説明

キネテイツク・リミテツドにより出願された特許

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位相変調信号を復調する復調装置150は、未変調入力信号に応答して同相(I)信号および直交位相(Q)信号を発生する直交信号発生器(QSG)157を備える。このQSGは入力信号の高速周波数追跡を提供し、入力信号の高周波数成分を除外する。
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レーザレーダ66などの測定デバイスは、遠隔プローブボリュームに放射を送信するための送信部と、遠隔プローブボリュームからリターンされる放射を検出するための受信部と、検出されたリターン放射を分析するためのプロセッサとを含むことが説明されている。デバイスは、洗浄活動化信号に応答して、窓部54を洗浄するための関連の窓洗浄装置(例えば、ワイパ62)を有する窓部を通る放射を送受信するために適している。プロセッサは、検出されたリターン放射の特性が、前記窓部の少なくとも一部分を通る送信の低下を示したときに、窓洗浄装置を活動状態にするための洗浄活動化信号を生成するように構成されている。一実施形態では、円錐形に走査されたライダ66は、検出されたリターン放射のパワーが、デバイスからの放射の送信角度に応じて変動したときに、洗浄活動化信号を生成することが説明されている。対応する方法および耐候性レーザデバイス50もまた、説明されている。
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放射検出装置200は、放射検出器210およびレンズ装置218を備える。レンズ装置218は、偏波素子220および光学補正器222を備える。光学補正器222は、好ましくは、偏波素子220と放射検出器210の間に配置され、レンズ装置中に存在する光学収差を補正するように設計された少なくとも1つの面を有する。光学補正器は、偏波素子の機械的支持体となるように構成されることができる。光学補正器222は、装置200の回折限界偏波受容角を増大させるように構成される。
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特にデジタル証拠収集および解析の文脈で、デジタルデータを取得および解析するためのコンピュータ、装置、およびシステムのためのデータ構造、方法、プログラム。デジタル証拠は、インデックスファイルと、1つまたは複数の証拠ユニットとを有するデジタル証拠バック内に取得され、証拠ユニットはそれぞれ、インデックスファイルと、証拠ファイルとを備える。証拠ファイルは、生の取得されたデータのコピーを含み、関連のインデックスファイルは、証拠ファイルの内容および構造のテキスト詳細を含む。タグファイルが、データ元、および/または証拠ユニットおよび/またはデジタル証拠バック全体の来歴を記述するデータを含む。インデックス情報および証拠データは、同じまたは異なるファイル内にあってよい。
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本発明は符号化開口画像装置および符号化開口画像化方法に関する。一態様では、符号化開口撮像装置は少なくとも1つの検出器アレイおよび再構成可能な符号化開口マスク手段を有する。再構成可能な符号化開口マスク手段は様々な符号化開口マスクを表示して、いかなる可動部または大型の光学構成要素も必要とせずに、様々な視野にわたっておよび/または様々な解像度で画像化を行うことができる。1つよりも多い検出器アレイを使用して継ぎ目なく並べる必要なしに大きい区域の画像化を行うことができ、これは本発明の別の態様を表す。本発明は、可視、紫外、または赤外の波長帯における符号化開口画像化法の使用にも関する。画像復号が湾曲した要素によって導入されるいかなる収差も自動的に除去することができるので、湾曲した光学要素により画像化するための符号化開口画像化法の使用が教示される。
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現場内で目標物を検出する方法が記載され、1つまたは複数のデータセットを採取するステップを含み、各データセットが、複数の正規化されたデータ要素を含み、それぞれの正規化データ要素は、現場の同じ部分に関する基準反射に正規化される現場の部分からの反射に対応する。本方法は、次に、前記1つまたは複数のデータセットそれぞれの正規化データ要素の少なくとも1つを閾値化すること16を含む。閾値化ステップ16は、各正規化データ要素を、少なくとも第1の閾値および第2の閾値に比較することを含み、第1の閾値は第2の閾値より大きい。1つまたは複数の確認走査18を閾値ステップと組み合わせて使用することも記載される。空港滑走路等の表面での異物残骸(FOD)を検出する方法を使用するレーダシステムも記載される。
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局所化グループの電極(7、8、10から12)を患者の皮膚の上に適用してその信号を監視することを含む、(子宮活動などの)筋肉の電気的活動を非侵襲的に監視するための方法。電極(7、8、10から12)は、その筋肉信号寄与がソースの非定常性にかかわらず単一のソースをシミュレートするように十分に局所化される。信号は増幅、フィルタリングおよびディジタル化される。次いでこれらは独立成分分析(ICA)によってディジタル的にフィルタリングおよび処理されて、他のソースから筋肉活動ソースを分離する。この方法を使用して、追加電極(1から6、9)および関連回路(32から39)を用いて、母体の子宮活動と、胎児の活動と、母体および胎児の心臓活動とを同時に監視してもよい。
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少なくとも1つの光入力(4)と、複数の光出力(6、8)と、MEMS可動反射素子(58、102)の配列とを有する半導体基板(52)を備える、光経路設定装置が説明される。可動反射素子(58、102)の配列は、光が任意の1つの光入力(4)から上記複数の光出力(6、8)の2つ以上のいずれか1つに選択的に経路設定され得るように、構成可能である。任意の1つの光入力から、上記複数の光出力(6、8)の2つ以上のいずれか1つに選択的に経路設定される光は、中空導波路(54)内で誘導される。一実施形態では、クロスコネクト光マトリクススイッチが説明される。
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複数の波長選択フィルタ(26、28、30、32、34、36)を有する基板(6)を備える、光波長分割多重化/逆多重化装置(2)が説明される。フィルタ(26、28、30、32、34、36)は、複数の波長チャネルを含む合成ビームと、それぞれが上記複数の波長チャネルの一部を含む複数の別々のビームとの間の変換を提供するように構成される。上記基板には、波長選択フィルタ間で光を誘導する中空導波路(4)が形成される。アド/ドロップ多重化装置(100)についても説明される。
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互いに垂直から45°以内の2つの平面の間でマイクロ波エネルギーを伝達させるように構成されたコネクタであって、第1の誘電体20によって第1の導電接地面24から分離された第1の導体22を備える第1の部材12を備え、第1の誘電体20は、その中にスロット32が形成され、コネクタはさらに、第2の誘電体40によって第2の接地面46から分離された第2の導体41を備える第2の部材41を備え、第2の導体41は、第2の部材14の第1の端部で第2の接地面46への電気接続部48が設けられ、第2の部材14の第1の端部が、第1の部材12のスロット32を通って延在して、電気接続部が、第1の接地面24と第1の導体22との間に位置する。コネクタは、マイクロ波アンテナでもよく、その場合、第1の導体22は、マイクロストリップパッチアンテナを形成する。こうしたコネクタおよびこうしたアンテナのアレイの製造方法も開示する。
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