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フォトニックラティス

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IMAGICA GROUP > フォトロン > フォトニックラティス
株式会社フォトニックラティス
Photonic Lattice, Inc.
種類 株式会社
本社所在地 日本の旗 日本
989-3204
宮城県仙台市青葉区南吉成6丁目6-3 LABO・CITY仙台
業種 精密機器
法人番号 4370001012441
事業内容 フォトニック結晶チップの製造・販売。フォトニック結晶を応用した機器の製造・販売(複屈折評価装置、偏光計測装置など)。試作・技術移転・特許ライセンシング。
代表者 大沼 隼志(代表取締役社長
資本金 9000万円(2022年4月1日時点)
従業員数 40人(2022年4月1日時点)
決算期 3月末日
外部リンク https://www.photonic-lattice.com/
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株式会社フォトニックラティス: Photonic Lattice, Inc.)は、株式会社フォトロン(株式会社IMAGICA GROUP子会社)の子会社で、フォトニック結晶チップの製造・販売、フォトニック結晶を応用した機器の製造・販売(複屈折評価装置、偏光計測装置など)、試作・技術移転・特許ライセンシングをしてるメーカーである[1]

概要

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フォトニック結晶”の最先端研究を行っていた東北大学の川上研究室が母体となって2002年に設立されたベンチャー企業。
独自技術で開発したフォトニック結晶とその応用製品の製造・販売を行っている。
主な事業

  1. フォトニック結晶偏光光学素子の設計・製造・販売
  2. フォトニック結晶応用製品の製造・販売
  3. 試作・技術移転・特許ライセンシング

多くの特許群を保有し、独自製品で光通信や液晶パネル、レンズ業界を中心に顧客を獲得。 近年、東南アジア、北米、欧州でもビジネスを展開している。

沿革

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  • 1996年 - コア技術である「自己クローニング法によるフォトニック結晶作製技術」の発明 (東北大学電気通信研究所[2])。
  • 2002年 - 株式会社フォトニックラティス設立(代表取締役社長 川上彰二郎)。東北大学NICHe内で活動開始。
  • 2003年 - ベンチャーキャピタル3社から増資を実施。
  • 2004年 - 本社をあおばインキュベーションスクエア(仙台市青葉区)に移転。事業本格化。
  • 2005年 - ベンチャーキャピタルを含む3社から増資を実施
  • 2006年 - フォトニック結晶を利用した初の偏光計測機(偏光カメラPI-100)をリリース。
  • 2007年 - ベンチャーキャピタルを含む4社から増資を実施。
  • 2009年 - 複屈折測定装置WPA-100をリリース。フォトニック結晶光学素子が『みやぎ優れMONO』に認定[3]。『元気なモノ作り中小企業300社』に選出。
  • 2011年 - 東日本大震災にて被災。本社を仙台市青葉区南吉成(現所在地)に移転(代表取締役社長 岸田勝人 就任)。
  • 2012年 - ISO9001認証 取得。
  • 2013年 - 新製品5機種をリリース。
  • 2014年 - 第39回井上春成賞受賞[4]。代表取締役社長 佐藤尚 就任。
  • 2015年 - 複屈折評価システムWPA-200が「みやぎ優れMONO」に認定[5]
  • 2016年 - 全国発明表彰(21世紀発明奨励賞)受賞[6]
  • 2017年 - 資本金を90百万円に減資、資本準備金を53百万円に変更。ISO 14001認証 取得。
  • 2020年 - 共同開発パートナーである株式会社フォトロンのグループに入る。[7]

事業

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フォトニック結晶偏光光学素子の設計・製造・販売

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最先端の光制御技術「フォトニック結晶」を用いた偏光子、波長板を希望のデザインに合わせ提供している。

  • 軸対象偏光変換素子 SWPシリーズ
  • DUV偏光子/波長板
  • レーザ発振用反射型偏光子
  • カスタム偏光子/波長板

フォトニック結晶応用製品の製造・販売

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2次元複屈折評価システムPA/WPAシリーズ

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透明部品の歪み、フィルムの位相差ムラを評価できる装置。顕微鏡サイズから大きいサイズ(約50cm)まで、測定物に応じたラインナップあり。

  • PA-300、PA-300-L、PA-300-XL
  • WPA-200、WPA-200-L、WPA-200-XL

近赤外2次元複屈折評価システムPA/WPA-NIRシリーズ

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測定波長850nm帯のPA/WPAシリーズ。可視光を透過しない樹脂・カルコゲン化物ガラス(顔認証、LiDARシステム等)の品質管理、プロセス開発ツール。

  • PA-300-NIR
  • WPA-200-NIR

膜厚・屈折率分布測定エリプソメータME/SEシリーズ

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薄膜の厚み/屈折率を非接触・非破壊測定を高速・高精度・高精細に測定可能。

  • ME-210、ME-210-T
  • SE-101

偏光イメージングカメラPI/WPIシリーズ

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偏光画像を動画撮影できるカメラ。輝度差の小さい物体の輪郭認識や、レーザ光の偏光計測などに利用可能。PIは直線偏光度、主軸方位、WPIはストークスパラメータを取得可能。

  • WPI-200
  • PI-300

顧客の主な業種、用途

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レンズ、フィルム、ガラス、半導体、自動車

製品紹介や測定事例、デモ動画

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  • 複屈折を測定できるPA/WPAシリーズの測定原理、装置構成、測定事例について
  • 複屈折解析用の使い易く、強力なソフトウェア「PA/WPA View」のご紹介。
  • 複屈折で歪み、応力の測定・評価が可能。論より証拠。Webデモで実際に確認。

その他

  • topics一覧

拠点

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  • 本社 - 宮城県 仙台市青葉区 南吉成6丁目6-3 LABO・CITY仙台

関連会社

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参考文献

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この節には参考文献外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注によって参照されておらず、情報源が不明瞭です。 脚注を導入して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2021年2月)
  • 川上彰二郎、大寺康夫、川嶋貴之「フォトニック結晶の作製と光デバイスへの応用」『応用物理』68巻12号、応用物理学会、1999年、1335-1345頁、doi:10.11470/oubutsu1932.68.1335 [8]
  • 花泉修、佐藤尚、大寺康夫、川嶋貴之、三浦健太、酒井義剛、鵜養和邦、石野直人 ほか「自己クローニングによるフォトニック結晶の作製とデバイス応用技術」『レーザー研究』29巻Supplement号、レーザー学会、2001年、4-5頁、doi:10.2184/lsj.29.Supplement_4 [9]
  • 川嶋貴之、大寺康夫、川上彰二郎「自己クローニング法によるフォトニック結晶の作製と光学デバイスへの応用」『表面科学』22巻11号、日本表面科学会、2001年、723-728頁、doi:10.1380/jsssj.22.723 [10]

脚注

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関連項目

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外部リンク

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フォトニックラティス
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