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【Sonic Mighty Revo】Phrozenの14K超高解像度光造形3Dプリンターの特徴・価格を徹底解説!

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こんにちは、管理人のウノケンです。

今回は、Phrozenの大型光造形方式3Dプリンター「Sonic Mighty Revo」について解説していきたいと思います。

Phrozenが2024年にリリースした14Kの超高解像度光造形3Dプリンター「Sonic Mighty Revo」。

高精細な光造形を実現するうえで「解像度」は欠かせない要素ですが、「Sonic Mighty Revo」が掲げる14Kという数値は、従来の8Kや12Kを超える新たなステージを示しています。

細部までくっきりと再現できるスペックが果たして実用的なのか、興味をそそられる方も多いのではないでしょうか?

この記事では、注目の超高解像度3Dプリンター「Sonic Mighty Revo」がいったいどのような機種なのか?

その他の「Sonicシリーズ」3Dプリンターと比較しつつ、その魅力を徹底解説していきます。

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管理人:ウノケン
この記事を書いているのはどんな人?
  • 3Dプリンター関連メーカー勤務経験
  • 3Dプリンター特許出願経験
  • 3Dプリンター37機種・3Dスキャナー6機種の使用経験
  • 3Dプリント品販売点数1,000個以上
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それでは見ていきましょう!



「Sonic Mighty Revo」の14K超高解像度がもたらすもの

出典:サンステラ

本セクションでは、まず14K超高解像度が具体的にどのようなアドバンテージをもたらすのか、その造形サイズとの関連も含めて確認していきましょう。

モデル名Sonic Mighty Revo
本体イメージ
メーカーPhrozen
価格(サンステラ)
-
価格(SK本舗)
-
価格(Amazon)
-
価格(海外ストア)
本体サイズ(LxWxH)[mm]353 x 345 x 517
造形サイズ(LxWxH)[mm]223 x 126 x 235
Z軸精度[mm]-
積層ピッチ[mm]0.01-
ピクセルサイズ[mm]
ピクセル数(XY)-
プリントスピード[mm/h](450layers/hr)
データ入力-
本体重量[kg]-
スライスソフト(.ctb, .prz)
その他消臭機能付き
オートレベリング
リモート制御機能
フリップ式UVカバー
残留物検知
失敗検知
ヒーター搭載
内部ストレージ(8GB)
出典公式サイト
画像、スペックは各社公式ページより引用。記載のない項目は”-“で示している。

14Kディスプレイと造形サイズ

「Sonic Mighty Revo」の最大の売りは、何と言っても14Kという超高解像度です。

昨今の光造形3Dプリンターでは8Kや9K、12Kといった高精細機種が続々と登場していますが、14Kまで到達する機種はまだ限られています。

ピクセルサイズでいうと、16.8×24.8ミクロン程度という非常に細かいスペックとなり、肉眼では確認しづらいレベルのディテールまで表現可能です。

この14Kディスプレイは単に“解像度が高い”というだけでなく、反りや歪みを抑えるための光源設計や放熱構造も考慮されている点がポイント。

たとえば従来のLCD式光造形では、端のほうと中央部でわずかに露光量が違ってくるケースがありました。

「Sonic Mighty Revo」ではできる限り均一な照射を実現するための光源ユニットを搭載しているため、高解像度をフルに活かせる安定した造形が期待できます。

また、造形サイズは223×126×235mmと、公称でいえばPhrozen「Mightyシリーズ」やELEGOO「Saturnシリーズ」相当のビルドボリュームを確保。

単に高解像度なだけではなく、比較的大きなモデルも一度に出力できるバランスの良さが魅力です。

小型機は解像度を上げやすい半面、作れるものが限られがち。

一方、「Sonic Mighty Revo」ならフィギュアやパーツを一括造形しながらも細部を丁寧に表現できます。

もうひとつ注目すべきは、14Kディスプレイの交換性に関する設計。

大型のLCDを取り扱う場合、破損や経年劣化が気になるところですが、Revoシリーズでは短時間で交換できるように配慮されており、トラブル時にも迅速に復旧可能です。

高価な機種ゆえにサポート体制が気になる方も多いでしょうが、1分程度で交換が完了すると公式情報にもあるので、メンテナンスのハードルは比較的低めだと言えるでしょう。

総じて、14Kディスプレイとそこそこのビルドボリュームの組み合わせは、ハイエンドユーザーから中級者以上の方まで幅広く魅力を感じられる設計です。

微細表現が要求されるキャラクターフィギュアやジュエリー系パーツなどをメインにプリントしたい人にとっては、まさに理想的な解像度とサイズの取り合わせではないでしょうか。

高解像度印刷によるメリット

14Kという高解像度を手に入れることで、具体的にはどんなメリットを得られるのでしょうか? 

まず第一に、肉眼でも判別が困難なレベルの細かいエッジやテクスチャを再現できるため、フィギュアやアート作品のように微細な表現を求める場面で大きなアドバンテージがあります。

これまで8Kや12K機でも十分綺麗に出力できると感じていた方であっても、14Kへ上げることで一段階上の“滑らかさ”を手にできる可能性があるのです

第二の利点は、レイヤーラインが非常に目立ちにくい点。

光造形機では、Z方向の層厚によって積層痕が生じるものの、X-Y平面の解像度も高ければより滑らかな曲面を形成しやすくなります。

複雑な曲面をもつモデリングデータや、入り組んだ装飾付きオブジェクトなどで、層間の段差やパーツ境界が自然に仕上がるのは大きな魅力でしょう。

また、細部にこだわる一方で、ある程度の速度や安定性も両立しやすいのが最新の14K機の特徴。

「Sonic Mighty Revo」に関しては、光学系の改良によって露光時間や光の均一性を確保しながら高解像度を実現しているため、大型モデルでも“解像度がばらつく”リスクを下げているのがポイントです。

さらに、細かいパーツを多く配置する造形にも恩恵があります。

高い解像度なら、同じビルドプレート上に複数モデルを並べた場合でも、それぞれの細部表現がくっきり出やすくなるからです。

例えば、個数限定の小型フィギュアを量産したい、ジュエリーパーツを一括でプリントしたい、そんなニーズにもしっかり応えてくれるでしょう。

ただし、14Kだからといってすべてが劇的に変わるわけではなく、レジンの選択やスライスソフトの設定、後処理などの要素もクオリティに影響します。

そこまでを含めて、総合的に活かせる人にとっては、14Kは確かに魅力的な進化と言えるのではないでしょうか。



スマートセンサーで失敗を回避:残留物検知とエラー検知

出典:サンステラ

高解像度だけが光造形のすべてではありません。

造形時の失敗リスクをいかに抑えるかというのは、多くのユーザーにとって大きな課題でしょう。

「Sonic Mighty Revo」は、独自のスマートセンサーを活用して、レジンタンク内部の異物を検知したり、プリントエラーを早期発見したりする機能を充実させています。

ここでは、その仕組みと実際の運用シーンにフォーカスし、どのように失敗回避をサポートしてくれるのか解説していきます。

Smart Residue Detectionの仕組み

光造形3Dプリンターでありがちなのが、前のプリントで残った小さな固まりや破片がタンク底部(FEPフィルム)とビルドプレートの間に挟まってしまうケース。

これを放置するとLCDパネルを傷つけたり、フィルムが破損したりと、プリントどころか機械そのものに大ダメージを与える可能性があります。

「Sonic Mighty Revo」ではSmart Residue Detectionと呼ばれる機能を備えており、初回のビルドプレート降下時に異物が挟まっていないかを自動でチェックします。

具体的には、センサーがビルドプレートとFEPフィルムの接触圧や隙間量を検知し、想定以上の物理的障害を感知した場合、プリントを中断してユーザーに警告を出す仕組み。

公式情報によれば、4mm以上の異物であれば高確率で検出できるとのこと。

つまり、実用上はけっこう大きめの破片やレジン固まりしか検知しないかもしれませんが、それでもFEPフィルムやLCDパネルを守るには十分なサイズだと言えるでしょう。

この機能があることで、うっかりタンクの中を確認せずに次のプリントを始めてしまっても、ある程度自動で安全を確保してくれます。

もし異物が検知されれば、画面上にメッセージが表示されるだけでなく、スマホアプリを介してユーザーに通知が行く設定も可能。

自宅の別部屋や外出先からでも状況を把握してプリントを中断できるため、大掛かりなトラブルの芽を早期に摘み取れるのは心強いでしょう。

とはいえ、まったく点検が不要になるわけではありません。

細かい破片は検知しきれない場合もあるため、プリントが終わった段階でタンクをチェックし、フィルムに傷や堆積物がないか確認するのが望ましいです。

Smart Residue Detectionはあくまでセーフティネットとして活用し、ユーザーの目視点検も併用することで、3Dプリンターの寿命や安定稼働をより長く保つことができるでしょう。

Smart Failure Detectionとアプリ通知

光造形における失敗要因は異物以外にも多数考えられます。

たとえば、サポートが足りずにモデルが途中から崩れたり、レジン供給が間に合わずに空打ちの層が続いてしまったり――。

これらは目に見える形で造形物が破損してから気づくことが多く、気づいたときには既に大量のレジンと時間がムダになってしまうケースも。

「Sonic Mighty Revo」に搭載されたSmart Failure Detectionは、このような“失敗を起こしそうな兆候”を画像やセンサー情報から判断し、早めにユーザーに警告を発する機能です。

公式の説明によれば、連続して15層分の剥離力(ピールフォース)が検出されない場合など、“明らかにおかしい状態”が続いた際に中断&通知が行われるとのこと。

たとえばモデルが完全に造形されておらず、ビルドプレート上に何も付着していないのにレイヤーを積層しようとしている――そういった状況を捉えて異常を知らせてくれます。

もしユーザーがアプリを通じて警告を受け取ったら、すぐにプリンターの動作を停止し、原因を調べることで時間とレジンのロスを最小限に抑えられるはずです。

このSmart Failure Detectionは、いわば“3Dプリントの様子を常時監視している監督”のような役割を担います。

通常、長時間のプリントに付きっきりになるのは現実的ではなく、部屋を離れている間にミスが起きても気づけないのが常でした。

ところが、この機能とPhrozen GOアプリの連携により、外出中でもエラー発生を認識でき、リモートでプリントを停止できるのは大きなメリットです。

ただし、細かい失敗や微妙なサポート不足までは完全に把握できるわけではなく、あくまでも“明らかな異常”を検知するシステムである点は留意が必要でしょう。

ともあれ、失敗を早期にキャッチして余計な浪費を防ぐ意味で、このスマートセンサーは非常に有用な進化と言えます。

忙しいユーザーや、一定の量産を視野に入れている方なら、こうした失敗検知機能の価値を大いに感じるはずです。



操作性と環境への配慮:オートレベリング・ヒーター・排気機能

出典:サンステラ

光造形3Dプリンターを実際に運用する際、単に出力品質だけでなく「いかに安定して造形を始められるか」「ニオイや排気対策はどうか」といった実用面も気になるものです。

このセクションでは、「Sonic Mighty Revo」が備えるオートレベリング機能やレジンヒーター、エアピューリファイアといった快適運用のための仕組みに焦点を当てていきます。

自宅やオフィスに置く際のストレスをいかに軽減できるか、具体的なメリットを掘り下げましょう。

オートレベリングとヒーターが変える印刷成功率

FDM方式のベッドレベリングはすっかり一般的になってきましたが、光造形タイプではいまだにビルドプレートの高さ調整をユーザーが手動で行う事例も多いです。

ビルドプレートの平行度がずれていると、初層がうまく密着しなかったり、モデルが傾いて造形されてしまう原因になりがち。

「Sonic Mighty Revo」ではオートレベリング機能が標準搭載され、ボタン1つで自動的に適切なZ軸のゼロ点を割り出してくれるので、初心者はもちろん、ベテランユーザーにとってもセットアップが格段に楽になります。

このオートレベリングは、ビルドプレートとフィルムの間隔をセンサーで検知し、最適な位置を自動調整する仕組み。

カバーを開けてビルドプレートのネジを緩めたりしなくて済むため、出力前の準備に要する時間が短縮されるだけでなく、人為的なミスが減るのがメリットです。

万が一、プリンターを移動した直後や印刷失敗が続く場合は、再度オートレベリングを実行すればOK。

慣れない方が変に手動で調整しなくても、一定の合格ラインを常に確保できるのはありがたいでしょう。

さらに、レジンヒーターの存在も大きいポイント

冬場や室温が低い環境で光造形を行うと、レジンが粘度を増して造形失敗が起こりやすくなるケースが多々あります。

「Sonic Mighty Revo」はビルドエリア内をヒーターで暖められる仕組みを備えており、設定温度を保つことで安定した硬化と層間接着を実現。

室温10℃前後の環境でもプリント成功率がぐんと上がるはずです。

特に、寒冷地や夜間の温度が急激に下がるような場所で運用する際には、このヒーター機能が絶大な効果を発揮するでしょう。

オートレベリングとヒーターが合わさることで、朝イチでプリントを始めたいときや、複数のジョブを連続で回したい場面でも、手間と失敗が減って作業効率が格段にアップします。

地味な機能のようでいて、実際にはユーザー体験を大きく左右する要素と言えるでしょう。

排気機能と空気清浄機で快適運用

光造形3Dプリンターはレジンの独特なニオイが問題になりやすく、長時間プリントを続けると作業部屋全体に広がってしまうこともあります。

特に自宅のリビングやオフィス一角にプリンターを設置する際、ニオイ対策を怠ると周囲から苦情が出ることも。

「Sonic Mighty Revo」では、空気清浄機と内蔵排気機能を搭載し、作業環境をより快適に保とうという取り組みがなされています。

空気清浄機能は、プリンター内部に活性炭や吸着材を備えたモジュールを装着し、造形中に発生する揮発性の匂いや化学成分を直接除去する仕組みです。

これにより、レジン臭がプリンターの外に漏れ出す前にかなりの割合を軽減できるので、室内が過度に臭わなくなるメリットがあります。

一方、内蔵排気ファンは封じ込めきれなかった微量のニオイや排気を外部に排出する通路として機能し、気流を制御することで安全性や作業性を高めます。

また、最近では低臭タイプのレジンも増えていますが、それでもまったく無臭ではありません。

換気をすればある程度は解決できるとはいえ、冬場や夏場には外気を入れたくないというシチュエーションもあるでしょう。

そんなときに、この空気清浄機能と排気ユニットが大きな効果を発揮するわけです。

もちろん、定期的な活性炭の交換やフィルター掃除など、メンテナンスは必要になりますが、その手間で得られる快適性は十分見合うはずです。

騒音レベルに関しても、内蔵ファンの回転数や排気量を制御できる可能性があり、夜間のプリントでも必要以上にうるさくならないよう工夫が施されているようです。

光造形はFDMと比べて比較的静かなものの、フィルター付きファンが回るとやはり低い風切り音は発生します。

それでも、レジン臭を抑える恩恵の方がはるかに大きいため、室内運用のハードルを大きく下げる機能として重宝することでしょう。



Phrozen Sonic Mighty Revoのスペック&価格一覧

モデル名Sonic Mighty Revo
本体イメージ
メーカーPhrozen
価格(サンステラ)
¥145,200 (2025-02-14 14:35 時点)
価格(SK本舗)
-
価格(Amazon)
-
価格(海外ストア)
本体サイズ(LxWxH)[mm]353 x 345 x 517
造形サイズ(LxWxH)[mm]223 x 126 x 235
Z軸精度[mm]-
積層ピッチ[mm]0.01-
ピクセルサイズ[mm]
ピクセル数(XY)-
プリントスピード[mm/h](450layers/hr)
データ入力-
本体重量[kg]-
スライスソフト(.ctb, .prz)
その他消臭機能付き
オートレベリング
リモート制御機能
フリップ式UVカバー
残留物検知
失敗検知
ヒーター搭載
内部ストレージ(8GB)
出典公式サイト
画像、スペックは各社公式ページより引用。記載のない項目は”-“で示している。

まとめ:14K超高解像度を活かす「Sonic Mighty Revo」の可能性

最先端の14Kディスプレイを備え、スマートセンサーやヒーターなどの便利機能を詰め込んだ「Sonic Mighty Revo」。

いざ導入するとなると、

単純に高解像度だからこそメンテナンスや失敗リスクが増えるのでは?

という不安を抱く方もいるかもしれません。

ここでは、そんな疑問を含めて、最終的にどんなユーザーや用途に向いているのかまとめてみましょう。

ユーザーフレンドリーな設計とアプリ連携

「Sonic Mighty Revo」は、従来の光造形にありがちだった手間やトラブルを軽減するための工夫が随所に見られます。

まず、オートレベリング機能によって毎回のZ軸調整が簡略化され、レジンヒーターで室温依存の失敗を抑える設計。

さらに、Smart Residue DetectionやSmart Failure Detectionを通じて、異物混入やプリントエラーを早期にキャッチし、ミスを大幅に減らせる点は特筆に値します。

これらの情報は、Phrozen GOアプリを介してスマートフォンにも飛ばされるため、別室や外出先でもプリンターの稼働状況を監視可能。

失敗が発生しそうな兆候が見られればアプリ上で停止指令を出してレジンや時間の無駄を最小限に抑えることができます。

タッチパネルのUIも大画面で操作しやすいほか、LCDの交換を1分程度で行えるモジュール設計など、細部までユーザー目線に立った設計がうかがえます。

また、空気清浄機と排気ファンを組み合わせることで、ニオイの問題も軽減。

オフィスや自宅リビングで光造形を扱う際の心理的ハードルを引き下げてくれるはずです。

高解像度と大きめのビルドボリュームを活かし、細かいフィギュアから大判パーツまでワンストップでプリントしたい方にとって、これほど運用負担を抑えられるモデルは貴重でしょう。

一方で、最新機能が多い分、価格帯や部品調達コストは従来機より高くなる可能性があります。

ユーザー側もある程度の投資と、定期的なメンテナンス(フィルター交換やセンサーの状態確認など)を考慮する必要があるでしょう。

それでも、失敗率や手