Surface Newsletter - Summer 2020 JP

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SURFACE 2020 年夏

Newsletter

Digital Surfの表面画像、解析および計量学ニュース

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本号の 内容

新しいSEMアプリケーション 耳の骨びらんの3D再現

ストーリー

耳の骨びらんの SEM画像の3D再構築

学習

知っておくべき5つのこと 輪郭断面解析

方法

顕微鏡画像で粒子解析を実行する

表面形状測定Q&A

信頼できる結果か、 どうすれば確信 を持てますか?

ニュースとソーシャル

デジタルリソース - 製品ハイライ ト - オンライン最新情報

ウェビナー

をご覧ください SURFACE NEWSLETTER // 2020 年夏

4象限スキャン可能な定量解析からの再構築

イタリアの研究者は、3D再構築から生成された体積演算を含む形 態学的データにより、中耳の病理における骨びらんの原因となる細 胞を特定し、疾患の理解と治療のための新たな扉を開くことに成功 しました。 …2ページ目へ…

デジタル学習リソース 在宅業務が増える中、デジタルリソースが増々便利になっています。 Mountains®オンラインウェビナーは、 ご利用のワークスペースからど こからでも何回でもご視聴いただけます。bit.ly/2Xqqro3


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ストーリー

耳骨びらんの SEM画像3D再構築 警察の捜査や犯罪小説では、犯人を見つけるために、 最初に指紋を特定して解析することがよくあります。 ローマ(イタリア)のサピエンツァ大学の研究者チーム は、 これと同じアプローチを使用して、炎症、痛み、難 聴を引き起こす中耳に上皮性の腫瘤が形成される耳 の病理学的真珠腫(CHO)に関連する謎を解決しまし た。この病理の謎: 中耳のキヌタ骨の骨びらんの原因 となる細胞はどれでしょうか?

キヌタ 骨 の 骨 びらん は 、高 度 な C H O の 典 型 的 な 特徴と考えられています。 しかしながら、歯の骨の が破骨細胞² の作用によって引き 表面の吸収窩¹ 起 こさ れる の か は ま だ わ かって い ま せ んでし た 。

この 問 題 に取り組 むために、サピエンツァの 研 究グ ル ープ は、骨 粗しょう症 の 患 者 の 大 腿 骨( 間 違 い な く破 骨 細 胞 起 源)のネックの吸 収 窩とC H Oの影 響を 受 けたキヌタ骨 に存 在 する吸 収 窩を観 察しました。

定量解析のための4象限再構築

結果の解析と原因の特定

「 収 集 、統 計 的 に 解 析され たデ ータは 、2 つ のグ ル ープ 間 に 有 意 差 が 存 在しな いことを 示しました 。 し た が っ て 、指 紋 が 一 致 す る の と 同 様 、原 因 (犯人)は同じであることが分かります。 こ の 場 合 は 、破 骨 細 胞 が 犯 人 と な り ま す ! 形 態 学 的 特 徴 付 け を 利 用したこの 定 量 的 アプ ロ ー チ により、骨 の 表 面 侵 食 は 破 骨 細 胞 の 作 用 に よるもの で あると結 論 付 けることが できました 。」

「4象限検出器を備えた走査型電子顕微鏡のHitachi VP-SEM SU 3500のBSE画像を使用し、一度のスキ ャンで4つの画像を同時に使用しました」 と研究を主 導した Michela Relucenti 教授 は述べています。 「 取 得した 4 つ の 写 真 は 、M o u n t a i n s ® を 搭 載した Hitachiマップ3Dソフトウェアを使用して3D画像に 再 構 築され 、処 理し定 量 的 情 報 を 抽 出しました 。」 「この 種 の デ ータの 取 得 は 、骨 表 面 の 形 成と吸 収 を 特 徴 付 けるために一 般 的 に使 用される形 態 学 的 分 類 パ ラメーター の 実 装 に 非 常 に 役 立 ちました 。 実 際、吸 収 性 小 穴 の 面 積、平 均 深 度、体 積 などの 定 量的データを取得することで、さまざまな原因(大腿 骨とキヌタ骨)に由来する小穴を比較し、それらが同 じ起源であるかどうかを評価することができました。 吸 収 腔 面 積 、平 均 深 度 お よ び 体 積 は 、H i t a c h i マ ッ プ 3 D で 演 算 さ れ ま し た 。 3 D 画 像 再 構 築 で 単 一 の 裂 孔 を 選 択 し 、面 積 、 平 均 深 度 、体 積 の 自 動 測 定 を 行 い ま し た 。」

¹吸収している骨にある凹み。 ²骨組織を破壊する骨細胞の一種。

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上記。いくつかの裂孔によって形成されたCHOの歯のキヌタ骨の吸収窩の4 つのSEM画像。


ストーリー

上記。キヌタ骨の骨びらんの表面の4つのSEM画像からHitachiマップ3Dソフトウェアを使用して生成された、色分けされた3D再構築モデル。吸収窩に はいくつかの裂孔があります。

顎顔面病変の新しい理解と治療 こ の 研 究 で 使 用 さ れ た 斬 新 な ス キ ャン 特 性 評 価 ア プ ロ ー チ に より、歯 の 骨 び ら んと そ の 定 量 的 測 定 の 3 D イメ ー ジ ング が 初 め て 可 能 に な り 、生 体 サ ン プ ル の 定 量 的 S E M 形 態 の 新 時 代 の 幕 が 開 か れ まし た 。 C H O の 骨 びらん の 発 生 を 抑 制 するた め の 新 しい 治 療 法 の 選 択 肢も明らか にされました 。

以上。Hitachiの3Dソフトウェ アが形態学的パラメーター値 を演算した窩。

続きを読む

SEM BSE 3D Image Analysis of Human Incus Bone Affected by Cholesteatoma Ascribes to Osteoclasts the Bone Erosion and VpSEM dEDX Analysis Reveals New Bone Formation. Michela Relucenti, Selenia Miglietta, Gabriele Bove, Orlando Donfrancesco, Ezio Battaglione, Pietro Familiari, Claudio Barbaranelli, Edoardo Covelli, Maurizio Barbara and Giuseppe Familiari In: Scanning, Volume 2020. doi.org/10.1155/2020/9371516

使用されたインスツルメントおよびソフトウェア

Hitachi VP-SEM SU 3500走査型電子顕微鏡+MountainsSEM®搭載のHitachiマップ3Dソフトウェア。

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学習

知っておくべき5つのこと 輪郭断面解析 Mountains ®の輪郭解析では、測定された断面で距離、角度、半径などを演算して表示し、 偏差を確認できます。 このツールは、 オブジェクトの形状を調査したり、形状をCAD図面 と比較できるため品質管理に特に役立ち、機械部品で測定された断面に適用できます。 このトピックに関する最近放送されたウェビナーに続き、5つの役立つヒントを簡単にご紹介 します。

1. 簡単にアクセスできる2つの専用ツー ルバー Mountains ®で輪郭解析を実行すると、解析の両側に2 つの専用ツールバーが表示されます。 これらのパネル から利用可能なさまざまなツールに簡単にアクセスでき ます。 左側には、 さまざまな要素を作成および操作するための ツールがあります。 右側には、 このタイプの解析に使用 できるすべての演算ツールがあります。

2. ポイント、セグメント、弧などを作成す る 測定した輪郭に点、セグメント、弧、円などの要素を作成 するのは非常に簡単です。 左側のツールバーから多数 のオプションを利用できます。

Mountains®には多数の自動検出機能が実装されており、 解析をより効率的かつ簡単に行うことができます。たとえ ば、[Create Lowest Point(最下ポイントを作成する)] ツ ールで断面をクリックすると、Mountains®が最下ポイント を見つけて作成します。 [Auto-Connect(自動接続)] ツールでは、 ワンクリックで 断面の複数のセグメントを結合することができます。

3. 距離の角度と値の演算 さまざまな要素の水平、垂直、 または斜めの距離の演算 ® は、Mountains でも実施可能です。右側にあるツールバ ーの測定ツールで実行できます。 このツールバーには、角度、直径、半径を測定するための ツールもご用意しています。

以上。Mountains®で解析可能な水平断面の輪郭解析。 要素を作成および操作するためのツールは左側のツールバーにあります。 また演算ツールは右側にあります。

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学習

以上。合否テストで機械部品の解析対象な表面から抽出された平面輪郭。

4. 表面から平面輪郭を生成する

抽出平面輪郭演算子で輪郭解析を表面の形状に適用で きます。 Mountains®は、分岐点セグメンテーションを使 ってこの形状を識別および抽出します。局所高と領域の 閾値は調整可能であり、 これによりユーザーは輪郭の検 出方法を完全に制御できます。 設定後、 ソフトウェアは 解析可能な輪郭断面を生成します。

5. 合否テストの表示 M o u n t a i n s ®では、輪 郭 解 析の合 否テストを直 接 表 示できます。 基準値をクリックしてから、 リボンにある [Define Tolerance Limits(許容値の設定)] をクリック します。 許容範囲管理ウィンドウが開き、解析で使用可 能な値が表示されます。 追跡するものを選択し、[Track Limits of Result(結果の制限の追跡)] をクリックして、 それぞれに制限を設定します。

SEM画像用輪郭解析 輪 郭 解 析 は、S E M 画 像 にも適 用できます。 画 像をM o u n t a i n s ® にロードし、[ E x t r a c t Planar Contour(平面輪郭の抽出)] オプショ ンを選択して、調査対象のセグメントをクリッ クします。

Mountains ®が黙示ポイントを自動的に作成 できることをご存知でしたか? 黙示ポイントを表示するには、 リボンにある [Vew(表示)] アイコンに移動し、[Implicit Points(黙示ポイント)] をクリックします。要素の上にカ ーソルを置くと、要素の座標が表示されます。 右側のツ ールバーにある [Add Point Coordinates(ポイントの座 標を追加)] ツールで座標を表示することもできます。

詳細情報 ▶ 表示されている機能はすべてMountains®輪郭解析モジュールでのみ使用できます。www.digitalsurf.com/optional-modules/contour ▶ Mountains®の輪郭解析に関するウェビナーをご覧ください。www.gotostage.com/channel/digital-surf

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方法

顕微鏡画像で 粒子解析を実行する 粒子解析は、 ナノ構造アセンブリを特徴付けるために、構造化された材料( 金属、合金など)の品質管理から研究に至るまで、多岐にわたる産業分野 の顕微鏡研究者によって活用されています。 グラフィック式、分類ツールを提供 Mountains®は、複数の特徴検出方法、 します。Mathieu Cognardは、Digital SurfのSPMアプリケーションの製品 マネージャーに最近任命され、Surfaceニュースレターのガイドを担当して います。

以上。Mountains®の粒子解析研究のビュー。左側では、検出された粒子を色分けされたクラスで表示できます。右側には、表面全体と個々の粒子 のパラメーターが表示されます。

粒子解析は、粒子、孔、 グレインなどの(あらゆる形状や

ツールを使用し、オプションを表示します

類します。

粒子解析ツールは、[Studies(解析)] タブにあります(以 下を参照)。 アイコンをクリックすると、[Document(ドキ ュメント)] に新しい解析が作成されます。

サイズの)画像特性を境界線を含めて検出、定量化、分

検出前に表面を準備 まず、表面を確認し、検出したい特徴(粒子、細孔など) を決定することが重要です。 そうすれば、正しい検出方 法を選択し易くなるでしょう。 特に閾値検出方法を使用する場合は、平らで水平な背 景を得るために、表面を水平にする必要があります。 必 要に応じて、表面をレベリングしてください。

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デフォルトでは、結果表は検出されたレイヤーの画像の 下に表示されます。 ただし、視覚化を改善するためにパ ネルの右側に表示することもできます(上の画像を参 照)。表を右クリックして、右側にある [Show results(結 果を表示)] を選択します。この設定をデフォルトとして


方法

保存するには、Alt+Sを押します。全画面モードにするに は、F11を押します。

粒子解析

キーボード ショ ートカット

Mountains®は粒子を検出するさまざまな方法を提供し ています。 それぞれの方法は、異なるタイプの機能を自 動的に検出し、特定のパラメーターを生成します。 閾値を検出 1つまたは2つのしきい値を使用して、平面の背景上で はっきりと目立つ粒子(または孔) を検出します。表面の 粗さは、必ず粒子の高さよりも小さく (あるいは孔の深さ よりも小さく) してください。 分岐点検出

しきい値方法

ISO 25178-2で定義された分岐点セグメンテーションを 使用して、連続する谷または丘のモチーフを検知し、表 面を全て区別します。 このアルゴリズムは、丘や谷間の モチーフを分割または区別する分水界を演算し、それら の山頂と谷底を示します。 エッジ検知 エッジ検知フィルターを適用後、分岐点セグメンテーシ ョンを使用して不均一な背景の特性を検知します。また この方法は、特性が結びついている場合や、完全に分離 していない場合にも使用できます。 例えば研磨した金 属やセラミックのグレイン境界線を検出するのにも有効 です。

分岐点方法

粒子の分類

Mountains®は、粒子分類のための強力なツールも提供 します。 このツールは、1つまたは複数の基準で定義さ れた複数のクラスを作成できます。 粒子は、その特定の 特性に応じて分類できます。 粒子の解析と分類の詳細 につきましては、当社Webサイトにアクセスするか、専用 のWebセミナー(右下を参照) をご覧ください。 エッジ方法

ウェビナーを見る

詳細をご希望ですか? 粒子 解析に関するウェビナーはオ ンデマンドでご利用いただけ ます。 www.gotostage.com/ channel/digital-surf

以上。粒子は、複数の基準に基づいて分類できます。

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表面形状測定Q&A

信頼できる結果か、 どうすれば確信を持て ますか? 世界中のユーザーと機器メーカーは、製品を改善する際や材料特 性を理解する際に計測ソフトウェアを利用しています。Digital Surf には、正確かつ適合性に優れた結果を提供する責任があります。た だし、アルゴリズムが正しいことを証明することはそれほど簡単で はありません。表面計測学の上級専門家であるFrançois Blateyron は、 この複雑な問題について説明しています。 ユーザーは、ほかのソースや商用ソフトウェアパッケー ジ、 またはNational Metrology Institutes(NMI)が提供 するいわゆる 「規準ソフトウェア」の結果と比較する傾向 にあります。しかし、結果が異なる場合、 どの結果を信頼 したらよいのでしょうか? 最近の調査では、NMIソフトウ ェアパッケージ1は、一般的なパラメーターと同様の結果 を提供せず、全パラメーターおよびフィルターをカバー しないことが判明しています。 よって、一般ユーザーが それらを参考することはできません。

独立参照に向けて

アルゴリズムを作成する際に多くの制約を課さない一方 で、デベロッパーが実装の精度を測定できる独立参照へ のニーズが高まっています。デベロッパーは、独自の実装 や速度の最適化(またはプログラムを強力ではないハー ドウェアで実行する場合の概算)を自由に行える必要が あります。 このような独立参照は自然界、 とりわけ数学によっての み提供されます。多くのパラメーターは連続的な方程式 によって定義されます。表面または断面(解析対象) も方 程式で定義され、パラメーター方程式と組み合わせるこ とで、結果として得られる規準パラメーター値の形式方 程式を高度な精度で演算できます。 たとえば、単純な正 弦波断面は次のように定義されます。 z(x)=A sin(x) Aは半振幅とx∈[0;2nπ] 。 長さLを選択した周期の倍数 として設定できます。 (単位(たとえば、µm)を合わせるこ とができます)。 次に、たとえば表面方程式をパラメータ 方程式に代入することにより、パラメーターを演算でき ます。

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パラメーターアルゴリズムのみをテストするために、 フィ ルターなし、 レベリングなし、 またはその他のオペレーシ ョンなしでテストします。フィルターと形状を除いたテス トは別々に実行され、完全なプロセスは一連のブラック ボックスとして扱われ、各々が数学的規準で個別にテス トされます。 正弦波の場合、Pq=Pt/(2√2) (A=Pt/2) であり、周期とは 独立しています。たとえば、振幅がPt=1µmの場合、結果 はPq≈0.353553µmとなり、小数点の表示桁数は変更す ることができます。 もちろん、 ソフトウェアパッケージのパラメーター演算の 精度は、アルゴリズムだけでなく、離散断面のXのポイン ト数とZのデジタル化にも依存します。 したがって、検証 の目的で生成された離散解析対象は、不確実性を最小 限に抑え、アルゴリズムを最終的な不確実性(または偏 差) まで評価できるようにする必要があります。

数学的基準値の一般化

数年前から、Digital Surfはパラメーターとフィルターを 検証するための新しい方法の研究を行って来ました。ノ ッティンガム大学および国立物理研究所(英国) と協力 して、共通の標準から各パラメーターの参照ペアを開発 する取り組みが行われています。 参照ペアとは、1)数学 的解析対象ペアの定義と、2)指定された解析対象上で 演算されたときのパラメーターの公式です。 この数学的作業により、Digital SurfはISO 251782のフィ ールドパラメーター、および最近ではISO 21920(さらに ISO 4287およびISO 13565)やガウシアンフィルターから の断面パラメーターの検証に成功しています3。 この作業 により、Digital SurfはMountains® アルゴリズムを検証・ 改善し、 どのパラメーターがどの特性から影響を受けるか を特定することに成功しました。


表面形状測定Q&A

面積パラメーター

XおよびYの単純な正弦波からさまざまな次数のベルヌーイ リ多項式またはチェビシェフ多項式まで、複数の合成表面 方程式が定義され、対応する方程式を各パラメーター定義 で使用し、正式な方程式を得ることができました。 次に、 さ まざまな方程式の項(振幅、多項式係数など)に値を割り当 て、 Mountains®で演算した値と比較できる値を演算できる ように、数値近似が演算されました。 次に、 さまざまな解法 で表面の離散バージョンを生成し、Mountains®にロードし て、パラメーターを演算し、偏差を得ました。 右は、 「4項コ サイン」曲面の結果の例です。 大きな表面では精度は通常 ±0.001%よりも優れており、大半の計測結果に必要な精度 を超えています。 一部の演算が複雑すぎたため、表面方程式を使って常に すべてのパラメーターの式を得ることはできませんでし た。 しかし、最終的には、勾配(Sdq)、展開面積(Sdr)、派 生ファミリーSk、Spk、Svkなどを含む材料比(Smc、Smr)、 および容積パラメーターVmp、Vmc、Vvc、Vvvなど、すべ てのフィールドパラメーターを検証することができました。 機能パラメーターの演算 に適した、さまざまなアボ ット曲線形状のテストを 実行しました。1ダースの 形状が同じ多項式から生 成され、曲線上の異なる 点について材料比パラメ ーターがテストされまし た。 機能パラメーターの 検証も行っています。 大 半のケースでは偏差は常 に0.1%未満であり、そし て通常はそれよりもはる かに低い偏差でした。bit. ly/3ef7Akxを参照してください。 最もトリッキーなパラメーターは、自己相関(Sal、Str)に基 づくパラメーターで、合成方程式は空間ドメインではなく 自己相関ドメインで生成する必要がありました。s=0.2 で の閾値と、自己相関極大部分の最小半径と最大半径の正 確な演算を検証するために、Mountains® のソースコード に特別なテスト手順が必要でした。方程式を変えることに より、長方形または円形、薄いまたは大きな極大部分を生 成することができ、さらにアルゴリズムの堅牢性をテスト することができました。 これまでのところ、欠落している参照は、線形方程式では なくトポロジカルアルゴリズムに基づく機能パラメーター 用の参照です。 ここでの唯一の解決策は、 コードレビュー を実行して、アルゴリズムが正しく実装されていることを 確認することです。 これらのパラメーターについても、将 来的に参照値が必要になります。

断面パラメーター

最初の4年間は面積パラメーターに焦点を当てた研究を 続けましたが、Luke Todhunterの博士化過程中に、断面 3 パラメーター(ISO 21920定義) とガウシアンフィルター( 断面と面積)、さらにはレベリングを含むフォームフィッテ ィングにも同じ方法を適用しました。

結論

ユーザーは、Mountains®が提供するパラメーター結果の 適合性と正確性について知りたいと思っていますし、また 期待もしています。 過去4年間で開発された手法のおか げで、現在大半の面積と断面のパラメーターを検証する ツールを提供することができています。 理想的には、UKASまたはDKD証明書といった公式証明書が当社のソフ トウェアに必要ですが、まだ可能ではありません(機器と 材料測定のみが認証を受けることができます)。 ただし、 アルゴリズムに必要な数学的背景の提供の実現は可能で す。

Mountains®表面計測ソフトウェアパッケージは、最も完全 な機能をお届けするだけでなく、最も正確かつ適合性に 優れています。 1 Todhunter L, Leach R K, Lawes S D A, Blateyron F, 2017, An analysis of Type F2 software measurement standards for profile surface texture parameters, Measurement Science and Technology, 28(6).

Todhunter L, Leach R K, Lawes S D A, Blateyron F, Harris P, 2018, Development of mathematical reference standards for the validation of surface texture parameter calculation software, Journal of Physics, conference series, 1065(8). 2

Todhunter L, Leach R K, Blateyron F, 2020, Mathematical approach to the validation of surface texture filtration software, Euspen 20th international conference, Geneva.

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10 ニュースのまとめ

デジタルリソース& 製品ハイライト ドイツ語、 フランス語、中国語のユーザー向けの新しいWEBコンテンツ Digital Surfウェブサイトがフランス語とドイツ語でご利 用いただけるようになりました! [ソフトウェアとソリューション] ページで、 プロフィロメト リー、電子顕微鏡、走査型プローブ顕微鏡に特化した Mountains®の機能について、お好きな言語でお読みい ただけます。

また、中国語での専用プレゼンテーションページをWeb サイトにご用意いたしました。Digital Surf、Mountains® ソフトウェアアプリケーションの詳細やTencentビデオチ ャンネルを中国語でご利用いただけます。

中国語:www.digitalsurf.com/cn

Mountains ®についてオプションのモジュールページは フランス語とドイツ語でもご利用いただけます。 こちら では、さまざまな研究や産業プロジェクトのニーズに対 応するアドオンツールを見つけることができます。 当社の表面計測ガイドは3つの言語でご利用いただけ ます。表面性状解析とパラメーターに関する詳細な紹介 を無料で入手し、標準化委員会からの最新情報をご確 認ください。 詳細につきましてはウェブサイトをご覧ください!

フランス語:www.digitalsurf.com/fr

ドイツ語:www.digitalsurf.com/de

RELATE SOFTWAREのローンチ

OXFORD INSTRUMENTSとDIGITAL SURF JOINTの共同発表

2020年6月4日:業 界 標 準 の M o u n t a i n s ® 表 面 および 画 像 解 析ソフトウェアプラットフォームの 製 造 者であるハイテク製 品 の 大 手プロバイダー Oxford InstrumentsおよびDigital Surfは、Oxford Instrumentsの材料特性評価用の最先端ツールの ユーザー向けのRelateソフトウェアのリリースを発 表しました。 このソフトウェアは、半導体、再生可能エネルギー、 鉱業、冶金学、科学捜査などの幅広い学術的および 産業的アプリケーションの研究開発を進めるOxford Instrumentsのユーザーに大きな価値をもたらしま す。 Relateソフトウェアを使ってユーザーは、視覚化、解 析、 レポートで正確で革新的なツールを利用でき、 データからより多くの情報を得ることができます。

▶ 分光解析(EDSおよびEBSD) データとAFMデータ の相関関係、および複数の画像を手動、 または半 自動で迅速に関連付ける使いやすいツールを使 用した顕微鏡画像。 ▶ AFMで測定されたトポグラフィーおよび材料特性 と組み合わされたEDS、EBSDおよびEM画像レイ ヤーを示す複合データセットの3D・2D視覚化に より、サンプルのマイクロ特性やナノ特性を明ら かにするのに役立ちます。 プレスリリース全文: bit.ly/31WjUUk

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ソーシャル

オンライン最新情報

最 近 当 社 のYouTube チ ャ ン ネ ル に ア ク セ スし まし た か?

新しい M o u n t a i n s ® バ ー ジョン 8 の 機 能 に 関 す るビ デ オ チュートリ ア ル を ご 覧 くだ さ い 。

FACEBOOKで人気

2020年7月1日: この画像はフェイスマスクのポリエステル繊維を表して います。 NIST(米国国立標準技術研究所) およびスミソニアン研究所によ る、COVID-19に対するフェイスカバーのろ過効率に関する最近の研究で 発表されました。

ビ デ オ を 見 る : www.youtube.com/ playlist?list=PLK5Jlf_ LO8rjhB8ILDbKNm b S A A 6 x f M Y c m

詳細を確認するために、画像はMountains®ソフトウェアを使用して色の画 像に変換されました。 黄色の領域は、 ウイルスサイズの粒子が通過する可 能性が高い薄い領域を示します。 bit.ly/396AsKY

Surfaceニュースレター

Surfaceニュースレター に関心をお持ちのご友 人や同僚がいらっしゃい ますか? ご紹介ください: contact@digitalsurf.com

LINKEDINでの活動

2020年5月5日:Digital Surfチームの50名のメンバー全員が、 ロックダウン中、 「仮想」総会に参加しました。以来、現場は徐々に日常に戻りつつあります。 bit.ly/3iFwrBn

ニュースレターは当社の ウェブサイトからダウンロ ードできます www.digitalsurf.com

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編集者: Christophe Mignot コンテンツ編集者: Clare Jamet コントリビューター:Laure Bepoix、François Blateyron、Lucas Bolle-Reddat、Eugenia Capitaine、Mathieu Cognard、Michela Relucenti、Arnaud Viot。 Copyright © 1996-2020 Digital Surf, all rights reserved

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