定と原因究明の迅速化 ・製品の品質向上と歩留まり改善 ・研究開発の効率化

  • 結晶
  • X線回折装置
  • その他 物性計測・成分分析

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Wolfram Notebook Assistant + LLM

Wolfram言語のためのAIアシスタント

Wolfram言語を使い始めたばかりの人でも、何十年も使っている人でも、 Wolfram Notebook Assistantを使えば生産性と効率性が新たなレベルに 引き上げられます。Wolfram Notebook Assistantに何でも質問してみて ください。Wolfram言語のあらゆる機能を活用して、何でも計算可能に する驚くような機能が実感できます。 LLM機能へのシームレスなプログラムアクセスのためのLLM Kit、および Wolfram Uのインタラクティブコースを修了する助けとなるAI Course Assistantも含まれています。 注:Wolfram Notebook Assistant + LLM Kitのサブスクリプションは 一体型ソリューションです。追加のプロバイダのアカウントは必要 ありません。Wolfram|OneおよびMathematicaで使えます。

  • 数式処理
  • 可視化
  • その他 研究用ソフトウェア

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『SingleCrystal 』動的に回折パターンを生成する

CrystalMaker と SingleCrystal との連携で動的に回折パターンを生成する

SingleCrystal は、単結晶から得られる x 線、中性子、TEM (透過型電子顕微鏡) の回折パターンのシミュレーションや 計測をおこなうためのプログラムです。逆格子表示はもちろん、 プリセッション法、ラウエのフロント、バック&シリンダー パターン、TEM を含む幅広い実験形態が特徴です。 SingleCrystal には、シミュレーションによる高解像度の 回折パターンが表示されます。また、観測されたパターンの 画像上にこれらを重ね合わせることで特徴づけをおこなうことも 可能です。回折パターンの指数付けを自動的に容易におこなう ことのできる独自のグリッドツールも用意されています。 SingleCrystal 5 は CrystalMaker で作成されたファイルを 読み込むことができますが、“Live Rotation” モードを活用すれば CrystalMaker に表示された構造データに基づいて動的に回折 パターンを生成することができます。

  • 結晶
  • X線回折装置
  • その他 物性計測・成分分析

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結晶構造解析ソフトウェア Crystal Studio

結晶構造のモデリングと解析に

Crystal Studio は、マテリアルサイエンス、固体物理学、鉱物学、地質学、 X 線結晶構造解析、電子顕微鏡分野の研究や教育を支援する Windows 用 結晶構造解析ソフトウェアです。操作性の高いモデル作成ツールと 3D によるグラフィカルデザイン・表示・操作機能、回折パターンの シミュレーションエンジンを備えた強力なツールです。 結晶構造の研究や教育に最適 非常にパワフルかつ高速で、しかも操作性は非常にシンプルです。マウスを ほんの数クリックするだけで非常に魅力的な色彩や、3D リアリズムで結晶 構造を作成することができます。 結晶学のレベルに応じて利用可能 わずかな結晶学の知識さえあれば、すぐに専門家になることができます。 原子配列や物質構造の研究、および、それらの性質を特徴づける関係性を 発見することができます。結晶学の高度な研究者のために、結晶構造を カスタマイズできる様々な手段が用意されています。高度なユーザーの ためには空間群の仕様を変更し、新規に作成する手段も用意されています ので、セルの対称性を変化させる実験を試みることもできます。

  • 結晶
  • 電子顕微鏡

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『Q-Chem』最新のハイパフォーマンス量子化学計算ソフトウェア

高速で堅牢な化学シミュレーション

☆☆☆ 新バージョン「Q-Chem 7.0」 がリリースされました ☆☆☆ Q-Chem は分子の構造、反応性、振動、電子および NMR スペクトルを正確に予測するための非経験的 (ab initio) 量子化学計算の統合パッケージです。 Q-Chem 7 にはQ-Chem に期待されるパフォーマンスと使いやすさのすべての機能に加え、COACH 機能機能、線形スケーリング MP2 およびダブルハイブリッド DFT、MPI 対応の NMR 機能、MRSF-TDDFT のエネルギーと性質に加え、数多くの新機能が搭載されています。 GTO ベースの ab initio 材料モデリングのためのモジュール「QC-PBC」や、分子動力学と生物システムモデリングのためのモジュール「M-Chem」も利用可能です。 □新機能の詳細はこちら□ 高速DFT 計算のための並列 RI アルゴリズムや、容易に収束するSCF アルゴリズムに加え、多くの新機能を搭載 (ヒューリンクスのページへ) https://www.hulinks.co.jp/software/q-chem/new-feature-7/

  • 計算化学
  • 電子分光装置
  • その他 理化学機器

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ビジュアルソフトウェア環境 Analytica

ビジュアルな意思決定モデルの作成と分析

Analyticaは、効果的な意思決定を支援する定量モデルの構築、探索、共有のためのビジュアルソフトウェア環境です。スプレッドシートや Python、R などのスクリプト言語とは全く異なる使用感を提供します。 Analytica は、コーディングの専門知識を必要とせずに、より迅速で情報に基づいた意思決定のための意思決定モデルを構築、探索、共有するための視覚的なソフトウェア環境を提供します。 ビジュアルモデリング 視覚的な影響図を使用して、情報をより明確に作成し、伝達します。最も重要な決定事項、不確実性、目標を特定し、重要なことに集中できるようにします。 リスクと不確実性を評価 効率的なモンテカルロ・シミュレーションにより、リスクと不確実性を素早く評価し、どの変数が本当に問題で、なぜ問題なのかを知ることができます。 コーディング不要な解析 Analytica のシンプルなフローアーキテクチャにより、複雑なコーディングをすることなく、信頼性の高いモデルを作成することができます。

  • ソフトウェア(ミドル・ドライバ・セキュリティ等)
  • その他 研究用ソフトウェア
  • その他 解析ソフトウェア

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グラフ数値化ソフトウェア 『UN‑SCAN‑IT』

画像としてのグラフから数値データを抽出

UN‑SCAN‑IT グラフデジタイズ・ソフトウェアは、画像として 保存されたグラフの情報から、それがあらわす内容であるデータの 値を自動的に抽出するツールです。UN‑SCAN‑IT は、スキャナ、 デジタルカメラ、その他の手段で取得したほとんどの画像形式 (JPG、TIFF、GIF、BMP、PNG など) に対応し、各種プロット、 ストリップチャート、機器出力、古いグラフ、出版物に掲載された グラフなどをデジタル化することができます。UN‑SCAN‑IT は グラフの各種デジタル化機能に加えて、ピーク領域の面積計算、 データの平滑化、導関数の取得、グラフの再スケーリングおよび 他のプログラムで使用するための (x,y) データのエクスポートも 可能です。 印刷されたグラフのデータの値を、重ねた2枚のグラフを光にかざして 比較したり、プラニメーターやカットアンドウェイ法でピークの 面積を求めたり、デジタイズタブレットで各点を「目を細めて」 クリックしてその値を推量していたならば、UN‑SCAN‑IT を使う方が より正確で素早く手軽に行なえることをお分かりいただけるでしょう。

  • グラフ解析
  • データ検索ソフト

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『Surfer』ユーザーのための Grapher 活用法

環境、水化学、資源・エネルギー分野に最適なプロットソリューション

Surfer と Grapher について Surfer は、高度な地理空間データを可視化するソフトウェアです。 地理的空間表現に重点を置いているのが特徴で、XYZ データを 補間して等間隔のグリッドデータを作成し、等高線マップ、 地形モデルとして表したり、グリッドデータを元に ボリューム計算などのデータ処理を行います。 Grapher は、統計および数値データの表現が得意なソフトウェアです。 グラフソフトの中でも、特に環境、水化学、資源・ エネルギー分野に特化したグラフを作成できるのが特徴で、 高度にカスタマイズしたグラフを作成することができます。 Surfer ユーザーが Grapher を使うメリット Grapher を使えば、Surfer で使うデータや Surfer で得られた結果 を取り込むことができます。 共通のデータを利用できることで、特定の傾向やデータセットを 強調するさらに詳細なグラフを作成できます。 Scripter を使えば、Surfer と Grapher を連動させる自動化プログラム作成が可能です。

  • 地球科学
  • その他計測・記録・測定器
  • 距離関連測定器

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『Surfer』 でボーリング孔データを活用する

Surfer でボーリング孔データを活用する

地層の積み重なり (層序)、年代、鉱物化層などを確認したい場合は ありませんか。Surfer の Drillhole レイヤーは、お持ちの井戸データを、 データに含まれる内容 (例:汚染物質濃度、鉱化作用濃度、定量分析の結果、 地球物理学的特性など) とともに真の 3D 表示としてリアルに再現できます。 ボーリング孔のパス、データポイント、および、間隔を表示したり、 データの値に応じて色分けすることも可能です。最新バージョンでは、 キーワード(岩相名など)やデータクエリ(SWV:seismic‐while‐drilling や CPT:Cone Penetration Test コーン貫入試験 データなど)に基づいて、 ドリルホール内に接触点を作成できるようになりました。 地下層の可視化がこれまで以上に簡単になります!

  • 地球科学
  • 距離関連測定器
  • その他計測・記録・測定器

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『Surfer』における LiDAR データの活用法

Surfer で LiDAR データを活用する - 点群データとサーフェイスモデリングの組み合わせ -

近年のドローンの普及にともない高精度な地形測量をはじめ、農業、建設現場、 考古学的調査など幅広い分野で LiDAR データの活用がなされています。 国内でも幾つかのサイトで LiDAR データが公開されています。 ここでは、地形のサーフェスモデリングや GIS を備えた Surfer を使った LiDAR データの活用法を紹介いたします。

  • 地球科学
  • 距離関連測定器
  • その他計測・記録・測定器

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クラウドネイティブな電子実験ノートシステムの5つの利点

クラウド型電子実験ノート(ELN)利用における、研究開発組織と個人ユーザーへの利点を解説

クラウドサービスを利用している企業の割合は年々増加傾向にあり、 研究開発分野においてもクラウドサービス利用は加速しています。 クラウドネイティブなELN により、様々な分野の研究者が自身の 仕事を簡単に記録し、組織内および組織間での共同作業を行うことを 可能にするだけでなく、IT 部門はより効率的で費用効率の高い ストレージとパフォーマンスを活用し、他のインフォマティクス プラットフォームとの連携を可能にします。 本ホワイトペーパーでは、5つの利点を解説し、さらに、それらの 利点を拡大するための将来ビジョンを示します。

  • その他 研究用ソフトウェア
  • ファイル管理
  • その他 ITツール

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『NetX』デジタル資産管理ソリューション

オンプレミスのデジタルアセット管理基盤を構築

オンプレミスのデジタル資産管理 NetX(ネットエックス)の導入支援、技術サポート、カスタマイズ、 他のシステムとのインテグレーションなどを包括的に提供します。 また、導入前のワークフローの構築、最適化についてのコンサルティングも提供します。

  • データベース
  • データ検索ソフト
  • 文書・データ管理

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【天文学向け】光学薄膜コーティングの設計性能評価『TFCalc』

高感度観測を支援!光学薄膜の特性を精密計算

天文学分野では、微弱な光を捉えるための高感度な観測が不可欠です。観測に使用される光学系においては、光学薄膜コーティングの性能が、観測精度を大きく左右します。特に、可視光から赤外線に至る幅広い波長域での高効率な反射・透過特性が求められます。TFCalcは、光学薄膜コーティングの設計と性能評価を支援し、高感度観測を可能にします。 【活用シーン】 ・天体望遠鏡のレンズやミラーのコーティング設計 ・分光器やフィルターの設計 ・宇宙観測用センサーの光学系の設計 【導入の効果】 ・高感度観測に必要な光学特性の最適化 ・観測効率の向上 ・研究開発期間の短縮

  • 基板検査装置
  • 薄膜蒸発装置
  • 基板設計・製造

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【防衛向け】光学薄膜コーティングの特性を計算『TFCalc』

光学薄膜コーティングの特性を計算。防衛用光学・センサーシステムを支援

防衛業界において、赤外線探知から機体を守るシグネチャ低減技術 (赤外線ステルス)や、高度な光学探知・防護システムの開発は、次世代の装備品開発において不可欠な要素です。特に、暗視装置(ナイトビジョン)、レーザー照準器、ミサイルシーカーなどの防衛装備品では、特定の波長 (可視光から遠赤外線)を精密に制御し、過酷な環境でも劣化しない極めて高い信頼性が求められます。 TFCalcは、光の反射率、透過率、吸収率、電界強度などをナノメートル単位で詳細にシミュレーション。赤外線探知を抑える特殊コーティングや、特定のレーザー波長をカットする防護フィルターなどの最適設計を可能にします。 【活用シーン】 ・キャノピーやセンサー窓の赤外線シグネチャ (熱源) 低減コーティング設計 ・レーザー照射からセンサーを守る光学防護 (ノッチ) フィルター設計 ・暗視・偵察用カメラ、レーザー測距儀の高性能反射防止 (AR) 膜設計 【導入の効果】 ・光・赤外線領域における対探知性能 (ステルス性) の向上 ・試作が困難な防衛用光学部品のシミュレーションによる設計プロセスの効率化 ・高度な防衛装備品の研究開発期間の短縮

  • 基板検査装置
  • 薄膜蒸発装置
  • 基板設計・製造

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【航空機向け】光学薄膜コーティングの設計を最適化『TFCalc』

光学薄膜コーティングの特性を計算。使いやすいWin標準インターフェイス

航空機業界では、高度な安全性の確保と、高高度における過酷な飛行環境への対策が極めて重要です。特に、操縦席の窓ガラスやコックピットのディスプレイ、機体センサーには、強い太陽光や激しい温度変化に耐えうる高度な光学特性が求められます。光学薄膜コーティングは、紫外線・赤外線の遮断 (熱制御) や、反射によるまぶしさを抑える (防眩) ことで、パイロットの視認性を確保し、安全な運航に貢献します。TFCalc は、これらの光学薄膜コーティングの設計を最適化し、航空機用光学部品の信頼性と性能向上を強力に支援します。 【活用シーン】 ・コックピット窓ガラスの熱線カット・防眩コーティング設計 ・計器・ディスプレイの視認性向上 (映り込み防止) 膜設計 ・機載センサー・レーダー用光学フィルターの最適化 【導入の効果】 ・操縦環境の安全性と視認性の向上 ・高高度の過酷な環境 (熱サイクル・紫外線) における部品の耐久性向上 ・複雑な偏光・角度特性のシミュレーションによる設計期間の短縮

  • 基板検査装置
  • 薄膜蒸発装置
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【太陽電池向け】光学薄膜コーティングの精密設計に『TFCalc』

光学薄膜コーティングの特性を計算

太陽電池業界では、太陽光の利用効率を最大化するために、光学薄膜コーティングの精密な設計が求められます。特に、太陽光の吸収率を高め、反射損失を最小限に抑えることが重要です。不適切なコーティング設計は、太陽電池の発電効率を低下させる可能性があります。TFCalcは、太陽電池の性能を左右する光学薄膜コーティングの設計を支援します。 【活用シーン】 ・太陽電池の反射防止膜設計 ・太陽光スペクトルに合わせたコーティング設計 ・太陽電池セルの色調整 【導入の効果】 ・太陽電池の発電効率向上 ・コーティング設計の最適化によるコスト削減 ・多様な光学特性のシミュレーションによる研究開発の加速

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【光ファイバー向け】コーティング特性計算に『TFCalc』

光通信コンポーネントの最適化を強力に支援。WDM設計機能を付属

光ファイバー業界では、1 本のファイバーに複数の異なる波長を乗せて大容量通信を行う WDM (波長分割多重) 技術が不可欠です。システム全体の伝送効率と信頼性を最大化するためには、特定の波長だけを極めてシャープに分離する WDM フィルターや、ファイバー端面におけるコーティング設計が重要な鍵を握ります。 特に、光の反射や透過特性をナノメートル単位で精密に制御し、挿入損失やリターンロスを最小限に抑えることが求められます。 TFCalc は、光通信専用の WDM 設計機能を標準で備えており、光学薄膜コーティングの特性を詳細に計算。要求されるシビアな仕様を満たす、最適なフィルターおよびコーティング設計を実現します。 【活用シーン】 ・光ファイバーの製造 ・光通信システムの設計 ・光学部品の開発 【導入の効果】 ・光ファイバーの性能向上 ・伝送損失の低減 ・製品開発期間の短縮

  • 基板検査装置
  • 薄膜蒸発装置
  • 基板設計・製造

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【自動車AR向け】光学薄膜コーティングの最適設計『TFCalc』

ARヘッドアップディスプレイの設計を強力にサポート!

AR ヘッドアップディスプレイの光学薄膜設計を強力にサポート! この技術の視認性を左右するのが、ガラスやコンバイナ表面に施される光学薄膜コーティングの精度です。AR HUDでは、外部光の反射を抑えつつ、情報を鮮明に表示するために、高度な薄膜特性の制御が求められます。 TFCalc は、3 次元設計ソフトウェアで算出された入射角や偏光データを基に、光学薄膜コーティングの特性を詳細にシミュレーションし、最適な膜設計を可能にします。 【活用シーン】 ・ARヘッドアップディスプレイ(HUD) ・ARグラス ・車載ディスプレイ 【導入の効果】 ・AR表示の視認性向上 ・設計期間の短縮 ・コスト削減

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【医療向け】デバイスの認証精度向上に『TFCalc』

光学薄膜コーティングの特性を計算し、生体認証デバイスの性能向上をサポート

医療分野における生体認証技術は、患者の安全管理や個人情報の保護において重要な役割を果たしています。特に、指紋認証や虹彩認証などの光学的な生体認証デバイスでは、光学薄膜コーティングの設計がデバイスの精度と信頼性を左右します。適切なコーティング設計は、外乱光 (環境光) からの影響を抑制し、正確な生体情報の読み取りを可能にします。TFCalcは、このような光学設計を支援し、生体認証デバイスの性能向上に貢献します。 【活用シーン】 ・指紋認証デバイス ・虹彩認証デバイス ・顔認証システム 【導入の効果】 ・デバイスの認証精度向上 ・誤認証率の低減 ・デバイスの信頼性向上

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【宇宙開発向け】光学部品の耐久性向上に『TFCalc』

光学薄膜コーティングの特性を計算し、宇宙環境における信頼性を確保

宇宙開発分野では、過酷な環境下での機器の信頼性確保が不可欠です。特に、宇宙空間における激しい温度変化、放射線、真空といった環境要因は、光学部品の性能劣化を引き起こす可能性があります。光学薄膜コーティングは、これらの過酷な宇宙環境から光学部品を保護し、特定の波長での光の透過率や反射率を安定して制御するために重要です。TFCalcは、これらの光学薄膜コーティングの設計と性能評価を可能にし、宇宙開発における光学系の信頼性向上に貢献します。 【活用シーン】 ・人工衛星の光学系 ・宇宙探査機のセンサー ・宇宙ステーションの窓 【導入の効果】 ・光学部品の耐久性向上 ・光学性能の最適化 ・開発期間の短縮

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【レーザー向け】波長選択の最適化に『TFCalc』

光学薄膜コーティングの特性を計算し、レーザー波長選択を支援

レーザー業界では、特定の波長を選択的に透過・反射させる光学素子の設計が重要です。レーザーの効率や性能を左右するため、精密な設計が求められます。 TFCalcは、光学薄膜コーティングの特性を計算し、レーザー用途に最適なコーティング設計 (高出力ミラーやビームスプリッターなど) を可能にします。 【活用シーン】 ・レーザー発振器 ・レーザー加工機 ・光学フィルター 【導入の効果】 ・レーザーシステムの性能向上 ・波長選択の最適化 ・設計時間の短縮

  • 基板検査装置
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【カメラ向け】薄膜コーティングを計算『TFCalc』

使いやすいWin標準インターフェイスで光学薄膜コーティングを計算

カメラ業界において、高画質を実現するためには、レンズやフィルターにおける光の透過率が重要です。特に、可視光線から赤外線に至る幅広い波長域において、高い透過率を確保することが求められます。透過率が低いと、画像の明るさやコントラストが低下し、ゴーストやフレアの原因となるなど画質に悪影響を及ぼす可能性があります。TFCalcは、光学薄膜コーティングの設計とシミュレーションを行い、高透過率を実現するための最適なコーティング設計を支援します。 【活用シーン】 ・カメラレンズ ・イメージセンサー用フィルター ・光学フィルター 【導入の効果】 ・高画質化 ・設計期間の短縮 ・試作コストの削減

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【ディスプレイ向け】色再現向上、薄膜設計の最適化『TFCalc』

光学薄膜コーティングの特性を計算し、ディスプレイの色再現性を最適化

ディスプレイ業界では、正確な色再現が製品の品質を大きく左右します。特に、高精細ディスプレイや特殊用途のディスプレイにおいては、色再現性の高さが顧客満足度を向上させる上で重要です。光学薄膜コーティングの設計が不適切だと、色のずれや表示品質の低下を引き起こす可能性があります。TFCalcは、光学薄膜コーティングの特性を詳細に計算し、ディスプレイの色再現を最適化するための強力なツールです。 【活用シーン】 ・ディスプレイの色再現性向上 ・光学薄膜設計の最適化 ・反射率、透過率、色のシミュレーション 【導入の効果】 ・ディスプレイの色品質向上 ・開発期間の短縮 ・コスト削減

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【半導体向け】光学薄膜コーティングの特性を計算『TFCalc』

光学薄膜コーティングの特性を計算し、反射防止膜設計を最適化

半導体業界では、デバイスの性能向上と歩留まり改善のため、光の反射を抑制する技術が不可欠です。特に、高密度化が進む中で、光の干渉による影響を最小限に抑えることが重要になります。TFCalcは、光学薄膜コーティングの設計とシミュレーションを行い、反射率を最小化するコーティングの最適化を支援します。 【活用シーン】 ・半導体製造プロセスにおける反射防止膜の設計 ・光学部品(レンズ、フィルター等)の反射防止コーティング設計 ・各種センサーデバイスの反射対策 【導入の効果】 ・反射率を低減し、デバイスの性能向上に貢献 ・コーティング設計の効率化と最適化 ・試作回数の削減とコスト削減

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『TFCalc』光学薄膜コーティングの特性を計算

世界中の研究者が認めた高精度シミュレーション。レーザー光学、半導体、先端光デバイス開発における「極限の膜設計」を強力に支援

『TFCalc』は、絶縁体や金属に形成された光学薄膜コーティングの特性を計算 反射率、透過率、吸収性、位相ずれ、電界(電場)、色がシミュレーション可能。 5000レイヤーまでコーティング層を取り扱うことができ、特殊な用途に見合った コーティングのデザインを最適化することができます。 光学的な定数のデータベースが含まれます。一旦、コーティングがデザインされると、 そのパフォーマンスが入射角や波長の幅を使用して解析されます。また与えられた 波長での電界強度を計算します。 日本語 PDF マニュアル付き 【主な機能(一部)】 ■薄膜 ・基板の両面とも最大 5000 レイヤーをサポート ・レイヤーの生成は (HL)^5 1.2(HL)^5 のようなスタック形式で、手動または自動追加が可能 ■解析 ・反射率、透過率、吸収率、光学濃度、損失、位相差、psi、電場強度の計算 ・反射および透過色の計算 ( CIE および LAB ) ■最適化 ・3手法に対応:可変計量法、勾配法、シンプレックス法 ※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。

  • 基板検査装置
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故障分析を効率化: 品質管理ソフト『APIS IQ』

品質管理・機能安全の推進を支援する統合 FMEA ソフトウェア

APIS IQは、FMEAとリスク分析の分野における基準製品であり、 長年にわたり世界中の2000社を超える企業の高い要求に応えてきました。 APIS IQは、これまでのスプレッドシートによる手順では実現が困難であった 項目を解決します。従来の表形式フォームのFMEAとは違い、部品間やプロセス 間の関係をツリー構造で明確にすることにより作業をより効率化することができます。 [特徴] ・自動車業界の国際標準、AIAG&VDA FMEAに完全準拠 ・構造・機能・故障のネット表現で因果関係を可視化 ・ネットとFMEAシートを相互同期 ・ドキュメントを31ヵ国語で管理・対応可能 ・自動車国際基準の機能安全規格ISO26262やIATF16949をサポート ・AIAG/VDA,DRBFMフォームのFMEAシートのアウトプット機能 ・さまざまな統計グラフのアウトプットが可能な統計機能 ・PFMEAツリーからプロセスフロー図・コントロールプランを生成・同期が可能 ※製品名などはAPIS Informationstechnologien GmbHの商標または登録商標です。

  • その他生産管理システム

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【航空宇宙向け】構造健全性評価のデータ解析『Igor Pro』

構造健全性評価を支援する、パワフルなデータ解析・グラフ作成ツール

航空宇宙分野における構造健全性評価では、複雑な構造や材料の挙動を正確に把握し長期的な安全性を確保するための詳細なデータ解析と可視化が求められます。特に実験データやシミュレーション結果から微細な異常を検出しその影響を評価することは、信頼性の高い構造設計に不可欠です。 不十分な解析は潜在的なリスクの見落としにつながる可能性があります。 『Igor Pro』は膨大な実験データやシミュレーション結果をインポートし、信号処理・統計解析・カーブフィッティングなどの高度な解析から出版品質のグラフ作成までを一つの環境で一貫して行えます。さらに、組み込みのプログラミング言語により解析からレポート図表作成までを自動化できるため、構造健全性評価におけるデータ分析の精度と効率を高めます。 【活用シーン】 ・構造試験データの解析とグラフ化 ・材料特性の評価と可視化 ・他ソフトで得たシミュレーション結果の取り込み・分析と実験データとの比較 ・信号処理・統計解析を活用した異常検知と傾向分析 【導入の効果】 ・構造健全性評価に用いるデータ解析の精度向上 ・プログラミングによる解析・レポート作成ワークフローの効率化

  • ソフトウェア(ミドル・ドライバ・セキュリティ等)
  • グラフ解析

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