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レーザービームソフトウェア
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... 近赤外レーザーとLEDを評価するためのアプリケーション専用ソフトウェアモジュールです。 近赤外(近IRまたはNIR)放射光は、可視光の干渉や人間の視覚的な注意をそらすことなく、3次元の物体を検知する機器に使用されます。しかし、NIR放射は不可視であるため、物体検出のためにNIR光の適切な強度と分布を保証する試験装置を使用する必要があります。 Radiant Vision SystemsのTrueTest™ソフトウェアファミリーの一つであるTT-NIRIモジュールは、画像ベースの測定を効率的に実行するTrueTestソフトウェアの利点を提供しますが、850nmまたは940nm*のNIR ...
3D計測の操作性を向上させる複合現実ソフトウェアソリューション PolyWorks|AR™ は、Microsoft HoloLensスマートグラスを検査プロジェクトで活用することにより、優れた視覚環境と直感的な操作性で、3D計測作業の効率とパフォーマンスを大幅に向上させます。 3D計測の操作性を向上させる 複合現実ソフトウェアソリューション 現物の測定部品に鮮明なホログラムを重ね合わせることで、PolyWorks|Inspector™による測定作業をリモートで行えます。 ...
MIPARの保証:すべてのプロフェッショナルライセンスにはカスタムレシピとトレーニングが含まれています。 オペレーターのミスをなくす ワークフローが完全に自動化されていれば、オペレーターのばらつきを心配する必要はありません。 問題解決の促進 ユーザーフレンドリーなソフトウェア環境で、完全に自動化されたワークフローをより早く実現します。 統計とカーブフィッティングによるレポート 組み込みのテンプレートでレポート作成に時間を費やす必要はありません。 データの可視化 インタラクティブなColor ...
MIPAR
トレースいくつかの画像の特徴をトレースします。すでに持っているトレースも使えます。 Train:学習:ディープ・ニューラル・ネットワークが、トレースした画像の認識方法を学習します。 適用します:新しい画像でモデルを実行し、複雑な特徴を検出します。 より多くの企業がディープラーニングを使用して、サプライヤーが提供する材料の品質をダブルチェックしていることをご存知ですか? より多くの企業がディープラーニングを使用していることをご存知ですか?このような機能を社内に導入することで これらの機能を社内に導入することで顧客満足度を向上させ、手戻りを防ぎ、同時に運用コストを削減しましょう。 運用コストを削減します。 ディープラーニングとは? ディープラーニングの目的は、あなた自身の顕微鏡写真に適応するようにソフトウェアを教えることです。ディープラーニングは ディープラーニングは、様々なコントラストや特徴テクスチャー、そして試料調製のアーティファクトが存在しても機能する。 調製アーティファクトがあっても機能する。わずか4枚の画像で、アプリケーションに特化したソリューションを学習させることができる。 ソリューションを学習することができる。これは最小限のトレーニングで可能であり、プログラミングの専門知識は不要である。 これまで解決できなかった課題を解決
MIPAR
ドローン・イメージングは、対象物や風景を空からの視点から簡単に調査する手段を提供する、広範囲に適用可能なますます強力なツールです。空撮画像は、自由に使える光学系とUAV(無人航空機)の操縦性によってのみ制限されるユニークな視点を提供します。 UAVによる監視画像はMIPAR Image Analysisの中核市場の一つです。私たちは、可視域を超えたドローン・イメージング・アプリケーションのためのアルゴリズム解析ソリューションを提供しています。電磁スペクトルの連続した帯域で、あるいは特定の領域で関心のある主要な波長で、鮮明なスペクトルデータを取得できる小型軽量のカメラは、今や完全に機能するUAVに組み込むことができます。これにより、上空からの無制限に近いスペクトルサンプリング能力を持つアプリケーションの裾野がますます広がっています。 リモートセンシング、製造、その他 ドローンは、次世代の航空写真やリモートセンシングを可能にする重要な技術であることが証明されており、地方や都市環境を問わず、多くの既存のアプリケーションがあります。MIPARソフトウェアは、複雑な視覚イメージの重要な分析を加速し、特定の関心領域の完全自動化された特性評価を提供することができます。例えば当社のドローンイメージングソフトウェアパッケージは、航空画像内の森林地域の割合を迅速に区別することにより、森林の健全性に関する詳細な洞察を提供することができます。
MIPAR
... 機械的プロセスシミュレーション レーザービーム溶融プロセスの高速メカニカルシミュレーション、通常のデスクトップハードウェア上での残留応力と歪み場の計算 実験用校正 簡単に印刷できる小さなジオメトリに基づいたキャリブレーション 簡単な光学測定を入力とする 完全自動化されたルーチン 複雑なマイクロスケールのシミュレーションは不要 高度なメッシングアルゴリズム 正確な表面を実現するための最先端のメッシングアルゴリズム フィリグリーサポート用の均質なエレメントを作成します。 有限要素の知識は不要 オートメッシュ機能が簡単 メッシュサイズの独立性 メッシュ層の厚さに依存しない 異なるメッシュで再現可能な結果値 大規模構造物でも粗いメッシュでのシミュレーションが可能 大規模並列化の使用法 OpenCLまたはCUDAで簡単にセットアップ CADワークステーションのハードウェアに最適化 実部品と支持構造の高速計算 CPUまたはGPUで計算 さらなるモジュールの基礎 (追加モジュールが必要) 変形前モジュールによる歪みの補正 サポート生成モジュールによるサポートの最適化 ...
Additive Works
... 熱プロセスシミュレーション 通常のデスクトップハードウェア上で、レーザービーム溶融プロセスの高速熱シミュレーション、温度履歴とフィールドの計算を行う。 印刷ジョブ設定の分析 ビルド時間の見積もりを取得 印刷ジョブの熱挙動の推定 非常に高いビルド率を持つプロセスフェーズを特定する マルチレーザーシステムを考える 適切なプロセスパラメータの特定 異なる機械の設定を比較する 熱安定性に必要な最小層時間を求める 熱安定性のためのネスティングを探す 部品の重要箇所の特定 プロセス全体の巨視的な熱場の解析 追加のサポートが必要になるかもしれない場所を特定する 設計の重要な領域の概要を素早く知ることができます。 極めて高速な温度予測 CPUまたはGPUで計算 CADワークステーションのハードウェアに最適化 非常に複雑な構造も数分で解析 長時間の計算を必要とせずに異なるセットアップを実行 実験用校正 測定値があれば簡単にプリセットの改善が可能 過剰な複雑さと未知のモデルパラメータの回避 標準化された試験片 ...
Additive Works
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