説明

ヒューレット−パッカード デベロップメント カンパニー エル.ピー.により出願された特許

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【課題】カメラ(100)に対する動的フォーカスゾーンを実装するシステム及び方法を開示する。
【解決手段】例示的な実施態様では、方法は、撮影されているシーン(145)から基準画像(500)を選択することを含んでもよい。方法はまた、基準画像に隣接する領域から複数の差画像(505)を選択することを含んでもよい。方法はまた、基準画像と複数の差画像とを比較することを含んでもよい。方法はまた、比較された基準画像と複数の差画像との相関に基づいて複数の別個のフォーカスゾーン(410a〜410e)を選択することを含んでもよい。 (もっと読む)


【課題】実行しているプログラムにパッチを当てるように構成されるデータ処理システム及び方法を提供する。
【解決手段】本発明に係る方法は、実行プログラムの少なくとも1つの関数にパッチを当てる方法であって、少なくとも1つの関数が実行されていない時を確定することと、少なくとも1つの関数におけるオリジナルコードを、パッチが当てられたコードに置き換えることを含む。好適には、少なくとも1つの関数が実行されていない時を確定することは、保守期間の間待機することを含む。また好適には、保守期間は、少なくとも、前記少なくとも1つの関数の最大実行時間と同様の長さである。 (もっと読む)


【課題】単一画面表示で、編集の目的で2つの異なる画像を同時に比較することができるようにする。
【解決手段】カメラ10により画像を編集する方法及びシステムは、第1の画像28及び第2の画像29をカメラの表示画面22上に互いに別個に同時に自動的に表示すること、及び第2の画像の一部を使用してカメラのユーザインタフェース20を介して第1の画像を変更することを含む。 (もっと読む)


一面において、ページ(102)上に配置されるグラフィック・オブジェクト(100)のそれぞれの目標レンダリング・サイズが、グラフィック・オブジェクト(100)に割り当てられた対応する公称サイズに基づいて確かめられる。ページ(102)上のグラフィック・オブジェクト(100)の異なる候補レイアウトが構築される。候補レイアウトにおけるグラフィック・オブジェクト(100)の実際のレンダリング・サイズの1つ1つを、それらの目標レンダリング・サイズと比較することに基づいて、グラフィック・オブジェクト(100)の最終レイアウト(98)が決定される。他の面において、グラフィック・オブジェクト(100)へのそれぞれの公称サイズの2つ以上の異なる候補割当て(142、144)が決定される。2つ以上の候補割当て(142、144)のそれぞれに基づいて、ページ(102)上のグラフィック・オブジェクト(100)の1つまたは複数の候補レイアウト(120)から成る対応する組が構築される。 (もっと読む)


本発明の種々の態様は、電界強化構造(100)、及び該電界強化構造を使用した検出装置(600, 700, 800)に関する。本発明の実施形態において、電界強化構造(100)は、表面(104)を有する基板(102)を含む。基板(102)は、平面モード周波数を有する平面モード(114)を有することができる。複数のナノ構造(106)が表面(104)に関連し、各ナノ構造(106)は、平面モード周波数にほぼ等しい局在表面プラズモン周波数を有する局在表面プラズモンモード(116)を示す。
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光インターコネクト100.300、400、500、600が、複数の光データ源125、130、135、525、530、535と、複数の光データ受信機155、160、165、555、560、565と、少なくとも1つのアラインメント光源170、360、460、625からの光学ビーム176、335、435、650を少なくとも1つのセンサ370、375、470、475、640、645に対して回折するように構成される回折光学素子186、320、440、670と、センサ370、375、470、475、640、645からの読み値に従って、光データ源125、130、135、525、530、535からの光学ビーム120、345、445、570、650を光データ受信機155、160、165、555、560、565と整列するように構成されるアラインメント素子とを有する。
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本発明の様々な実施形態は、微小電気機械システム、及び微小電気機械システムを利用するフォトニック相互接続を対象とする。本発明の微小電気機械システムの一実施形態は、レンズ構造要素(1704)及びアクチュエータを含む。レンズ構造要素は、フレキシブルな曲面を有する実質的に透明な膜(1710)、及び膜に流体的に連通するように結合される流体を保持するリザーバ(1708、1710)を含む。アクチュエータシステムは、膜の曲率およびレンズ構造要素の焦点を変更するように流体に圧力を加えるために、リザーバに動作可能に結合される。 (もっと読む)


光相互接続(100, 200, 300, 400, 500, 645)は、複数の光源(110, 360, 460, 560)と、該複数の光源(110, 360, 460, 560)からの光学ビーム(320, 350)をコリメートするよう構成された第1のレンズ(115, 225, 325, 425, 525, 625)と、該光学ビーム(320, 350)を再合焦するよう構成された第2のレンズ(120, 230, 335, 435, 535, 640)と、該第2のレンズ(120, 230, 335, 435, 535, 640)から再合焦された光学ビーム(320, 350)を受け取るよう構成された複数の光学レシーバ(125, 365, 465, 565)とを備える。
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本発明の一態様によれば、システムは送信器と受信器とを有しており、該送信器はビーム源210と光学素子220とを含む。該ビーム源210は、情報を表すビーム212を生成し、ビーム222が断面領域にわたって一様な強度を有するように該光学素子220が該ビーム212を変更する。前記受信器は、該ビーム222が伝搬する自由空間だけ前記送信器から隔てられており、前記受信器は、該受信器が受信信号に変換する該ビーム222の一部を受け取るように位置付けられたアクティブ領域を含む。起こり得るミスアライメントを吸収するために、ビーム222の前記断面領域が、前記受信器の前記送信器とのミスアライメントの範囲を吸収する量だけ前記アクティブ領域よりも広い。
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一実施形態(600)において、複数の電極対(110,120,130)間に、(帯電した粒子(22)を含めることが可能な)ある液体(102)を流すことにより、該電極対のうちの少なくとも2つの電極対の両端にそれぞれDC電圧(v)を印加することにより、及び、各々の前記電極対(110,120,130)における前記液体(102,502)を通じて結果として生じた電流(I1,I2,I3)を測定することにより、前記液体(102,502)の特性(σHi,μ)が決定される(650)。一例において、前記電極対(110,120,130)の各プレート(110a/110b,120a/120b,130a/130b)は、それらが互いに完全には取り囲まないように構成される。
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