説明

アイティーティー マニュファクチャリング エンタープライジーズ エルエルシーにより出願された特許

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レーザーを光源として使用することにより、それぞれのターゲットの多次元スペクトル特性に基づいて1つ又は複数のターゲットを照明、識別、及び/又は定量化するマルチライン波長可変レーザーシステムである。本システムは、それぞれが電磁波を放射するべくチューニング可能である複数のレーザー源と、それぞれの光ビームを必要なスペクトルライン幅の波長に対してチューニング及びロックするための少なくとも1つのチューングコントローラと、を含んでいる。又、本システムは、それぞれの光ビームを送信して1つ又は複数のターゲットを照射するためのトランスミッタと、ターゲットから戻ってきた光を受光し、戻ってきた光をターゲットを識別及び/又は定量化するための電気信号に変換するレシーバと、をも含んでいる。本システムは、N個の波長可変レーザーを更に含んでおり、N個のレーザーの中のM個は、それぞれ、ターゲットによって部分的に吸収される波長に対してチューニングされており、N個のレーザーの中のL個(1つ又複数個)は、それぞれ、ターゲットによって吸収されない波長に対してチューニングされている。
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サンプルの特徴を感知するシステムは、第1の周波数で波長範囲にわたって変化する光放射を発する調整可能なソース、および、第2の周波数で振幅が変化する光放射を発するように構成された基準ソースを含む。サイエンス検出器は、サンプルを伴う相互作用の後、調整可能なソースおよび基準ソースからの光放射を検出し、且つ、サイエンス信号を発生するように構成される。多数のロックインアンプは、それぞれ第1および第2の周波数となっているサイエンス信号のコンポーネントを発生するように構成される。プロセッサは、第1および第2の周波数となっているサイエンス信号のコンポーネントに従ってサンプルの特徴を規定するように構成される。
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暗視デバイスとともに使用するためのバッテリーハウジング。二重バッテリーハウジングの欠点を克服するために、新たな単一バッテリーハウジングが、提供される。本発明の目的は、サイズがより小さく、重量がより軽く、かつその二重バッテリーハウジングよりも容易に使用できる、単眼用暗視デバイスのための改善されたバッテリーハウジングを提供することである。そのハウジングは、単一の容易に再配置可能なバッテリーを保持するように配置され、電子デバイス(例えば、暗視デバイス)により保持される。
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燃料装置において用いられる弁アクチュエータである。アクチュエータはモータに連結されるようにされた第1金属セクション12と、弁に連結されるようにされた第2金属セクション14と、第1金属セクションから第2金属セクションへトルクを伝達するために第1金属セクション及び第2金属セクションに連結された非金属セクション16とを有する。
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移動物体の位置と速度の測定に使用されるGPSナビゲーション技術において、擬似距離(PR)測定値および累積デルタ距離(ADR)測定値が、物体において受信GPS信号から生成される。ナビゲーションパラメータ(例えば位置、速度、クロック)はPR測定値、およびADR測定値の間の差から推定される。本明細書で述べるADR測定式は、よりいっそう精密な方法で公式化され、ADR測定値の間の差を計算する時間間隔は、現在のGPS用途のADR差分手法で使用されるものよりもはるかに大きい。故にADRの差はより正確であり、非常に精密なナビゲーションソリューションを生じる。ADR差分手法はカルマンフィルター処理の収束時間短縮に寄与し、宇宙飛行体のナビゲーション精度を向上する。これらの高精度なADR処理アルゴリズムを統合型GPS/IMUナビゲーション用途に拡げるための技術も提供される。
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本発明は、イメージ増強管のためのマイクロチャネルプレートを提供し、ここで、プレートは、プレートの横断表面間を長手軸方向に延びる複数のマイクロチャネルを有する。各マイクロチャネルは、プレートの表面の近位末端において第1の開口部を形成する第1の部分を備える。第1の部分は、この表面から長手軸方向に延び、遠位端における第1の開口部と実質的に同じ開口部で終結する、壁を備える。マイクロチャネルはまた、壁の第2の部分を備え、この第2の部分は、遠位端における第1の開口部から長手軸方向に延び、さらなる遠位端における第2の開口部に向かって先細になっている。近位端における第1の開口部は、遠位端における第1の開口部の直径と実質的に同じ直径を有する。第1の開口部はまた、第2の開口部よりも広い。
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画像内の物体のアスペクト視野角に関わらず、生成画像内の物体を検出および認識するための方法および装置を開示する。物体は、検出された物体の、決定された記述子の値を、記述子の値および/または複数の物体の異なるアスペクト視野角の情報ベースに格納された値の範囲と比較することによって、認識することが可能である。斬新なデサーフェーシング手法は、画像内の物体に関係のない画像面の歪を取り除くために使用することが可能である。斬新なグラフィカルユーザーインターフェースは、ユーザーインタラクションおよび物体認識処理の制御を向上させるために使用することが可能である。開示される方法および装置は、広範囲の撮像システムによって生成される画像内の物体の検出に使用することが可能である。
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フリースペース指向性リンクを含むネットワークにおける最適化されたルーティングのための方法および装置が記載されている。ネットワーク内のフリースペース指向性リンクは、物理および/またはデータリンク層でモニタされ、ルータ/ルーティング層のプロトコルは、モニタされたフリースペース指向性リンクの状態を通知される。物理および/またはデータリンク層で送信信号をモニタすることによって、本発明は、フリースペース指向性リンクの状態を決定するために頻度の低い制御メッセージに頼ることを避け、それによってルータ/ルーティング層が、フリースペース指向性リンクの状態における変化についてより早く通知を受け、より迅速に対応することを可能とする。
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画像からの光を電子に変換する光電陰極(54)と、光電陰極からの電子を受け取る電子倍増化デバイス(53)と、電子倍増化デバイス(53)の複数のチャネルを介することにより電子倍増化デバイスからの電子を受け取る複数の画素を含んだ固体画像センサ(56)とを含む増強された固体画像化センサ(41)である。固体画像センサ(56)は、電子倍増化デバイス(53)から受け取った電子から増強された画像信号を生成する。複数のチャネルが複数のチャネルパターンで配列され、複数の画素が複数の画素パターンで配置される。複数のチャネルパターンの各々は、複数のチャネルパターンの各々からの電子信号が、複数の画素パターンのうちのそれぞれの単一の画素パターンによって実質的に受け取られるように、複数の画素パターンのうちのそれぞれの1つにマッピングされる。
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位相インコヒーレントな光を使用して光信号を伝送および受信する、自由空間光通信リンクのための方法および装置が開示される。位相インコヒーレントな光の使用は、伝送された信号中のスペックルを大幅に削減することにより、信号シンチレーションを低下させる。結果として光リンクはスペックルを修正するための適応光学制御ループを必要とせず、自由空間光リンクシステムで通常使用される、従来型のレーザーベースの位相コヒーレントな自由空間光リンクをモジュール式に置換することができる。記載の装置および方法を使用することにより、結果として、システムサイズの縮小、システム重量の低減、システム複雑性の低減、消費電力の低減、初期システムコストの削減、故障率の低下、ビット誤り率の低下、寿命維持費用の低下、より大きな信頼性、より大きなリンクアベイラビリティ、リンクスループットの向上およびネットワーク性能の改善がもたらされる。
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