【解析事例】空洞共振器の電磁界解析
直方体空洞共振器をモデルにして固有値解析を行い、共振周波数と共振モード(電界、磁界のパターン)を求める
空洞共振器の共振周波数と共振モードを求めるために電磁場解析を行いました。今回の事例では、直方体空洞共振器をモデルにして固有値解析を行い、共振周波数と共振モード(電界、磁界のパターン)を求めました。 【事例概要】 ■使用ソフトウェア:PHOTO-WAVEjω ■解析結果 ・モード1において理論値との誤差わずか0.104%
更新日: 集計期間:2026年01月14日~2026年02月10日
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直方体空洞共振器をモデルにして固有値解析を行い、共振周波数と共振モード(電界、磁界のパターン)を求める
空洞共振器の共振周波数と共振モードを求めるために電磁場解析を行いました。今回の事例では、直方体空洞共振器をモデルにして固有値解析を行い、共振周波数と共振モード(電界、磁界のパターン)を求めました。 【事例概要】 ■使用ソフトウェア:PHOTO-WAVEjω ■解析結果 ・モード1において理論値との誤差わずか0.104%
「固有振動数が実測値と一致する解析モデルが欲しい」などのご要望に!
"モデルコリレーション"とは、考えられる様々な誤差を見直し、解析モデルに 正しく反映させることです。 実測値と誤差のない解析モデルがあれば、更なるシミュレーションへの応用も 可能となり、シミュレーションの真価が発揮されます。 そこで、くいんと製品を組み合わせることにより、実験の振動特性と誤差のない 解析モデル=好適なモデルコリレーションをご提案。 本事例では、ハニカムコア材を含む複雑な構造のプレート(以下「ハニカム パネル」)の振動特性を再現する解析モデルを、くいんと製品「VOXELCON」 「AMDESS」「OPTISHAPE-TS」を用いて導き出しました。 【作業の流れ】 ■1.ハニカムパネルの実験モード解析 ■2.簡易モデルの材料パラメータ算出 ■3A.材料パラメータの同定 ■3B.モデル形状変更による同定 ※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。
部品の振動特性も評価可能!容積部品、サーフェス部品などの解析も行えます
『3DEXPERIENCE SIMULIA』は、設計者が設計の挙動を把握し、さまざまな荷重条件下での 部品内の変位と応力を正確に計算できるように支援します。 固有周波数と関連するモード形状を計算することで、部品の振動特性を評価。 容積部品、サーフェス部品、ワイヤフレーム・ジオメトリの解析も可能です。 「SIMULIA」は、物理プロトタイプを作成する前の仮想テストにより、 製品のパフォーマンスを改善し、物質的プロトタイプを減らし、技術革新を推進します。 【特長】 ■設計者が設計の挙動を把握し、さまざまな荷重条件下での 部品内の変位と応力を正確に計算できるように支援 ■固有周波数と関連するモード形状を計算することで、 部品の振動特性も評価できる ■容積部品、サーフェス部品、ワイヤフレーム・ジオメトリの解析も可能 ※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。
解析タイプは軸対称解析としMKSA単位系を使用!電流分布解析を使用した事例
ケーブルジョイントの非線形電界解析の事例をご紹介します。 電場解析ソフトウェア「PHOTO-VOLT」及び「VOLTjω」は電場解析及び 電流分布解析の2つモードから選択可能。当事例は電流分布解析を 使用しています。 直流電力ケーブルのジョイントなどの電気絶縁設計では絶縁体の非線形 導電率特性を考慮する必要があります。 詳しい解析結果については下記の関連リンクよりご覧ください。 【事例概要】 ■使用ソフトウェア:PHOTO-VOLTもしくはVOLTjω ※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。
固定座標系における回転体の同期と非同期周波数解析を行いました。
【事例概要】 ■製品名: NX Nastran ■解析: 周波数応答解析 ■業種: その他 本解析例では、固定座標系における回転体の同期と 非同期周波数解析を行いました。前者は回転速度と励振荷重の 周波数が一致する解析で、キャンベル図中1P 線上の危険速度点に 応答ピークが現れました。後者は一定速度で回転するローターの 励振荷重の周波数が変化し、キャンベル図中の垂直線に沿った計算で 各モードと垂直線の交差点にローター共振が起こりました。 □その他機能や詳細については、カタログをご覧下さい。
減衰を無視した自由振動について掲載!式を用いて詳しく解説します
当技術資料は、固有値解析についてご紹介しています。 構造の振動問題の固有値解析とは、構造が自由振動するときの振動数と 変形モードを計算する解析のことです。 この振動数を固有振動数と呼び、この固有振動数に近い振動数の外荷重が 作用したときに共振現象を起こします。 実現象では構造が自由振動するとき減衰しながら固有振動数で振動しますが、 ここでは減衰を無視した自由振動について説明をしていきます。 【掲載内容】 ■固有値解析について ※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。
弊社が販売する心拍センサ(WHS-1 or 3)で取得した生体情報を用い、心拍変動解析(HRV解析)するためのソフトウェアです。
【RRI Analyzer 2】 ~主な機能~ ○WHS-1を用いれば無線モードによるリアルタイム解析が最大10台同時に可能 ○WHS-1のメモリデータや過去に測定したCSVデータ、WHS-3で取得したCSVデータを読み込ませて、再解析も可能 ○異常値フィルターを搭載し、筋電などのノイズを除去することが可能 ○パラメータにより解析条件を任意に変更可能 ■取得データ ・RRI ・3軸加速度 ・体表温度 ・瞬時心拍数 ・体動値 ■周波数解析項目 ・ULF ・VLF ・LF ・HF ・TotalPower ・LF/HF ・LF/(LF+HF) ・LFnorm ・HFnorm ・PSD ■時間領域解析 ・SDNN ・RMSSD ・CVRR ・NN50 ・pNN50 ・AC ・DC ・Histogram ・LorenzPlot RRI Analyzer 2 製品情報:https://www.uniontool.co.jp/product/sensor/rrianalyzer2.html
材料試験業界向けにスリム化!必要な構成をすべて備えた2D DICパッケージソフトウェア
『DIC Replay』は、2Dデジタル画像相関法を用いた解析ソフトウェアです。 材料試験業界向けにスリム化され、すっきりとした、シンプルで使いやすい インターフェースを実現。収集した試験データ(荷重データ、位置データなど) とDIC画像を同期する機能が組み込まれています。 当製品は、材料試験に携わる有能なプロフェッショナルの方々に、 手軽にお使いいただけます。 【特長】 ■ひずみと変位の全視野解析 ■シンプル表示オプション ■仮想ゲージ ■試験方法の保存 ■材料試験ソフトウェアとの一体化 ■柔軟に運用できるユーザーライセンス ※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。
低コストで導入可能!有限要素法解析のエントリー版キャドツール
『CADTOOL FEM8』は、低コストで有限要素法解析を導入できる プリポスト・ソルバー一体型二次元有限要素法解析ソフトウェアです。 解析対象を二次元に特化させることでソフトウェア本体の価格を抑えており、 パッケージ製品なので、毎年のメンテナンス費も不要。 高度な知識を必要とせずに簡単に有限要素法解析を行えるため、設計初期段階の 設計者CAEにおすすめ。 応力分布や変形を定量的に観察できるので設計上の自由度が広がります。 【特長】 ■プリポスト・ソルバー一体型のオールインワンパッケージ ■設計初期の設計者CAEや有限要素法解析初心者に好適な簡単操作 ■平面応力解析・平面板曲げ解析・回転体応力解析3つの解析モードを用意 ■精度のよいメッシュを高速で自動作成 ■電卓代わりに使える高い操作性 ※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。
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。
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
解析結果として得られた反射係数について理論値との比較を行った事例をご紹介!
方形導波管にポリエチレン等の誘電体を充てんすると空気との境界面で 電磁波の反射が起こります。 規格WRJ-5の方形導波管の一部にポリエチレンが充てんされている系を考え、 電磁波の分布を有限要素法を用いて解析。 結果、ポリエチレン側の電場の絶対値が一定であることから、出力面で 反射が起きていない(インピーダンス境界が正しく設定されている)ことが わかりました。 【事例概要】 ■解析モジュール:PHOTO-WAVEjω ■解析結果 ・ポリエチレン側の電場の絶対値が一定であることから、出力面で反射が 起きていない(インピーダンス境界が正しく設定されている)ことがわかる ・散乱行列の計算において、空気およびポリエチレンの特性インピーダンスを ZAir=279.052Ω・ZPE=156.987Ωとした ※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。
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。
非常に大規模なNVH問題を高速計算
OptiStructは最新式の汎用FEソルバーです。高度なNVH解析において世界トップクラスの性能を誇り、非常に大規模な問題を、これ以上ないスピードで解くことができます。OptiStructには、NVH解析と最適化のための独自の高度な機能として、Auto-TPA解析、大規模なモデルに対応した固有値ソルバー(AMSES)、各種モデル縮退機能、設計感度解析、構造物のNVH性能の最適化を容易にするERP応答機能などが搭載されています。
失敗事例に学ぶ!「ナレッジボード」「ナレッジベース」を活用したFTA/FMEA実践法ご紹介<ライブ配信セミナー開催>
故障や不具合の未然防止に用いられる手法として、 FTA(故障の木解析)やFMEA((故障モード影響解析)があります。 しかし、実際にFTAやFMEAを実施しようとしても、 "利用できる情報はあるが、部品、製品ごとに起こりうるトラブルを可視化するのが難しい" "有識者の時間が取れず、分析に参加してもらえない"などの課題から うまく行かない、とお悩みの方も多いのではないでしょうか。 セミナーでは、これらの課題を解決し、 効果を最大化する「ナレッジボード」、「ナレッジベース」を利用したFTA/FMEAについて実際の取組み事例を交えご紹介します。 ご参加の皆様には実際にナレッジボードをご利用いただき、 オンラインでの「FTA」をご体験いただきます。 ※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。
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。
アンテナの設計と配置、およびRCS のための最先端のシミュレー ションツール
Fekoは、20年以上の歴史を持つ、業界を代表する高周波電磁界シミュレーションソフトウェアです。この強力なレガシーをベースに構築されたコスト効率の高い並列化ソルバーのパッケージが、現在、増加するコネクティッドワールド向けの製品設計を実現します。 Fekoは、高周波電磁界の幅広い分野に対応しており、5Gを含む無線コネクティビティの最適化、電磁両立性(EMC)の確保、レーダー反射断面積(RCS)と散乱解析を可能にします。アンテナのシミュレーションと配置、無線カバレッジ、ネットワークプランニング、スペクトラム管理から、電磁両立性 (EMC/EMI)、レドームモデリング、生体電磁気学、RFデバイスまで、Fekoは、他のAltairツールと組み合わせて、機械学習を通じてシステム性能を最適化し、複雑なシステムの場合のモデリング時間を短縮します。 Fekoは、航空宇宙、防衛、自動車、通信、家電など、様々な産業でグローバルに使われており、市場投入までの時間を短縮しています。Fekoのお客様は、ロバストなシミュレーション主導の製品設計と展開戦略により、コネクティビティと機能性の向上を実現しています。
信頼性解析ツール Reliability Workbench の活用により、ISO26262に準じた機能安全設計をスムーズに実施
Reliability Workbenchは、信頼性工学に基づき、信頼性、安全性等を分析するためのソフトウェアです。 信頼性予測モデルによる故障率の設定、フォルトツリー分析(故障の木分析)などの機能の活用により、定量的な安全性分析を可能にするとともに、ISO26262に準じた機能安全設計のスムーズな実施を支援します。
技術習得や技術移管、体系的な教育コンサルティングを含む講座。
■定期講習会 IDAJ製品の基本的な使用方法など、実習を通した講習会を実施しています。 入門~応用まで、各種レベルに応じたコースを設定しておりますので、初めてお使いになる方から熟練者のスキルアップに、様々な目的でご参加いただけます。 ■個別トレーニングトレーニング 内容について事前のお打ち合わせを経て、お客様のニーズに沿ったトレーニングをご提供します。 ■熱設計教育コース エレクトロニクス製品の開発環境は厳しさを増し、熱に起因するリコールや出荷遅れが急増しています。単なるツールや仕組みの導入、単発的なトレーニングだけでは本質的な解決が難しく、設計者の育成とスキルアップ、設計プロセスの整備/標準化、ツール活用の仕組み作りを同時かつ体系的に実施し、これらを維持できるシステムを構築するためには、まず技術力(設計スキル)の底上げから始め、“人=設計者”を核に確固たる仕組を構築することが最も重要です。 そこで、熱問題の本質的な解決のため、研修を起点とした仕組みと体制作りをご提案します。
■全身毛細血管を驚きの720倍で鮮明観察 ■流速定量化・画像解析ソフトで臨床研究・エビデンス取得に貢献
・光学拡大の720倍。驚きの鮮明さ! ・当社独自の無反射観察法(特許出願中) ・動く被写体が歪まないグローバルシャッター ・Windowd Mac iPad にも接続できます。 ・USBバスパワー1本でパソコンに接続 ・Zoomアプリで遠隔観察もできます ・シリーズ15周年3,000台以上の導入実績 ・定量化・論文化ソフトで臨床研究に貢献 ・ハード、ソフトともに国際学術論文あり ・全身どこでも同一モードで鮮明観察 ・開発・製造・販売すべて自社一貫体制
毛細血管スコープのGOKO BscanーZDで自社の健康食品、医薬品での血流変化の効果を可視化・定量化します。データ解析受託も。
・光学拡大の720倍。驚きの鮮明さ! ・当社独自の無反射観察法(特許出願中) ・Windows Mac iPad にも接続できます。 ・USBバスパワー1本でパソコンに接続 ・Zoomアプリで遠隔観察もできます ・2006年よりシリーズ3,000台以上の導入実績 ・定量化・論文化ソフトで臨床研究に貢献 ・ハード、ソフトともに国際学術論文あり ・全身どこでも同一モードで鮮明観察 ・開発・製造・販売すべて自社一貫体制 ・第三者での治験データ解析をGOKOが受託します(血流速、血管面積など変化を定量化します)