1. ホーム
  2. スポーツ
  3. スキー
  4. ゴーグル、サングラス
  5. 23 SWANS (スワンズ) RL-MDH-CU-LG RIDGELINEスキーゴーグル 調光レンズ メガネ対応
いよいよ人気ブランド 88%以上節約 23 SWANS スワンズ RL-MDH-CU-LG RIDGELINEスキーゴーグル 調光レンズ メガネ対応 kentaro.sakura.ne.jp kentaro.sakura.ne.jp

23 SWANS (スワンズ) RL-MDH-CU-LG RIDGELINEスキーゴーグル 調光レンズ メガネ対応

17688円

23 SWANS (スワンズ) RL-MDH-CU-LG RIDGELINEスキーゴーグル 調光レンズ メガネ対応

*商品のカラーは実際のカラーと若干異なる場合が御座います。

フレームカラー マットチタンレッド
レンズカラー ライトシルバーミラー×ULTRAライトグレイ調光
可視光線透過率 15%から55%
紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)
レンズ形状 成形球面レンズ / ダブルレンズ
フレーム機能 A-BLOW SYSTEM / メガネ対応 / ヘルメット対応
超撥水メッシュ / ノンスリップストラップ ラウンドバックル(BH-12)
付属品 ゴーグル用巾着袋、取扱説明書
生産国 日本製










ご利用ガイド

お支払い方法について

クレジットカード決済、Yahoo!マネー/預金払い、銀行振込がご利用いただけます。*領収書は商品発送後、買い物履歴より発行が可能です。

ご利用いただけるクレジットカード

23 SWANS (スワンズ) RL-MDH-CU-LG RIDGELINEスキーゴーグル 調光レンズ メガネ対応

2022静岡茶 特上粉茶 100g おいしい粉茶 一番茶100%使用 水に溶ける粉末ではない やぶきた お茶 クリックポスト対応 大きさ1
Amazon | SWANS (スワンズ) 日本製 スノーゴーグル RIDGELINE リッジライン RL-MDH-CU-LG ABL ライトシルバーミラー×ULTRAライトグレー調光 スキー スノーボード 眼鏡対応 Free Size | SWANS(スワンズ) | ゴーグルAmazon | SWANS (スワンズ) 日本製 スノーゴーグル RIDGELINE リッジライン RL-MDH-CU-LG ABL  ライトシルバーミラー×ULTRAライトグレー調光 スキー スノーボード 眼鏡対応 Free Size | SWANS(スワンズ) | ゴーグル
軽いフライパン 20cm 卵焼き器 ピンクゴールド IH・ガス火兼用 2点セット LOHACO オリジナル
18837円 クリスマスファッション 22-23 予約商品 SWANS スワンズ RL-MDH-CU-LG RIDGELINE リッジ18837円 クリスマスファッション 22-23 予約商品 SWANS スワンズ RL-MDH-CU-LG RIDGELINE リッジ
ふるさと納税 関市 匠の技 キャッチャー付きステンレス製高級つめきり H5-04 NGKプレミアムRXプラグ DCPR6ERX-11P ストックNO.90558 DCPR6ERX11P
Amazon カスタマー 2
開梱一番、可塑剤でしょうか臭いが強いようです。中国から空輸されてきましたが、やはり中国製ですね。表面は汚れが付着し、臭い含めて洗浄しないと使えません。また、金型のキャビティーを磨いてないのでしょう、表面に艶がなく、新品という感じがしません。歯形がつきにくいという触れ込みですが、毎日使用しているとひと月も保ちません。残念でした。

おままごとセット レジスター おもちゃ ままごとセット お会計 お買い物 レジスター お店屋さんごっこ モバイル決済機能 中国語勉強 OPP袋 ピュアパック S6-25 (テープなし) 100枚 透明袋 梱包袋 ラッピング ハンドメイド
23 SWANS (スワンズ) RL-MDH-CU-LG RIDGELINE【MST】スキーゴーグル 調光レンズ メガネ対応 :23-swans-rl- mdh-cu-lg-ridgeline-mst:カンダハー ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング23 SWANS (スワンズ) RL-MDH-CU-LG RIDGELINE【MST】スキーゴーグル 調光レンズ メガネ対応 :23-swans-rl- mdh-cu-lg-ridgeline-mst:カンダハー ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
ももねねママ 5
猫のお手入れ用に購入肉球周りの毛が多くよく滑っていたので使ってみました。爪切りも削る形なので、便利です。購入して良かったです。

フランス製 ワイングラス ロマン 白ワイン 3個入 業務用 jd-1939(687円 1個)
スワンズ|22-23 ゴーグル RIDGELINE-MDH-CU-LG MST マスタード リッジライン ULTRA調光レンズ メガネ対応 スキー スノーボード - マリン、ウィンタースポーツ用品はヴィクトリアスワンズ|22-23 ゴーグル RIDGELINE-MDH-CU-LG MST マスタード リッジライン ULTRA調光レンズ メガネ対応 スキー  スノーボード - マリン、ウィンタースポーツ用品はヴィクトリア
黒ごまクルミ 200g 黒ゴマ ペースト くるみ 練りごま 胡麻 送料無料 ジョイントマット 59cm 64枚 12畳 大判 厚手 おしゃれ 防音対策 サイドパーツ付き プレイマット 赤ちゃん 抗菌 ヘリンボーン柄 木目調 単色
ノーリツ OQB-4706Y 石油給湯器 給湯専用 直圧式 標準 オートストップなし 屋外据置形 台所リモコン本体入付 [♪■]
RIDGELINE-MDH-CU-LG MTR リッジライン ULTRA調光レンズ メガネ対応 | SWANS公式オンラインショップ|SWANS STORE WebRIDGELINE-MDH-CU-LG MTR リッジライン ULTRA調光レンズ メガネ対応 | SWANS公式オンラインショップ|SWANS  STORE Web
ハンドメイド チャーム クリスマス アクセサリー パーツ セット 470個
18837円 クリスマスファッション 22-23 予約商品 SWANS スワンズ RL-MDH-CU-LG RIDGELINE リッジライン CHL 調光レンズ ゴーグル スワンズゴーグル18837円 クリスマスファッション 22-23 予約商品 SWANS スワンズ RL-MDH-CU-LG RIDGELINE リッジライン CHL 調光レンズ  ゴーグル スワンズゴーグル
23 SWANS (スワンズ) RL-MDH-CU-LG RIDGELINE【MTR】スキーゴーグル 調光レンズ メガネ対応 :23-swans-rl- mdh-cu-lg-ridgeline-mtr:カンダハー ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング23 SWANS (スワンズ) RL-MDH-CU-LG RIDGELINE【MTR】スキーゴーグル 調光レンズ メガネ対応 :23-swans-rl- mdh-cu-lg-ridgeline-mtr:カンダハー ヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
BS2022 パナソニック 安全ブレーカー HB型(2P2E 20A) TOTO トイレまわり取り替えパーツ ロータンク用 ロータンク手洗金具
スワンズ(SWANS)22-23 リッジライン ULTRA調光レンズ メガネ対応 RIDGELINE-MDH-CU-LG ABL | Victoria SurfSnow mall店(ヴィクトリアサーフアンドスノー)の通販 - mallスワンズ(SWANS)22-23 リッジライン ULTRA調光レンズ メガネ対応 RIDGELINE-MDH-CU-LG ABL | Victoria  SurfSnow mall店(ヴィクトリアサーフアンドスノー)の通販 - mall
マミ 5
ハリネズミの床材に使用。コーンリターと違って爪の間に挟まる事もありませんし、消臭効果?もあるような気がします。

冬用 サンダル 22.5~26.5 メンズ レディース 外履き つっかけ スリッポン ダウンサンダル スリッパ ルームシューズ 室内履き 防寒 起毛 ボア 男女兼用 サイズ感

xRと出会って変わった人生と出会った技術を書き残すためのGeekなHoloRangerの居場所

本日はUnity調査枠です。

先日GitHub上で公開されているリポジトリから直接Unityパッケージとして機能をインポートする方法を記述しました。

この際にリポジトリのルートが直接パッケージとして読み込める形になっていない場合として任意のパスのフォルダを指定しする方法を紹介しました。

redhologerbera.hatenablog.com

今回はフォルダではなく任意のブランチを指定する方法を紹介します。

〇任意のブランチをUnityパッケージとして導入する。

GitHubでは複数のブランチでプロジェクトが管理されていることがあります。

例えばMicrosoft MixedRealityToolkit GraphicsToolsではmainブランチのほかにpublic/0.4xなどいろいろなブランチが存在しています。

通常何も指定しない場合先日の方法ではdefalutのブランチ(MRGTではmainブランチ)が指定されます。

今回はここを任意のブランチに変更して使用していきます。

今回はpublic/0.4.xのブランチを使用していきます。

package.jsonに次の一行を追加します。

    "com.microsoft.mrtk.graphicstools.unity": "https://github.com/microsoft/MixedReality-GraphicsTools-Unity.git?path=/com.microsoft.mrtk.graphicstools.unity#public/0.4.x",

前回の階層を指定する方法は?path=/(フォルダ名)でしたが今回のブランチを指定する方法は末尾に#(ブランチ名)をつけることで可能になります。

この方法でブランチを選択してインポートできるようになりました。

本日はUnity調査枠です。

今回はGithubのリポジトリから直接パッケージとしてUnityのプロジェクトに導入していきます。

〇環境

・Unity2021.3.5f1

・GitHub

〇経緯と前提

UnityのパッケージではUnity公式非公式問わずに様々なパッケージを入手、使用することができますが、例えばGitHubでオープンソースで開発されているプロジェクトでリリースとして提供されているバージョンではなく、GitHubの最新のリポジトリをパッケージとして導入したいという場合もあります。

筆者の場合Microsoft MixedRealityGraphicsToolsの開発に参加しているということもありリリース版ではなく最新のGitHubリポジトリの機能を使用したい場合があります。

 そういった場合UnityではGitHubのリポジトリ自体からPackageとしてインポートすることができます。

 この方法が可能な条件としてpackage.jsonが存在しUnityパッケージとして機能する必要があります。

 

①UnityプロジェクトのエクスプローラーからPackages/manifest.jesonを開きます。

dependenciesに次の一文を追加します。

 "dependencies": {
    "com.microsoft.mrtk.graphicstools.unity": "https://github.com/microsoft/MixedReality-GraphicsTools-Unity.git",

この名前はMixedReality-GraphicsToolsのpackage.jsonnameがそれに該当します。

github.com

{
  "name": "com.microsoft.mrtk.graphicstools.unity",
  "version": "0.4.14",
  "displayName": "MRTK Graphics Tools",
  "description": "Graphics tools and components for developing Mixed Reality applications in Unity.",
  "msftFeatureCategory": "MRTK3",
  "unity": "2020.3",
  "author": "Microsoft",
  "license": "MIT",
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "https://github.com/microsoft/MixedReality-GraphicsTools-Unity"
  },
  "bugs": {
    "url": "https://github.com/microsoft/MixedReality-GraphicsTools-Unity/issues"
  },

urlはリポジトリをクローンする際のHTTPSを指定します。

③URLの末尾に次の行を追加します。

?path=/com.microsoft.mrtk.graphicstools.unity

これはpackage.jsonがリポジトリの直下に存在する場合は必要ないですが、今回のMRGTの場合リポジトリのcom.microsoft.mrtk.graphicstools.unityフォルダにpackage.jsonがあり、一つ下の階層を指定する必要があります。

これを行うためにはHTTPS?path=/(フォルダ名)を使用します。

これによってUnityのプロジェクトを開いた際にパッケージが導入されます。

以上でGitHubリポジトリからUnityパッケージとしてインポートできました。

ハウスビーエム SP-17 衝撃工具 (電動ハンマー用) ハンマースコップ ハンマーツール

本日はMRGT調査枠です。

前回に引き続きMixedRealityGraphicsTools StandardShader全機能を解説していきます。

前回はCullModeの実装を見ていきました。

リファインドボウグロスペニーローファー

本日はAlbedoの処理を追っていきます。

〇Albedo

Albedoは最も基本的な設定になります。

ここではテクスチャと色を指定することができます。

プロパティ上は冒頭に記載されている_Color_MainTexで定義されています。

Shader "Graphics Tools/Standard"
{
    Properties
    {
        // Main maps.
        _Color("Color", Color) = (1.0, 1.0, 1.0, 1.0)
        _MainTex("Albedo", 2D) = "white" {}

また実装ではPixelShaderの最初期に処理が行われています。

MRGTShaderのPixelShaderでは最初にテクスチャ関係の処理が行われています。

half4 PixelStage(Varyings input, bool facing : SV_IsFrontFace) : SV_Target
{
  ・・・
#if defined(_TRIPLANAR_MAPPING)
    // Calculate triplanar uvs and apply texture scale and offset values like TRANSFORM_TEX.
    half3 triplanarBlend = pow(abs(input.triplanarNormal), _TriplanarMappingBlendSharpness);
    triplanarBlend /= dot(triplanarBlend, half3(1.0h, 1.0h, 1.0h));
    float2 uvX = input.triplanarPosition.zy * _MainTex_ST.xy + _MainTex_ST.zw;
    float2 uvY = input.triplanarPosition.xz * _MainTex_ST.xy + _MainTex_ST.zw;
    float2 uvZ = input.triplanarPosition.xy * _MainTex_ST.xy + _MainTex_ST.zw;
  ・・・
#endif
// Texturing.
#if defined(_DISABLE_ALBEDO_MAP)
    half4 albedo = half4(1.0h, 1.0h, 1.0h, 1.0h);
#else
#if defined(_TRIPLANAR_MAPPING)
#if defined(_URP)
    half4 albedo = SAMPLE_TEXTURE2D(_MainTex, sampler_MainTex, uvX) * triplanarBlend.x +
                   SAMPLE_TEXTURE2D(_MainTex, sampler_MainTex, uvY) * triplanarBlend.y +
                   SAMPLE_TEXTURE2D(_MainTex, sampler_MainTex, uvZ) * triplanarBlend.z;
#else
    half4 albedo = tex2D(_MainTex, uvX) * triplanarBlend.x +
                   tex2D(_MainTex, uvY) * triplanarBlend.y +
                   tex2D(_MainTex, uvZ) * triplanarBlend.z;
#endif
#else
   ・・・
#if defined(_URP)
    half4 albedo = SAMPLE_TEXTURE2D(_MainTex, sampler_MainTex, input.uv);
#else
    half4 albedo = tex2D(_MainTex, input.uv);
#endif
#endif
#endif
#endif

ここでは機能ごとに分かれていますが基本的な処理は次のようになります。

#if defined(_URP)
    half4 albedo = SAMPLE_TEXTURE2D(_MainTex, sampler_MainTex, input.uv);
#else
    half4 albedo = tex2D(_MainTex, input.uv);
#endif

URPの場合とビルドインの場合で処理が分岐していますが、どちらもサンプリングを行っているだけです。

これらのサンプラーはGraphicsToolsStandardInputで定義されています。

#if defined(_URP)
TEXTURE2D(_MainTex);
SAMPLER(sampler_MainTex);
#endif
#else
sampler2D _MainTex;

URPではSAMPLERが使用できるため最適化されています。

half4 albedoは最終出力へ出力されております。

本日は以上です。

このあたりは基礎的なものですね。

本日はBlenderモデリング枠です。

今回はBlenderでNゴンを表示する方法を紹介します。

〇Nゴンとは?

Nゴンとはメッシュの形状を指す言葉です。

3DCGは様々な拡張子があり、様々な表現が行われていますが、共通して頂点と3つの頂点をもとに構成される面であるメッシュで構成されています。

この三角形のメッシュをポリゴンと呼びます。

しかしBlenderでは3つ以上の頂点をもとにメッシュを作成することができます。

上記の例では32個の頂点で一つのメッシュが形成されています。

このように3つ以上の頂点で構成されるメッシュのことをNゴンと呼んでいます。

 Blenderだけで使用する場合はまだよいのですが、NゴンはBlenderからエクスポートされた場合自動でポリゴンへ変換されます。

 この際にメッシュが破断してしまうことがあります。また一部のアドオンなどではメッシュ形状に依存しているものがあり、Nゴンは許容するかNゴンを作らないように作成するかはモデラーが後先のことを考えて作成する必要があります。

〇Nゴンを検出する

今回はアドオンの関係でNゴンが許容できず修正する必要がありました。

具体的にはHairToolで髪を作成する際に4つの頂点で構成されるメッシュである必要がありました。

redhologerbera.hatenablog.com

redhologerbera.hatenablog.com

HairToolを使用するためにはメッシュを四角形にする必要があります。

これは三角面を四角面にを選択して半自動的にメッシュを修正します。

ですが単純に行っては一部に三角形やNゴンが生じます。

この先は手動で修正する必要がありますがここからNゴンの検出を行います。

ここからは特徴で全選択から面の辺数を選択します。

メニューから頂点数を今回発見したいNゴンの数にします。

ここで表示されている面が今回では四角形以外のメッシュになります。

5角形のNゴンを検出したい場合は頂点数を5に設定します。

以上でNゴンを検出できました。

本日はグラフィック調査枠です。

〇RenderDocとは?

RenderDocはオープンソースで開発、提供されている、GPU上で実行されている処理を見ることができるソフトウェアになります。

〇RenderDocを使用してUnityアプリのデバッグを行う。

今回はOculusLinkで接続したPCVR用のアプリケーションのデバッグを行います。

今回はもともとMetaQuest単体で動かすために開発していたソフトウェアを急遽PCVRでアプリケーションを実行したところ、一部のオブジェクトが描画されないという問題が発生しました。

 今回はなぜ描画がされていないのかデバッグを行いました。

 UnityではEditor自体がRenderDocによるデバッグをサポートしているためRenderDocがインストールされているPC環境ではGameウィンドウ、もしくはSceneウィンドウからキャプチャを行うことができました。

 Unityで開発したアプリケーションにはその機能はないため、RenderDoc経由でアプリケーションを起動する必要があります。

〇環境

・Windows 11

・PCVR(Desktop)向けにビルドしたUnityアプリケーション

・RenderDoc

〇手順

①RenderDocを起動します。

前述のとおりデバッグを行うアプリケーションはRenderDoc経由で起動する必要があります。

②Launch Applicationタブを開きます。

Executable Pathの右側アイコンを選択します。

④起動したいUnityアプリのexeファイルを選択します。

⑤Pathが入ったことを確認してLaunchを選択します。

以上でアプリが起動します。

RenderDoc経由で起動した場合左上部にデバッグログが表示されるようになっています。

キャプチャをとるためにはF12キーを選択します。

〇ピクセル単位のデバッグ

今回はあるピクセルにおいてどのような処理が実行されているのかを調べます。

Texture Viewerで任意のピクセルを右クリックします。

これによってPixel Contextにピクセル単位の表示が行われます。

Pixel Context下部のHistoryを選択することでそのピクセルで行われているイベントを見ることができます。

画像の例では4つのイベントが走っていることがわかります。

各イベントをダブルクリックすることでそのイベントへと飛ぶことができます。

Pixel Contextを使用することでそのピクセルで実行されているイベントと描画されるRGBAを見ることができます。

 これによってより描画がおかしい場所などデバッグを行いやすくなっています。

本日は以上です。

和牛 生レバー 加熱用 約1kg 牛ホルモン 焼肉 バーベキュー BBQ

本日はMRGT調査枠です。

前回に引き続きMixedRealityGraphicsTools StandardShader全機能を解説していきます。

前回はRenderingModeの実装を見ていきました。

redhologerbera.hatenablog.com

redhologerbera.hatenablog.com

redhologerbera.hatenablog.com

redhologerbera.hatenablog.com

今回はCullModeを見ていきます。

〇CullModeとは?

CullModeはカリングを指し、もともと不要なものを取り除くという意味があります。

 Shaderではメッシュの裏面、表面のどちらかを描画するかを指定するパラメータになります。

 CullModeの意味に合わせると『メッシュの表、裏どちらを不要な描画として描画しないか』になります。

デフォルトではBackが指定されており、この状態ではメッシュの裏面が描画されなくなっています。

CullMode=Back

この場合メッシュの表面のみが描画され、Unityプリミティブキューブの場合では近づいたときに見えるキューブの内側は描画されていないことがわかります。

反対にfrontでは面の表面がカリングされ、裏面が描画されます。

CullMode=front

もう一つOffというモードがあります。

これはカリングを無効(=カリングしない)モードでこの場合メッシュの両面が描画されます。

通常の不透明オブジェクトの場合デフォルトのBackで問題なく表示されますが、例えば次の画像の髪のように板ポリゴンで構成されているメッシュの場合見た目が悪くなることがあります。

オフにすることで両面が描画され、ある程度違和感のない見た目が実現できます。

当然Offにすることで描画負荷は上がってしまいますが、MRTKのシェーダーの場合任意に切り替えることもできるので、裏面が見えないようなオブジェクトをポリゴンで再現する場合とCullModeで対応する場合で比較した場合ほとんどの場合はCullModeで両面描画するほうがパフォーマンスもよくなると思うので、便利な機能です。

〇実装

カリングはShaderLab内で次のように定義します。

Cull Off
Cull Front
Cull Back

Graphicstools StandardShaderでは次のように実装されています。

  // Default pass (only pass outside of the editor).
        Pass
        {
            Name "Main"
            ・・・
            Cull[_CullMode]
            ・・・
            HLSLPROGRAM
   ・・・
            ENDHLSL
        }

_CullModeはPropetiesブロックで定義されています。

        [Enum(UnityEngine.Rendering.CullMode)] _CullMode("Cull Mode", Float) = 2                             // "Back"

UnityEngine.Rendering.CullModeはUnityで提供されるEnum型のクラスです。

docs.unity3d.com

冒頭で紹介した通りBack、Front、Offが提供されておりそれぞれ値を渡せるよういなっています。

本日は以上です。

本日はUnityのトラブルシューティング枠です。

本日まで3日ほど筆者は所属している会社の方で展示会に出展しておりました。

仏式→米式 自転車バルブ 変換 アダプター ※2個セット※ 自転車 バルブキャップ タイヤ 自転車 アルミ キャップ エアーバルブキャップ ロードバイク 対応 英式

今回はPCVR(OculusLink)向けにアプリケーションを開発したのですが、作成したexeファイルをPCで実行する際にセキュリティスキャンが始まり起動できない問題がありましたので今回は解消した方法を残します。

〇問題

冒頭で紹介したようにUnityで出力された.exeファイルを実行時にセキュリティスキャンが行われ、いつまでもアプリが起動しない問題がありました。

この問題を解消するためには一時的にWindowsのセキュリティを解除するウことを行いました。

これを行うためにWindowsの[設定]アプリを開きます。[更新とセキュリティ]を選択します。

[Windoiwsセキュリティ]を選択し[アプリとブラウザーの制御]を選択します。

この設定では実行するアプリやWebブラウザーでのウィルスなどのセキュリティをチェックしています。

今回は筆者自身が作成したアプリケーションであるため一時的にセキュリティを解除しています。

次に[評価ベースの保護設定]を選択します。

最後に[望ましくない可能性のあるアプリをブロック]をオフに設定します。

この設定はデフォルトではオンになっているものです。

この操作によってアプリ起動時のブロックが発生しなくなります。

この状態で[管理者権限で実行]を利用してアプリケーションを起動することでループから抜け出しアプリケーションが起動します。

本日は簡単なトラブルシューティングになりました。

なお、セキュリティの問題からアプリ終了時にはセキュリティによる保護を再度確認し、有効にする必要があります。