説明

エヌエックスピー ビー ヴィにより出願された特許

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本発明は不揮発性メモリデバイスに関する。本不揮発性メモリデバイスは、
不揮発性メモリメモリデバイスに格納すべき外部データ(D)を供給する入力部を具え、且つ
単一のダイ上に設けられた第1の不揮発性メモリブロック(100)及び第2の不揮発性メモリブロック(200)を具え、前記第1の不揮発性メモリブロック(100)及び前記第2の不揮発性メモリブロック(200)は、それらからデータを取り出すために互換性のない外部攻撃技術を必要とするような異なるタイプのものであり、且つ
前記外部データ(D)を、少なくとも前記第1の不揮発性メモリブロック(100)からの固有のデータ(K,K1,K2)を暗号化鍵として用いて暗号化して、暗号化されたデータ(D’,D”)を形成する暗号化回路(50)を具え、暗号化されたデータ(D’,D”)を少なくとも前記第2の不揮発性メモリブロック(200)に格納する。
本発明は不揮発性メモリデバイス内のデータを保護する方法にも関する。
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本発明は、不揮発性メモリ装置に関し、この不揮発性メモリ装置は、格納すべき外部データ(D1)を不揮発性メモリ装置に供給する入力と、第1不揮発性メモリブロック(100)および第2不揮発性メモリブロック(200)と、を備え、第1不揮発性メモリブロック(100)および第2不揮発性メモリブロック(200)を、単独のチップ(10)上に設け、第1不揮発性メモリブロック(100)および第2不揮発性メモリブロック(200)は異なるタイプの構成とし、これにより第1不揮発性メモリブロック(100)および第2不揮発性メモリブロック(200)の双方に分散して(D1′、D1″)格納した外部データ(D1)から、データを取得するためには、第1不揮発性メモリブロックおよび第2不揮発性メモリブロックは互換性のない外部攻撃技術を必要とする。本発明は、さらに不揮発性メモリ装置内のデータを保護する方法に関する。
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受信機(120)は、通信リンクでデータを受信するように構成する。デカプスレータ(122)は、受信機に結合され、データグラム及びデータグラムに関連付けられる消失属性を作成するように構成する。復号器(124)は、デカプスレータに結合され、且つデータグラムをフレームテーブルに格納し、そのデータグラムの進み属性を追跡して符号語を作成し、データグラムをフレームテーブルの列に格納して、符号語をフレームテーブルの行に作成し、前記符号語を訂正するとともに、消失属性を消失テーブルに格納するように構成する。ユーザインタフェースは、復号器に結合され、且つデータグラムに対応するイメージをユーザインタフェースにレンダリングするように構成する。本発明は、モバイルワイヤレスデバイスにおける信号の受信及び処理を改善し、バッテリの寿命を伸ばすという利点を有している。
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本発明は、基板を貫通する垂直相互接続部を作製する方法を提供する。この方法は、基板200の第1の側202と第2の側204間に配置された犠牲埋込み層220を利用する。第1の側からトレンチ206及び206’をエッチングした後に、犠牲埋込み層220は、第2の側からの孔218及び218’のエッチング中に停止層として機能し、これにより孔のオーバーエッチング中の損傷からトレンチを保護する。トレンチのエッチングは孔のエッチングから完全に分離され、プロセスの選定及びデバイスの製造のためのいくつかの利点を与える。犠牲埋込み層の一部分を除去してトレンチと孔とを相互接続した後に、結果的な垂直相互接続孔を充填して垂直相互接続部を形成する。
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シリコンによる基板(140)およびこの基板の第1側面から第2側面に貫通する貫通孔内の相互接続部(130)を有する集積回路(100)を設ける。この相互接続部を基板の第1側面における金属化(メタライズ)層(120)に結合し、また貫通孔の側壁に存在する、とくに基板の第1側面に隣接する端縁に存在する非晶質シリコン層上に設ける。この相互接続部は、ニッケルおよび銀の金属スタックを有する。非晶質シリコン層を形成する好適な方法は、スパッタエッチング技術である。
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本発明は、送信機(3)のアナログI/Q変調器(2)のDCオフセットおよびI/Qアンバランスをキャリブレーションするための方法およびシステムに関する。周波数f0のキャリブレーション信号(s(tk))を送信し、キャリブレーション信号(s(tk))の同相信号(sI(tk))および直交位相信号(sQ(tk))は、粗DCオフセット補償のための所定の補償係数Eによって調節される。第1の粗DCオフセット測定結果(v1)が決定されて、Eの値が変更されて第2の粗DCオフセット測定結果(v2)が決定される。それから、2つの測定結果v1およびv2は、Eの最適値を推定するために用いられる。当該プロセスは、所定の補償係数(I/Qアンバランス補償のための)Cと(細DCオフセット補償のための)Dとに関して繰り返されて、これらの測定結果がそれぞれu1,U2およびw1,W2である。測定結果vとwは、変調器出力の電力を検波して電力検波信号(p(tk))を得て、この信号と周波数f0の信号との相関を計算することによって得られる。測定結果uは、(p(tk))と周波数2f0の信号との相関を計算することによって得られる。
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実装するのに簡単で安価な無線通信デバイスのためのデインターリーバが提供される。特に、多段階のインターリーブ手法を使用してインターリーブされた複数のシンボルを表すデータビットストリームをデインターリーブするためのデインターリーバが提供され、ストリーム内のデータビットを、1つのシンボルからの連続データビットが対になるように並べるための前処理手段と、対になったデータビットの各対をそれぞれの位置に記憶するための少なくとも1つのメモリと、データビットの対を記憶すべき少なくとも1つのメモリ内のアドレスを決定し、データビットの対を読み出すべき少なくとも1つのメモリ内のアドレスを決定するように構成された、少なくとも1つのメモリに対する読み出し/書き込みアドレス発生器とを具える。
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本発明は、タイムスロットを使用するタイムトリガ型プロトコル上で動作するネットワークに関するものであり、少なくとも2つのクラスタがこのネットワーク内に含まれ、各クラスタは少なくとも1つのノードを含む。さらに、本発明は、タイムトリガ型ネットワーク内のクロック同期の方法に関するものである。複数のクラスタを整合するために必要な時間をできる限り低減するネットワーク及び方法を提供するために、タイムスロットを使用するタイムトリガ型プロトコル上で動作するネットワークを提案し、少なくとも2つのクラスタ(A,B,X)がこのネットワーク内に含まれ、各クラスタ(A,B,X)は少なくとも1つのノード(11)を含み、このノード(11)は、ノード(11)のタイミングを決定するためのノードクロック源(18)を有する通信コントローラ(15)を含み、クラスタ(A,B,X)は、ノードクロック源(18)より正確な結合装置クロック源(21)を備えたクロックアラインメント制御論理回路(20)を有する結合装置(10)に接続され、結合装置のクロック源(21)は、少なくとも2つのクラスタ(A,B,X)間のタイミングを整合するために使用する。さらに、タイムスロットを使用し、少なくとも2つのクラスタ(A,B,X)を有するタイムトリガ型ネットワーク内のクロック同期の方法を提案し、各クラスタは少なくとも1つのノード(11)を含み、各ノード(11)は、ノードクロック源(18)及び通信コントローラ(15)を備え、これらのクラスタ(A,B,X)は、ノードクロック源(18)より正確な結合装置のクロック源(21)を備えたクロックアラインメント制御論理回路(20)を有する結合装置(10)に接続され、この方法は、上記接続されたクラスタ(A,B,X)のタイミングを結合装置(10)内で監視するステップと、結合装置のクロック源(21)の使用によってクラスタ内のタイミングのサイクル長λを増加または減少させるステップとを備えている。
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本発明は、タイムスロットに基づく時間駆動プロトコルを用いるネットワーク内で複数のノードに接続されたスターカプラに関するものである。本発明は更に、少なくとも1つのノードを有するクラスタを含むネットワークにも関するものである。本発明は更に、時間駆動プロトコルを用いるネットワーク内のノード間で通信を行う方法にも関するものである。帯域幅を増大させることができるとともに、関連のデータを通信するための伝搬遅延を低減させて通信を行いうるようにしうるスターカプラを提供するために、複数の入力ブランチ及び複数の出力ブランチを有するスイッチ(22)を具えるとともにこのスイッチ(22)を制御するスイッチコントローラ(23)が設けられているスターカプラであって、このスターカプラが更に、プロトコルタイミングに関する知識を取り出して、あるタイムスロット中に少なくとも1つの予め決定した出力端にデータを選択的に転送するのに前記知識を用いるようにする手段(24、25)を具えている当該スターカプラを提供する。
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映像の動き補償処理を行うにあたり、入力映像を縮小し、縮小映像とする、縮小ステップ(sc1)と、前記縮小映像に動き補償処理を施し、動き補償映像とする、動き補償処理ステップ(ME UPC)と、前記動き補償映像を拡大し、拡大動き補償映像とする、拡大ステップ(sc2)と、前記拡大動き補償映像を入力映像に合成し、出力映像とする、合成ステップ(M)とを実行する。
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