説明

ネイダーランゼ、オルガニザティー、ボー、トゥーゲパストナトゥールウェテンシャッペルーク、オンダーツォーク、ティーエヌオーにより出願された特許

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ある環境において複数の音源からそれぞれ放射される複数の音源信号から1つ以上の音響信号を抽出するためのシステムであり、このシステムは、1つ以上の音響信号を環境から受信するための、かつ、信号を信号処理装置へ送信するためのマイクロホン受信器のアレイを備え、信号処理装置は、受信器のアレイによって受信されたデータを用いて複数の音源信号を推定するように構成され、信号処理装置は、さらに、環境のインパルス応答を推定するために、推定された音源信号を用いて、受信器のアレイによって受信されたデータに演算を施すように構成され、受信器のアレイによって受信されたデータは、複数のチャンネルを備える出力を提供するために、環境のインパルス応答の推定に入力され、チャンネルの中の1つまたは複数は、それぞれ、複数の音源の中の1つからの1つ以上の音響信号に対応する。
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使用中に自機を取り囲む領域内の少なくとも1つの監視可能なゾーンにある別の航空機を少なくとも検出するための設備を、航空機に設けるためのレーダ・システムであって、このシステムは、監視可能なゾーンごとに少なくとも1つのサブシステムを備え、サブシステムは、電磁探索信号を送信するための1つの送信器と、その探索信号の反射を受信するための少なくとも1つの受信器とを備え、送信器は、その航空機に対して静止した方向に探索信号を送信するように配列される。
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【課題】解剖学的構造体を模倣するファントム装置であって、所定の動的挙動を使用して画像化装置の画像化性能が試験され、較正されることができるファントム装置を提供する。
【解決手段】
解剖学的構造体を模倣するファントム装置であって、前記ファントム装置は、解剖学的構造体のグラフィックレイアウトを構成する区分された液晶エリアを含む少なくとも1つの電子デバイス層であって、それらの区分が、血管などの解剖学的構造体を模倣するさまざまな吸収特性の染料を含み、それらのエリアがさらに、解剖学的構造体の動的特性を模倣するように、それらの区分の吸収を変化させる電気的に制御可能な光学拡散および/または吸収要素を含む電子デバイス層を備える。
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パーソナル・コンピュータなどのノードとインターネットなどのサブネットワークとの間のスループットは、異なるユーザのローカル・ループ電話回線など複数のサブネットワーク間接続へのインバース多重化を使用することによって高められる。異なるノードが複数のサブネットワーク間接続を互いに共用することで、サブネットワーク間接続の利用効率が高められる。各ノードは、同じ複数のサブネットワーク間接続を介して、インバース多重化データ信号を受信および/または送信することができる。好ましくは、この目的のため、各ノードにおいて別個の接続装置が使用され、この接続装置は、一方ではノードおよびサブネットワーク間接続にローカルに結合され、他方では1つまたは複数の他の同様の接続装置にリモートに結合される。このような接続装置は、例えば異なる家屋内に配置され、各々が、例えばローカル・コンピュータとの通常の接続と、例えば近隣の家屋内の対応する接続装置への無線伝送接続とを備える。交換されるデータは、インバース多重化され、インバース多重化データとしてサブネットワーク間接続を介して送信される。
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コリオリ質量流量計では、管を通る質量流は管上の少なくとも1つの位置に力および/またはモーメントを加えることによって決まり、それによっていくつかの振動モードの振動が励起される。管が励起される力および/またはモーメントの大きさが決められる。管の反応は、いくつかの異なる周波数での励起で管の2つの締付点の間の多数の位置で測定される。質量流に対する反応の感度は、自由パラメータとして、質量流および感度を決めるモデルパラメータを含むモデルに基づき算出され、力および/またはモーメントの組合せ、および異なる周波数に対して測定される反応に対応する質量流およびモデルパラメータが推定される。
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パイプライン内の2つの物体の相互距離を測定するための方法である。方法は、パイプラインの材料および/またはパイプラインの外に存在する媒体の音響インピーダンスとは異なる音響インピーダンスを有する媒体で満たされたパイプラインを設けるステップと、2つの物体のそれぞれにクロックを設けるステップと、クロックの時間を同期させるステップと、2つの物体のうち第1の物体から第2の物体へ音波信号を周期的に送信するステップと、音波信号の受信時刻を測定するステップと、第1の物体から第2の物体までの遅延時間を決定するステップと、2つの物体間での信号の移動距離を、媒体における音波信号の伝播速度および音波信号の測定された遅延時間に基づいて計算するステップと、を備える。
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光学センサ(3)と、レーダ装置(2)と、光学センサおよびレーダ装置と通信的に接続されている信号処理部(4)と、を有する検出システム(1)である。信号処理部は、光学センサから送信されてくる第1信号に基づいて第1物体を検出し、第1物体の少なくとも1つの第1特性を決定するための、第1検出器(41、410〜413)と、レーダ装置から送信されてくる第2信号に基づいて第2物体を検出し、第2物体の少なくとも1つの第2特性を決定するための、第2検出器(42、420〜421)と、少なくとも1つの第1特性および少なくとも1つの第2特性が、所定の条件を満たした場合に、信号を生成するための、信号ユニット(43)と、を備える。さらに、物体を検出する方法であって、光学センサを用いてセンサ信号を生成するステップ(100)と、センサ信号に基づいて第1物体を検出するステップ(101)と、レーダ信号を生成するステップ(200)と、レーダ信号に基づいて第2物体を検出するステップ(201)と、センサ信号に基づいても、レーダ信号に基づいても、同じ物体が検出された場合に、検出信号を生成するステップ(300)と、を備える方法である。また、そのような方法の1つまたは複数のステップを実行するためのプログラムコードを有する、コンピュータプログラムである。
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人の心臓の心拍出量を決定する方法であって、この方法は、呼気の1回換気量を測定するためのセンサと、呼気の1回換気量から酸素摂取量を測定するためのセンサと、呼気の1回換気量中のCO分圧を測定するためのセンサとを設けることと、測定されたCO分圧および酸素摂取量を1呼吸当たりの心臓の1回拍出量に関連付けるための循環モデルを設けることと、を備える。測定された呼気の1回換気量、酸素摂取量およびCO分圧は前記循環モデルに入力され、前記循環モデルに整合する1呼吸当たりの心臓の1回拍出量が計算される。
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【課題】 操作を迅速かつ効果的に実行することができる、光学部材および/または光学成形部材の製造または処理を行うための装置および方法、ならびにこのような部材を提供すること。
【解決手段】 本発明は、光学部材および/または光学成形部材(1)の成形または処理を行う装置に関する。この装置は、機械加工または研磨技法により成形部分の表面を成形する処理器具(18)を備えている。また、表面が処理されているときに形状の変化および/または表面の表面粗さを測定し、これに基づいて処理器具(18)を制御するような、少なくとも1つの測定器具(17)が設けられている。
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押し出し成型装置、特に金属の押し出し成型装置(1)は、押し出される材料の通路を形成する押し出し成型本体を備えている。押し出し成型本体は、ベアリング開口部の入口表面とベアリング開口部の出口表面との間に延びるベアリング開口部(3)を有するダイス(2)を含み、ベアリング開口部の出口表面の上流側に押し出し成型通路を形成した成型本体に冷却手段(14)が設けられている。また、成型本体の材料は冷却通路を形成するために熱伝導率が相違している。
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