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アンシス・ジャパン株式会社

住所東京都新宿区西新宿6-10-1  日土地西新宿ビル18F
電話03-5324-7301
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最終更新日:2023/04/14
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特定用途向けパッケージ 特定用途向けパッケージ
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光学およびフォトニクス

光学およびフォトニクス

光学およびフォトニクス設計・シミュレーションソフトウェア

【ウェビナー】OpticStudio 22.3 最新機能紹介

OpticStudio 22.3 (STARモジュールを含む)、OpticsBuilder 22.3最新機能のご紹介

日時:2022 年 12 月 14 日(木)14:00-14:30 言語:日本語 ※ウェビナー詳細およびお申込みは、以下の関連リンクよりご確認ください。

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【ウェビナー】携帯電話用レンズ光学設計:概要と設計の基礎知識

Zemax : 携帯電話用レンズの光学設計:概要と設計のための基礎知識

本セミナーのテーマは、スマートフォンに使用される設計プロセスです。典型的な携帯電話用レンズを用いて、光学設計のプロセスを分解して説明し、光学設計プロセスの手順を調査します。携帯電話用の光学設計のコンセプトから、最適化までのプロセスを光学的な観点から説明します。 日時:2022 年 11 月 24 日(木)14:00-15:00 言語:英語+日本語字幕 ※ウェビナー詳細およびお申込みは、以下の関連リンクよりご確認ください。

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【ウェビナー】Ansys を用いた光学設計の高速化

Ansys Zemax と Ansys Lumerical の連携により光学設計に費やされる時間を短縮する方法

本セミナーでは、Ansys Zemax と Ansys Lumerical の連携により、現在および将来の光学設計に費やされる時間を短縮する方法を探ります。光学シミュレーションを Ansys Speos や Ansys optiSLang など、他の Ansys ソリューションとの組み合わせで、合理的で包括的結果を提供するワークフローの例をいくつかご紹介します。 日時:2022 年 11 月 9 日(水)14:00-14:40 言語:英語+日本語字幕 ※ウェビナー詳細およびお申込みは、以下の関連リンクよりご確認ください。

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【ウェビナー】Zemax - AR導波路の設計と最適化

Zemax OpticStudio と Ansys Lumerical RCWA の動的連携によるAR導波路の設計と最適化

AR(Augmented Reality)デバイスの市場はここ数年成長し、そのスピードはますます加速しています。その中で、回折型導波路は最も重要な設計の一つとなっています。 本オンラインセミナーでは、導波路の設計と最適化を行うワークフローソリューションを紹介します。 ※ウェビナー詳細およびお申込みは、以下の関連リンクよりご確認ください。

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【ウェビナー】光集積回路の設計から試作・製作へ

Ansys と LightBridge による共催ウェビナーシリーズ  第3回: 光集積回路の設計から試作・製作へ

光集積回路は、データコム・RF・センシング・自動車・医療といったいくつかの分野で急速な発展を遂げています。これらの実用化には有効なワークフローが鍵となります。 本ウェビナーでは、主に光集積回路にご興味のある方に向けて、光集積回路の説明に加えて、設計から試作・製作に至るまでの一連の流れについてご紹介します。光集積回路を迅速かつ低コストに作製するための有効な方法について知ることができます。 ※ウェビナー詳細およびお申込みは、以下の関連リンクよりご確認ください。

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【ウェビナー】オプトメカニカル設計プロセスのベストソリューション

Zemax : OpticsBuilder を使用したオプトメカニカル設計プロセスのベストソリューション

本オンラインセミナーでは、Creo Parametric を例に、OpticStuido の準備ツールから始まり、OpticBuider による迷光の解析、 自動図面生成による設計データのエクスポート、設計プロセス全体をデモします。 ※ウェビナー詳細およびお申込みは、以下の関連リンクよりご確認ください。

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【ウェビナー】スキュー光線を用いたガウシアンビームのモデル化

Zemax : スキュー光線を用いたガウシアンビームをOpticStudio でモデル化

本オンラインセミナーでは、Lumentum の Paul Colbourne 氏が、OpticStudio でガウシアンビーム伝搬をモデル化するためにスキュー光線を使用する方法について説明します。 ※ウェビナー詳細およびお申込みは、以下の関連リンクよりご確認ください。

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【ウェビナー】Zemax と Lumerical の連携第2部

Zemax と Lumerical の連携第 2 部:ナノスケールからマクロスケールの光学系の往復

このオンラインセミナーでは、Ansys の光学ツールのポートフォリオが、メタサーフェスまたはメタレンズを設計するためのワークフローをどのように提供するか検討します。 ※ウェビナー詳細およびお申込みは、以下の関連リンクよりご確認ください。

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【ウェビナー】Zemax と Lumerical の連携第 1部

Zemax と Lumerical の連携第 1 部:ナノスケールからマクロスケールの光学系の往復

このオンラインセミナーでは、Zemax OpticStudio と Ansys Lumerical 間の相互運用性ツールをいくつか紹介し、エンジニアが革新的な光学システムのプロトタイプを効率的に作成できるようにする方法をご紹介します。 ※ウェビナー詳細およびお申込みは、以下の関連リンクよりご確認ください。

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【製品情報】光学メカソフトウェア『OpticsBuilder』

光学製品の市場競争力を向上させる仮想プロトタイプ - オプトメカ開発ソリューション OpticsBuilder

光学製品開発におけるプロトタイピングは、最終的な光学性能や製品仕様、コストなどの大枠が決定する重要なステップです。物理試作を用いた実測結果から得られる知見は、コンピュータ上のシミュレーション結果(仮想試作)との相関が強くなるほど改良点を明確にし、光学製品の市場競争力を向上させます。 OpticsBuilder は、光学設計ソフト OpticStudio との設計データの共有と、CAD 上でメカ部品による光学性能への影響分析を可能にします。従来のワークフローでボトルネックとなっていた光学設計とメカ設計の連携が合理化され、仮想試作から得られる洞察はより深くなります。 OpticsBuilder は、以下のようなゴールを目指すお客様のお役に立てるソフトウェアです。 ■ プロトタイプのエラー対応から、よりよい製品を実現する本質的な開発に工数を転換したい ■ エンジニア個人に帰属しているオプトメカ設計のノウハウを、チーム全体の共通知識にしたい ■ 蓄積された経験則に裏付けされた、シミュレーション結果に基づいて設計判断を下したい ※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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【技術記事】迷光解析

迷光解析は、光学アセンブリおよびメカアセンブリの両方で重要な検証ステップです。

この記事では、ノンシーケンシャルモードでフィルタ文字列機能を使用した迷光分解析手法とその他の重要な機能について説明します。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。

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【技術記事】MTF の最適化方法

モジュレーション トランスファ ファンクション(MTF)は、光学系の性能を記述する重要な方法です。

この記事では、OpticStudio で利用可能なさまざまなサンプリング 方式や MTF アルゴリズムの概要と、それらのアルゴリズムを個別に評価関数に組み込む方法について説明します。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。

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【ウェビナー】OpticStudio STAR モジュールの紹介

OpticStudio 環境内で構造や熱要因により生じる光学設計への影響を可視化・分析することで、ワークフローを合理化

STAR モジュールとは、構造分析および熱分析と結果 (Structural, Thermal, Analysis & Results) モジュールの略で、OpticStudio で FEA (有限要素法) ソフトにより解析した構造や熱的変化のデータを読み込んで、OpticStudio へ受け渡すためのモジュールとなります。STAR モジュールを使用すると、Optcstudio 内で構造や熱要因により生じる影響を可視化、分析することができ、ワークフローの合理化ができます。 本ウェビナーでは STARモジュールの基本的な操作方法を、サンプルファイルを使用して実際に操作しながら説明をします。 参加費は無料で、常時開催しております。関連リンクよりお申し込みください。

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【無料体験版受付】光学設計ソフトウェア『OpticStudio』

光学系設計に必要なすべてを手に入れる!光学製品全体を設計するソフトウェア

Zemax 光学設計ソフトウェア『OpticStudio』は、結像系、照明系およびレーザー系の設計機能が1つのソリューションに統合された光学設計ソフトウェアです。 宇宙航空、天文学、生物医学研究、家電製品ならびにマシンビジョンといった各業界の企業が、当ソフトウェアを採用し、市場投入を早める先端の設計を生み出しています。 【特長】 ■光学製品全体を設計する ■設計性能を最適化 ■製造性を保証 ■CAD部品を動的にコントロール ■厳密な仕様に合わせて設計 【無料体験版受付中!】 以下の関連リンクより、無料体験版をお申込みください。 ※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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【技術記事】フラッシュLiDAR光学系の開発

光学設計から機械パッケージングまでーOpticStudioとOpticsBuilderを使用したフラッシュLiDAR光学系の開発

この記事では、OpticStudioを使って、フラッシュLiDAR光学系を構成するシーケンシャルモデルを評価する方法をご紹介します。またノンシーケンシャルモードへの変換のデモンストレーションを行い、現実の光源特性や散乱形状などの詳細情報の挿入の仕方を実演します。カスタム解析の作成も可能で、ここでは観測するシーンの奥行き情報を取得します。最後に、OpticsBuilderとネイティブのOpticStudio形状を使用して、フラッシュLiDAR光学系にハウジングを提供します。これにより、光学エンジニアとオプトメカエンジニアとの間で、モジュールのパッケージングに関し、さらに迅速な反復作業を可能にします。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。

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【成功事例】高出力/高繰返率レーザービーム伝搬システム 事例

ELI Beamlines 社:高出力/高繰り返し率レーザービーム伝搬システム HAPLS の設計、設置、および試験運用事例

プラハに拠点を置く ELI Beamlines 社は、欧州研究インフラ戦略フォーラム(ESFRI)のメンバーである汎欧州エクストリームライトインフラストラクチャ(ELI)プロジェクトの下部機関で、その施設では、放射線と粒子の短パルス二次光源の開発に注力しています。その主要な目的は、真に学際的でユーザーオリエンテッドな数ペタワット(1015 ワット以上、つまり1,000 兆ワット)のレーザーインフラストラクチャとして、物理学、天文物理学、化学、生物学、医学、物質科学を含むさまざまな分野における画期的な科学実験の実施と応用方法の開発を支援することです。 ELI Beamlines の HAPLS ビーム伝送チームは、Zemax を使用して所内のコード開発を用いた場合の想定よりもはるかに短い時間で設計目標を達成しました。 ※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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【成功事例】スマホやAR/VR製品設計を合理化し優れた設計を実現

Vivo 社は OpticStudio の RCWA で携帯電話やAR/VR 製品の設計方法を合理化し、優れた設計を実現

中国に本拠を置くVivo 社は、スマートフォン、スマートフォンのアクセサリ、ソフトウェア、オンラインサービスなど、消費者向け通信機器と関連テクノロジーの設計・開発に携わっています。 2020 年1 月にリリースされたOpticStudio 20.1 にネイティブでサポートされている厳密結合波解析(RCWA)手法を用いて、近軸シミュレーションや周期的微細構造シミュレーションを必要とするDOE の設計を行うと、DOE に基づいた光学シミュレーションと解析を使用することで、新しいDOE 光学設計を行うたびにマクロを作成してテストする必要がなくなり、Vivo 社のユーザーは時間を節約することができました。 RCWAやその他の OpticStudio の機能がどのように Vivo を成功に導いたか、その全容をご覧ください。 ※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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【技術記事】ZOS-APIの構造の基本について理解する

ZOS-API の基本的構造と ZOS-API に適用されるオブジェクト指向プログラミングの概念について

この記事では、オブジェクト指向プログラミングの重要な概念と、それらが ZOS-API でどのように使用されるかについて説明します。開発者でなくても ZOS-API を使用することは可能ですが、いくつかの基本事項を把握すれば、 ZOS-API を使用する作業がはるかに簡単になります。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。

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【製品情報】Zemax 新リリース 22.1 のお知らせ

STAR モジュールの機能強化およびOpticStudioとOpticsBuilderの新しい解析可視化ツールの発売を開始

Ansys グループ企業の Zemax 社は、当社の主要 3 製品の最新リリースを発表します。Zemax の主力製品である光学設計ソリューション OpticStudio、オプトメカパッケージングを効率化する OpticsBuilder、有限要素解析 (FEA) パッケージと OpticStudio 間のワークフローを簡易化・最適化する最新製品 OpticStudio STAR モジュールの最新リリースを発表しました。この最新バージョン 22.1 リリースは、2022 年に予定されているリリースの第一弾です。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。

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【技術記事】OpticStudio のコントラスト最適化機能

解像度を直接改善できる Zemax OpticStudio のコントラスト最適化機能

結像光学系の性能仕様として、多くの場合、特定の空間周波数における MTF を使用します。この性能仕様は、デジタル ディテクタを使用した光学系で特に重要になります。こうした光学系では、特定の値を超える空間周波数での性能は問われず、中間周波数域で優れた性能を示すことが求められるからです。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。

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【技術記事】ヘッドアップディスプレイの作業で使用するツールの選択

ヘッドアップディスプレイの作業で使用するツールの選択

自動車用ヘッドアップディスプレイ(Automotive Head-up Display)は、データを表示する車内の透明なディスプレイであり、ユーザが走行中前方から視点からそらす必要がないという特徴があります。 このブログ記事では、ヘッドアップディスプレイ(HUD) の性能を設計・分析する際の OpticStudio ツールの使用方法を紹介します。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。

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【技術記事】シームレスな光線追跡を用いて飛躍的な生産性向上を実現

メカ的および熱的な負荷による性能低下のモデル化により拡張した OpticStudio の光線追跡機能

Meopta 社が半導体およびその他市場向けにOpticStudio のシームレスな光線追跡を用いて飛躍的な生産性向上を実現 光学およびフォトニクス機器メーカーのMeopta 社はチェコ共和国で創業し、現在同国内でMeopta–optika, s.r.o. として、また米国でMeopta USA として事業を展開しています。 これらMeopta が提供するサービスの顧客は、多くは半導体市場です。この市場は変化が早く、精密性は現在も重要ですが、最優先事項は量産です。実行可能な量産方式はコストを抑えながら高いパフォーマンスを維持することを意味します。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。

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【技術記事】バルク散乱をモデル化する方法

Henyey-Greenstein 分布を使用したバルク散乱をモデル化する方法

このブログ記事では、OpticStudio 付属のユーザー定義 DLL を使用してノンシーケンシャル モードで Henyey-Greenstein バルク散乱をモデル化する方法について解説します。このモデルの基盤となっている理論について簡単に説明し、DLL を使用した光学系の解析例を 2 つ紹介します。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。

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【ウェビナー】Zemax 光学設計 最新版 22.1 の紹介

OpticStudio 22.1 (STARモジュール含む)、OpticsBuilder 22.1 最新機能を紹介いたします。

本セミナーでは、最新バージョン22.1で追加された機能を紹介します。 OpticStudio 22.1 には、広角レンズ設計用に強化された新しいレイエイミング機能が搭載されました。回折光学系については、体積ホログラムの回折効率をプロットする解析機能や、特に金属材料を含む条件で RCWA の収束性を改善する高速フーリエ分解 (FFF) が実装されました。 STAR モジュールでは、屈折率分布が多波長に対応できるようになった他、さまざまな可視化機能が追加されました。 OpticsBuilder22.1 は、Creo 7 をサポートしています。また、OpticStudio 21.3 で搭載された軸外しミラーをネイティブでサポートするようになりました。 関連リンクよりお申し込みください。 ※詳しくはお問い合わせ下さい。

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【技術記事】ノンシーケンシャル光学系を最適化する方法

ユーザはシステムパラメータ変数を設定しメリットファンクションエディタでパフォーマンス基準を定義することにより設計を改善

OpticStudio の最適化機能により、ユーザはシステムパラメータ変数を設定し、メリット ファンクション エディタでパフォーマンス基準を定義することにより、設計を改善できます。 この最適化のプロセスは設計に大きな影響を与える可能性があるため、適切な変数と基準を選択することが重要です。使用可能な基準のタイプは、シーケンシャルモードとノンシーケンシャルモードで異なります。この記事では、ノンシーケンシャルシステムの最適化に推奨されるアプローチをご紹介します。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。

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【ウェビナー】OpticStudioを用いた像質シミュレーション

Zemax 無料オンラインセミナー:OpticStudio を用いた像質シミュレーション

本セミナーでは、OpticStudio のシーケンシャルモードにおける、像質シミュレーション機能の紹介をします。 メインのトピックは、OpticStudio における最も汎用的な像質シミュレーション機能である、画像シミュレーションです。この機能を用いた解析方法やパラメータの設定、意味について紹介させていただきます。 OpticStudio に存在している他の像質機能についても概略を説明します。 以下の関連リンクよりお申込みください。 ※詳しくはお問い合わせ下さい。

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【ウェビナー】ハイパワーレーザー光学系の設計事例 2022

Zemax 無料オンラインセミナー: ハイパワーレーザー光学系の設計事例 - STAR モジュールを用いた実例の紹介 2022

現実の光学系では、熱や構造変形が性能に大きな影響を与えてしまう使用用途があります。 そのような場合、熱、構造、光学(STOP)解析が必要となります。今回のセミナーではそのような光学系の例として、ハイパワーレーザー光学系に対して、OpticStudio、OpticsBuilder 、OpticStudio STARモジュールを使い、熱、構造構造変形のFEAデータが設定された光学系の解析方法を紹介します。 特に、2021年5月に登場した、OpticStudio 21.2 より使用可能な STAR モジュールについても動作を確認いただけます。 このモジュールは、FEA データにより解析された構造変形や熱変形を OpticStudio に取り込み、光学解析をシームレスに行えるようにするためのモジュールです。 以下の関連リンクよりお申込みください。 ※詳しくはお問い合わせ下さい。

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【ウェビナー】実環境まで考慮・CubeSatの分野横断型仮想試作

Zemax 無料オンラインセミナー: 実環境まで考慮した超小型人工衛星(CubeSat)の分野横断型の仮想試作

本セミナーでは、Ansys と Zemax のソフトウェアの高度な連携により、超小型衛星の規格 CubeSat (キューブサット)の設計ワークフローを合理化する事例を紹介します。 OpticStudio が光学設計、OpticsBuilder がオプトメカ設計、有限要素解析ソルバーの Ansys Mechanical が構造熱解析、STAR モジュールが OpticStudio での STOP 分析を行います。この設計・解析プロセスを短時間で回すことで反復検証の試行数が増加し、信頼性の高い製品を実現する仮想試作が実現できます。 以下の関連リンクよりお申込みください。 ※詳しくはお問い合わせ下さい。

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【ウェビナー】Zemax 22.2 リリース 最新機能の紹介

OpticStudio 22.2 (STARモジュール含む)、OpticsBuilder 22.2 最新機能の紹介

本セミナーでは、最新バージョン22.2で追加された機能を紹介します。 OpticStudio 22.2 では、広角レンズ用の強化されたレイエイミング機能が拡張され、サポートするアパチャータイプと視野タイプが追加されました。また、レイエイミングウィザードが正式に搭載され、レイエイミングの設定をサポートします。外部連携の強化として、Ansys Speos 向けに設計データをエクスポートする機能が搭載され、Creo 7 との Dynamic Link をサポートします。 STAR モジュールには、FEA データごとの光学性能変化への寄与度を視覚化するツールが搭載されました。OpticsBuilder 22.2 には、インタラクティブな主光線解析機能の改善や、光学部品を通過するビームの境界を描画するツールが新たに搭載されました。 以下の関連リンクよりお申込みください。 ※詳しくはお問い合わせ下さい。

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3次元光学解析ソフトウェア『Ansys SPEOS』

見栄えを可視化し、製品化までの期間短縮、試作制作・人件費のコスト削減、リスク低減を実施

Ansys SPEOSは、光源・材料・反射特性の測定結果・人間の目の特性・環境特性に基づく物理ベースのレンダリングにより、高精度な見栄え検証が可能な3次元光学解析ソフトウェアです。 3次元可視化ソフトウェアとしては、世界で初めてCIE(国際照明委員会)のCIE171:2006認定を取得しました。表面や材質、光源の光学特性データの精度の高さを実証しています。 <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。

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光学製品設計・オプトメカ開発ソリューション<無料トライアル可能>

製品の構造や熱が光学設計に与える影響を分析可能。開発を加速する、光学・メカ設計、FEAの連携ソリューションを提供

当社では、光学製品の開発期間の短縮、競争力向上に貢献する、 設計・解析ソリューションを提供しています。 光学設計・オプトメカ設計・有限要素解析(FEA)の各ソフトウェアを連携。 一連のワークフローに取り入れることで、開発プロセスの合理化・最適化を実現します。 【各ソフトウェアの特長】 ◎光学設計ソフトウェア「OpticStudio」  結像系・照明系・レーザー系の設計機能を統合し、幅広い光学製品の開発に対応 ◎オプトメカ開発ソリューション「OpticsBuilder」  3D CAD(CREO)上でメカ部品による光学性能への影響分析を実現 ◎OpticStudio用モジュール「OpticStudio STAR モジュール」  外部のFEAツールのデータを使用し、「OpticStudio」上で構造・熱・光学特性分析を実行可能 各ソフトウェアは、2週間の無料トライアルが可能です。 ご希望の方は、お問い合わせフォームよりお申し込みください。 ※詳しくは、PDF資料をご覧ください。お問い合わせもお気軽にどうぞ。

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【技術】構造および熱の影響をハイパワーレーザー光学系設計に反映

光学設計に影響を及ぼす構造や熱要因にお困りではありませんか?

Zemax が提供するソリューションにより、構造および熱要因をハイパワーレーザー光学系設計に取り込み可視化・分析することで、ワークフローを合理化します。 詳細については、関連カタログをダウンロードしてご覧ください。 ◆お問い合せはこちらから https://www.zemax.jp/pages/contact-us?utm_source=ipros&utm_medium=syndication ◆無料体験版のお申込みはこちらから https://www.zemax.jp/pages/try-opticstudio-for-free?utm_source=ipros&utm_medium=syndication

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【ウェビナー】ハイパワーレーザー光学系の設計事例

- STAR モジュールを用いた実例の紹介 -

本オンラインセミナーでは、ハイパワーレーザー光学系を例に、OpticStudio を使った光学系、OpticsBuilder によるモデルの表示、FEA 解析が設定された光学系の STAR 性能評価を、実際のファイルを元にしてた実操作を含めてご紹介します。 参加費は無料で、常時開催しております。関連リンクよりお申し込みください。 ※詳しくはお問い合わせ下さい。

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【ウェビナー】リリース 21.3 最新機能の紹介

OpticStudio 21.3, OpticsBuilder 21.3 最新機能の紹介

本オンラインセミナーでは、最新バージョン 21.3 で追加された機能をご紹介します。 参加費は無料で、常時開催しております。関連リンクよりお申し込みください。 ※詳しくはお問い合わせ下さい。

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【技術記事】ZOS-APIを用いてTOFのユーザ解析をの作る方法

ZOS-APIを用いてタイムオブフライトのユーザ解析の作る方法

この記事では、LiDARシステムの飛行時間(タイムオブフライト:TOF)を測定するために、ZOS-API を使用してユーザー解析を作成する方法を紹介します。この解析は、ZRD ファイルを読み込みデータを抽出し、ディテクタに到達する光線の飛行時間をプロットします。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。

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【技術記事】座標ブレーク面を使用した2つ面の最小距離の取得

ZPL オペランド:座標ブレーク面を使用した 2 つ面の最小距離の取得

最適化プロセスでは、通常、2 つのレンズの間に適切な距離を設定して、レンズが干渉しないようにする必要があります。しかし、現在のメリットファンクションのオペランドは、座標ブレーク面を使用したレンズをサポートしていません。解決策としては、ZPLM を使って、座標ブレーク面を持つ 2 つの面の間の最小距離を求めることが考えられます。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。

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【技術記事】シミュレーションが複合現実(MR)の進化に与える影響

ここ数年、堅牢でスケーラブルな複合現実(Mixed Reality - MR)システムの設計・開発が大きく進展しています。

MRの技術革新は、今日私たちが利用できる膨大な量のデータと、我々の生活、仕事、娯楽の環境をより充実させるためにそれらデータを活用したいという願望により促進されています。近年の技術進歩により、このようなシステムの使い勝手が向上し、その結果、防衛[1]、製造[2]、自動車[3]、ヘルスケア[4-5] など、従来の消費者市場にとどまらず、さまざまな業界でMRの需要が高まっていることは、非常に興味深いことです。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。

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【技術記事】拡張現実光学系用のヘッドマウントディスプレイを設計

拡張現実/仮想現実分野 (AR/VR) の成長に伴い、emax OpticStudioは次世代のシステム設計に必要なツールを提供

拡張現実/仮想現実分野 (AR/VR) の継続的な成長に伴い、Zemax 光学設計ソフトウェア OpticStudio は、次世代のシステム設計に必要なツールを提供します。 光学シースルー型ヘッドマウントディスプレイ(OST-HMD)の場合、システムはマイクロディスプレイの投影イメージング光路とシースルー光路の2つの光路差図を最適化することで、拡張現実 (AR)を利用します。AR は、ユーザの現実の環境を完全に置き換えるのではなく、その上にグラフィックスを重ね合わせるため、外科医の補助や軍事用の戦術情報の表示など、さまざまな用途に非常に有効であると考えられます。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。

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【製品情報】Zemax 21.3 新リリース

次世代光学システムの小型化に必要な複雑な形状のモデリングをサポート

OpticStudio 21.3 は、軸外しコーニック非球面ミラーのネイティブなノンシーケンシャルモデリングに加え、プロジェクトベースのアーカイブや、より安全なファイル形式によるチーム間のコラボレーションをサポートします。 OpticStudio STAR Module 21.3 では、ユーザ定義の座標系をサポートし、面のデフォーメーションから得られるベクトルの大きさをより分かりやすく表示できるようになりました。 OpticsBuilder 21.3 では、複合およびブール演算コンポーネントの位置と向きの変更が可能になり、操作性と可視性が大幅に向上しています。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。

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【技術記事】高歩留まり最適化

高歩留まり最適化はより製造しやすい設計を実現する画期的なテクノロジーです。

高歩留まり最適化はより製造しやすい設計を実現する画期的なテクノロジーです。公称設計の感度を下げる最適化を可能とする最適化機能です。Ken Moore 氏によるこの新しい最適化手法[1]は、製造およびアライメントエラーに対する感度を低減しようと試みます。  光学設計者は、性能仕様を満たすとともに、可能な限り製造不良を抑えた製品を開発する必要があります。以前から、コンピュータによる最適化を用いた光学設計では、シミュレートする光学系の光学的性能を表すために評価関数数値を使用してきました。そうした従来の設計手法では、まず設計の公称性能を最大化したうえで、後続する別の工程において、公称パラメータに製造公差を加えます。これによって、製造後の光学系でも仕様どおりの性能が実現されます。しかし、この手法による設計は、製造誤差と位置合わせ誤差に対して極めて敏感である場合が多く、再現性よく光学製品を製造することは困難です。 ※記事の続きは関連リンクでご覧ください。

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【製品情報】光学設計データビューア『OpticsViewer』

光学設計ソフトウェア OpticStudio を完全に補完した光学設計ソリューション!設計から製造までのワークフローを向上

光学設計データビューア 『OpticsViewer』は、光学設計と製造のプロセス間のギャップを埋める光学設計ソリューションです。 エンジニアが光学設計のデータ共有をする方法を改善することで、誤解を 減らして製品開発プロセスを迅速化し、不要な反復業務を減らすことが可能。 光学設計を維持しつつ、光学メーカーの基準を満たす精度の高い図面を 生成することができます。 【特長】 ■同じ言語を話す ■光学設計を共有する ■製造におけるエラーを回避 ■設計が製造仕様を満たすことを確認する ■仕様を満たすようパラメータを微調整する ■コスト面での変更の影響を確認する ※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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【製品情報】構造分析および熱分析と結果(START)モジュール

構造や熱要因により生じる光学性能の影響を OpticStudio 内で可視化・分析

Zemax 社は、光学設計ソフトウェア OpticStudio 用の 「STAR モジュール(構造分析および熱分析と結果 モジュール)」を発売しました。 新モジュール「OpticStudio STAR」は、OpticStudio 内で構造や熱要因により生じる光学設計への影響を可視化・分析することで、ワークフローを合理化することができます。ユーザは、あらゆるソースからの FEA (Finite Element Analysis / 有限要素解析) データを OpticStudio 内で視覚化できるようになります。 【特長】 ■設計コストを削減 ■パフォーマンスを向上 ■設計開発チームを支援 ■高い信頼性 ※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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【ウェビナー】光学設計ソフトOpticStudio初期導入

初めて購入される方向けの Zemax 光学設計ソフトウェア OpticStudioの初期導入セミナー!【オンラインセミナー情報】

Zemax Japanでは、オンラインセミナーを行っております。 当セミナーは、光学設計ソフトウェア OpticStudioを初めて導入検討される方向けのセミナーです。 参加費は無料で、常時開催しております。関連リンクよりお申し込みください。 また、下記よりカタログのダウンロードもいただけます。 【概要】 ■会社紹介 ■ダブレットレンズの設計(シーケンシャルモード) ■迷光解析(ノンシーケンシャルモード) ■質疑応答(チャット) ※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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【成功事例】ヒューマンマシンインタラクションの再定義

【お客様事例カタログ進呈】ア研究と製品開発を高速化!対応できる仕事量が2~3倍増大

スウェーデンのストックホルムにあるオフィスにて、Tobii Tech のキーエンジニアである Richard Hainzl 氏と光学チームのメンバーたちは、人間のコンピュータとの付き合い方を根本から変える可能性があるアイトラッキング(視線計測)技術の開発に取り組んでいます。 同社は、「Zemax 光学設計ソフトウェア OpticStudio」を使用し、光学製品のシミュレーション、公差解析、およびプロトタイピングを実施しており、単一のソフトウェアパッケージにより、設計プロセスの様々な面をカバーしています。 詳しくは、下記 PDF ダウンロードよりご覧ください。 【概要】 ■クライアント:Tobii Tech ■Zemax の使用製品 ・OpticStudio Professional ・OpticStudio Premium ※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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【成功事例】内視鏡の光学設計に向けた高度な公差解析テクニック

【お客様事例カタログ進呈】高いNA値を伴う内視鏡の画質の大幅な改善!

Hanke-Sass, Wolf 社は、内視鏡やその他医療・獣医用機器の設計および 製造における国際的なリーダーとして、主に OEM として、ドイツに拠点を置き、アメリカ、中国、ポーランドにオフィスを構える著名な医療技術企業へ製品を販売しています。 同社は、厳しい製品仕様を満たすために時間と材料を浪費する、非効率な ワークフローに苦労していましたが、問題が回転対称なイレギュラリティ (RSI)公差によるエラーに関係していることを発見。 「Zemax ApplicationProgramming Interface(ZOS-API)」を使って 「光学設計ソフトウェア OpticStudio」をカスタマイズすることで、ソリューションを実現することができました。 詳しくは、下記 PDF ダウンロードよりご覧いただけます。 【概要】 ■お客様:Hanke-Sass, Wolf社 ■使用した Zemax 製品:OpticStudio 20.1.3 ※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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