説明

ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッドにより出願された特許

1,431 - 1,440 / 1,504


優先順位ベースのアービトレーションを有するマルチチャネルTDMAネットワークを提供する。ネットワークに、複数のチャネルと、データを送信し、受信するように適合された複数のノードが含まれる。各チャネルを介して、すべてのノードが、すべての他のノードとデータを通信するために結合される。各チャネル内で、各ノードに、一意の優先順位ランクが割り当てられる。最高優先順位ランクを有するノードだけが、タイムスロット中にデータを送信することを許可される。マルチチャネルネットワークのチャネルごとに、複数のノードが、異なる優先順位方向でランクを与えられる。ノードは、少なくとも2つのハブを介して接続され、各ハブは、ガーディアンを関連付けられる。
(もっと読む)


検出方法及びシステムを開示する。流動体の熱伝導率を測定する流動体流れ検出器を提供することができる。検出器は、検出器基材と関連した一つ以上の検出要素を含むように構成することができる。加熱器を前記検出器と関連させることができ、その加熱器は流動体に熱を供給する。加熱器と検出器から流動体を絶縁する膜成分を提供することもできる。その膜成分は加熱器から検出器の方向に熱を伝導する。それによって検出器、加熱器及び流動体の間に熱的結合が形成され、このことは、検出器が熱の他の方向への望まれない損失無く流動体の熱伝導率を測定することによって流動体の組成を決定することを可能にする。膜成分は、管または流路の上に、または管または流路形状として構成することができる。 (もっと読む)


1またはそれ以上のフッ素化プロセス組成物に、その組成物中の水の量を減少させるのに有効な量および条件下で水反応性物質を導入することを含む、改善されたフッ素化プロセス、および、フッ素を含む組成物を開示する。水反応性物質は、好ましくは、組成物中で比較的低い水の濃度を生じるのに有効な量および条件下で、好ましくはフッ素化プロセスの間中、フッ素化反応の部位の近くの場所またはフッ素化反応の上流で、フッ素化反応プロセスに導入される。 (もっと読む)


動的微細構造反射器は、概して平面の主要面と、主要平面上の複数の空洞と、を有する基板を含む。各空洞は、少なくとも、主要平面から偏位した角度に設定された第1及び第2側壁を有する。第1側壁は、静止光学面であり、第2側壁は、動的光学面である。動的光学面は、第1位置と第2位置との間で偏向可能である。第1位置の動的光学面は、第2位置の動的光学面よりも多くの光を光源に戻す。動的微細構造反射器を作成する方法も開示される。 (もっと読む)


感知ループダブラを備えた干渉方式光ファイバジャイロ(IFOG)などの光ファイバリング干渉計。このIFOGデバイスは、光源と、この光源およびフォトダイオードと光学的に通信するサーキュレータと、このサーキュレータから放出された光を、それぞれ変調し得る2つの経路に分割し得る集積光学系チップ(IOC)を備える。このIOCはさらに、サーキュレータに向かう方向に光が伝播するときに、これら2つの経路のそれぞれからの光を合成することができる。このIFOGデバイスはさらに、ファイバコイル、およびIOCとファイバコイルの間に配設された偏波保存(PM)コンバイナ/スプリッタを備える。このPMコンバイナ/スプリッタは、1度目は第1偏光状態でファイバコイルを通して光を送出し、その後同じ光を、2度目は第2の直交する偏光状態でファイバコイルを通して送出するように動作する。そのため、光は、単一ループIFOGデバイスと比べて2倍の距離を伝播し、したがって、実質的にLD積が2倍になる。

(もっと読む)


給油機(10)の外側に取り付けられたパイロット誘導ライト(PDL)は、接近する航空機(30)のパイロットに視覚的情報を提供するために、光源として発光ダイオード(LED)(213)を利用する。PDLは、アレイ(123および124)に配置された複数の発光デバイス(200)を含むことができ、各発光デバイス(200)は、特定のシンボル/パターンを照明するように構成される。各発光デバイス(200)は、クリアレンズ(230)を通して特定の視野内に光を発するように構成される、LED(213)からなる複数のモジュラバンク(210)を含むことができる。PDLアレイ(123および124)は、給油機(10)のブームエンベロープ(14)に対する接近する航空機(30)の仰角および前後位置に関する視覚的フィードバックを提供することができる。
(もっと読む)


本発明は、七フッ化ヨウ素及びフッ化水素の共沸混合物及び共沸様混合物に関する。この混合物は、フッ素化剤として、また七フッ化ヨウ素の精製において有用である。
(もっと読む)


温度センサ装置(100、300)は、センサ空隙(150)、センサ空隙(15)の中心線(140、340)に沿って配置されて、そこに流れる空気の温度を指示する信号を生成する、温度検知要素(330)、およびセンサ空隙(150)を包囲する、概して円筒状の外部ケーシング(105、305)を含む。一実施形態において、外部ケーシング(105)は、センサ空隙(150)内に温度検知要素(330)への空気流を可能にする流路(110)の配列を含み、流路(110)は、外部ケーシング(105)の外部から検知要素(330)への空気流の直接流線がないように、傾けられている。別の実施形態においては、流路(310)は、外部ケーシング(305)の外部から検知要素(330)への空気流の直接流線がないように、ハウジング空隙(150)の中心線(340)に対してオフセット配列で配設される。この流路は、浮遊砕片が温度検知要素に直接、衝突するのを防止する。
(もっと読む)


パラメータ書込みメッセージに起因する誤りに対処するためのフィールドバス装置および方法。ロードモード識別子は、パラメータ書込みメッセージがオペレータ起動かプログラム起動かを検出する。連続したパラメータ書込みメッセージ(64)間の経過時間を決定することによって検出が行われる。プログラム起動の場合、パラメータ書込みの実行に起因する誤りの通信は抑制される。また、この誤りに起因するパラメータ書込み動作の拒絶は、プログラム起動型のプログラム書込みメッセージに対して抑制される。
(もっと読む)


【解決手段】 熱検出構造の製作に使用する方法は、その導電接点への電気的接続部の形成に使用するためにその接触領域(即ち、熱検出材料の露出面)を改質する段階を含んでいる。例えば、熱検出材料は、酸化バナジウムであり、その場合には改質は、不活性ガスイオンを使用して、接触領域にバックスパッタリングを施すことにより行われる。導電接点に対する電気的接続部の形成は、導体材料を、少なくとも改質された接触領域に接触させて設ける段階を含んでいる。 (もっと読む)


1,431 - 1,440 / 1,504