分子構造解析ソフト〜粉末回折データ〜
分子構造解析ソフト〜粉末回折データ〜
xtinction-specific dichotomy procedureによりパラメータ空間を網羅的に検索し、可能性のある単位格子をすべてリストアップ。
- 企業:ダッソー・システムズ株式会社
- 価格:応相談
更新日: 集計期間:2025年06月25日~2025年07月22日
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分子構造解析ソフト〜粉末回折データ〜
xtinction-specific dichotomy procedureによりパラメータ空間を網羅的に検索し、可能性のある単位格子をすべてリストアップ。
平面的な計測はもちろん、円柱などの立体構造物の表面変化を数値化することが可能
『VARSE(ヴァース)』は、自社開発による柔軟性と国内での 完全サポート対応による信頼性を兼ね備えたソフトウェアです。 論文に裏付けられた高度かつ高速な画像処理アルゴリズムによって、 人の目では発見できない微細なひずみやクラック(亀裂)を検出します。 平面的な計測はもちろん、円柱などの立体構造物の表面変化を 数値化することが可能です。 【特長】 ■シンプルなオペレーションで高精度な測定を実現 ■ステレオ撮影では3次元座標の取得が可能 ■監視の用途にも応用できる計算コストの低いアルゴリズムを実装 ※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。
繊維配向 分布 3D画像解析ソフト ExFact Analysis Fiber
『ExFact Analysis for Fiber』は、繊維、燃料電池、ワイヤなど、 細長いファイバーの構造が連続する材料をX線CTなどで撮像した時に、 その三次元構造や形態を評価する三次元画像解析ソフトウェアです。 X線CT、共焦点レーザー顕微鏡、TEMトモグラフィーなどの、 イメージング技術を使って工業製品や材料を撮像すると、 その断層画像を連続的に出力し、三次元像を立体構築することができます。 そうした三次元画像を細線化し、その複雑な構造を記述することによって、 粒子や空隙の形態や分布、繊維の配向などを様々な視点から、 統計的に評価・分析することができます。 【特長】 ■断層画像を連続的に出力し、三次元像を立体構築 ■粒子や空隙の形態や分布、繊維の配向などを様々な視点から統計的に評価、分析 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
流動性材料分子構造解析ソフト
ナノメートルからマイクロメートルの長さ、ナノ秒からマイクロ秒の時間のスケールで物質を研究する、粗視化シミュレーションモジュール
分子構造解析ソフト〜半経験的分子軌道法利用型〜
有機/無機分子のさまざまな物理的、化学的物性を、半経験的分子軌道法を利用してすばやく予測。
分子構造解析ソフト〜密度汎関数法使用〜
BIOVIA Materials Studio MesoDyn では、古典的な密度汎関数法を使用して、複雑なポリマー系の相分離や構造など、複雑な流体系の作用について、長さや時間のスケールの大きな研究ができます。
励磁コイルの周波数、材料の透磁率・導電率を入力!複数の導体として定義できます
渦電流による磁場シールド効果や、渦電流分布・発熱分布・発熱量を算出します。複数の導体として定義すると、それぞれの導体の渦電流が閉じた状態で計算できます 詳細は【解析ノウハウ.com】の「NO.049 ex渦電流番の紹介」をご覧ください ポイントはこちら ・励磁コイルの周波数、材料の透磁率・導電率を入力します ・導体の中で渦電流は閉じています ・複数の導体として定義できます ・すると、それぞれに渦電流が流れ損失が減ります ・磁場・渦電流・発熱分布を表示します ・トータル発熱量(損失量)を出力します
励磁コイルの周波数、材料の透磁率・導電率を入力!複数の導体として定義できます
渦電流による磁場シールド効果や、渦電流分布・発熱分布・発熱量を算出します。複数の導体として定義すると、それぞれの導体の渦電流が閉じた状態で計算できます 詳細は【解析ノウハウ.com】の「NO.049 ex渦電流番の紹介」をご覧ください ポイントはこちら ・励磁コイルの周波数、材料の透磁率・導電率を入力します ・導体の中で渦電流は閉じています ・複数の導体として定義できます ・すると、それぞれに渦電流が流れ損失が減ります ・磁場・渦電流・発熱分布を表示します ・トータル発熱量(損失量)を出力します
分子構造解析ソフト
BIOVIA Materials Studio Gaussian(R)Interface を使用すると、ハートリーフォック法、密度汎関数理論 (DFT)、および MP2、CCSD、G3 などの洗練された手法を含む Gaussian の幅広い ab initioモデリング手法に、BIOVIA Materials Studio のグラフィカルインタフェースからアクセスできるようになります。
化合物分子構造解析ソフト
BIOVIA Materials Studio Polymorph Predictor を使用すると、化合物の分子構造から直接その結晶多形を予測できます。
【Excelベースのシミュレーションソフト】今すぐ動画で操作感を確認! 無料体験版ダウンロードも可能!
『μ-Excel』は、「解析ソフトは高額」という常識を覆す、低価格の熱・構造・電磁界解析ソフト。 Excel上で動作するので、使い慣れた操作感で本格的なシミュレーションができます。 操作感は作業ステップ毎の動画で確認! ここで見られる動画は『Step10表面磁束計算』 -『μ-Excel』シリーズの「着磁トルク版」を例にとり、 着磁トルク版特有の、着磁された磁石が作る 表面磁束評価の流れをご紹介します。- ▽▼▽その他の動画も是非ご覧ください!▼▽▼ Step0 はじめに Step1 エクセルの開始 Step2 モデル作成 Step3 DXFインポート Step4 メッシュ作成 Step5 計算実行 Step6 材料追加 Step7 結果表示 Step8 グラフ作成 Step9 名前つけ保存 ▼Step10 表面磁束計算 Step11 トルク計算
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『μ-Excel』は、「解析ソフトは高額」という常識を覆す、低価格の熱・構造・電磁界解析ソフト。 Excel上で動作するので、使い慣れた操作感で本格的なシミュレーションができます。 操作感は作業ステップ毎の動画で確認! ここで見られる動画は『Step10表面磁束計算』 -『μ-Excel』シリーズの「着磁トルク版」を例にとり、 着磁トルク版特有の、着磁された磁石が作る 表面磁束評価の流れをご紹介します。- ▽▼▽その他の動画も是非ご覧ください!▼▽▼ Step0 はじめに Step1 エクセルの開始 Step2 モデル作成 Step3 DXFインポート Step4 メッシュ作成 Step5 計算実行 Step6 材料追加 Step7 結果表示 Step8 グラフ作成 Step9 名前つけ保存 ▼Step10 表面磁束計算 Step11 トルク計算
ワン・クリックで簡単操作!広帯域・長時間記録に対応したソフトウェア
「MWS-SVソフトウェア」は電波の発射状況について対象周波数範囲の受信電界強度をマックス・ホールドしながらPCに取得して連続記録でき、オフラインでスペクトラム/スペクトログラム表示・解析ができる自動記録機能付の記録/解析システムの制御を行うパッケージ・ソフトウェアです。最近、電波活用の可能性が話題の「ホワイトスペース」の可視化に最適なシステムです。 【特徴】 ○スペクトラム・アナライザ Tektronix社RSA6100A/RSA5100A型等を制御可能 ○ポータブル・レシーバROHDE&SCHWARZ社PR100型を制御可能 (オプション) ○受信電界強度をマックス・ホールドしながらPCに取得して連続記録 ○スペクトログラム・ビューア機能でホワイトスペースを簡単可視化 ○見たいところがすぐに探せる強力なサーチ機能 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。
励磁コイルの周波数、材料の透磁率・導電率を入力!複数の導体として定義できます
渦電流による磁場シールド効果や、渦電流分布・発熱分布・発熱量を算出します。複数の導体として定義すると、それぞれの導体の渦電流が閉じた状態で計算できます 詳細は【解析ノウハウ.com】の「NO.049 ex渦電流番の紹介」をご覧ください ポイントはこちら ・励磁コイルの周波数、材料の透磁率・導電率を入力します ・導体の中で渦電流は閉じています ・複数の導体として定義できます ・すると、それぞれに渦電流が流れ損失が減ります ・磁場・渦電流・発熱分布を表示します ・トータル発熱量(損失量)を出力します
『Particle-PLUS』 はプラズマ反応炉や化学蒸着(CVD)などのシミュレーションに適したプラズマ解析ソフトウエアです。
Particle-PLUSは、粒子法を用いたプラズマ・希薄流体解析ソフトウェアです。プラズマを用いた装置・材料・デバイス研究・開発・製造などに有効なソフトです。二周波CCPや外部回路モデルなどの高度な物理モデルに対する解析も可能です。充実したサポートによりシミュレーションが始めての方や実験で忙しい方々も確実に結果を出すことができます。プラズマを解析するのに粒子モデルを用い、電子・イオンを代表する粒子の運動を追跡するPIC / MC (Particle In Cell / Mote Carlo)法を採用しております。また、対象プラズマ密度に応じて比較的高密度では陰解法を、低密度では陽解法と使い分けることにより、複雑なモデルでも効率良く解くことができます。特に流体モデルでの計算が難しい低圧ガスでのプラズマシミュレーションを得意とします。標準機能でのCCP、ICP、マグネトロンスパッタ計算はもちろんのこと、お客様の装置にあわせたカスタマイズも行っております。