説明

フルークコーポレイションにより出願された特許

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【課題】ネットワークへの攻撃を、フローベースで効率よく検出可能とする。
【解決手段】データネットワークに対するネットワーク攻撃を検出するためのフローベースの検出システム。フローレコードが、効率的なソートを容易にする新規のデータ構造内に収集される。その後、ソートされたデータ構造は、ネットワークが攻撃を受けているかどうか知るために、効率的なやり方で解析することができる。一意の対応するアドレス又は会話の数があまりにも大きい場合、攻撃が識別される。 (もっと読む)


【課題】ネットフローデータを効率的にフィルタリングし収集するためのシステム及び方法を提供する。
【解決手段】フローレコードが受け取られ、フィルタパラメータに基づいてフィルタリングされる。フィルタパラメータを満たす各々のフィールド値を有するフローレコードを解析して、どのキー(アドレス、会話、プロトコルなど)が定義されたフィルタパラメータを満たすか見つけ出す。フィルタリングされたフローレコードを表すキー及びフローレコードから関連する値を抽出する。抽出されたキーは、フィルタパラメータに関連する1つ又は複数のフィールドを表すインジケータである。収集されたネットフローデータの効率的な取出しを容易にするために、ネットフローデータが処理され、固定サイズのデータ構造が連続的に維持される。 (もっと読む)


【課題】導電スプリングの摩損やコンタクト及びPCBの損傷を防げるスイッチ組立体を提供する。
【解決手段】サブストレート102は、少なくとも1個の第1導電コンタクト118を有し、スプリング104は、サブストレートに固定され、輪郭表面128を有する。導電コンポーネント136は、第1位置のときに、第1導電コンタクトに電気的に接触するように構成され、絶縁本体106は、導電コンポーネントを保持するように構成される。絶縁本体は、スライド・プレートの輪郭表面に沿って移動可能であり、第1位置から第2位置に導電コンポーネントを移動するように構成される。第1導電コンポーネントが第2位置のときに、導電コンポーネントは、第1導電コンタクトから離れて配置される。 (もっと読む)


【課題】以前の測定履歴に基づかないで回転機械状態を診断するユーザ・インタフェース・システム及び方法を提供する。
【解決手段】振動データ収集及び回転機械障害診断機器は、機械設定エンジン110、測定エンジン120、診断エンジン150、測定ユーザ・インタフェース122、機械設定ユーザ・インタフェース112及び診断ユーザ・インタフェース152を含む。機械設定エンジンは、機械設定ユーザ・インタフェースを介して機械に関するパラメータを要求し受ける。測定エンジンは、測定ユーザ・インタフェースを介してセンサ配置場所を要求し受け、測定した場所と測定する必要が依然ある場所の追跡を維持する。診断エンジンは、機械障害を診断し、直感的図形重大度スケールを用いて診断ユーザ・インタフェースによりユーザに情報を示す。 (もっと読む)


【課題】電気機械式のマイクロウェーブ・スイッチの特性を改善する
【解決手段】スイッチは、シャフトに接続された回転接触子20を含む印刷回路基板10中で使用され、電気信号、特にマイクロウェーブ信号を選択的に切り替える。第1モータ40は、シャフト30を回転するように構成され、第2モータ44は印刷回路基板10に対する接触子の距離を変化させるため、シャフト30を軸方向に移動させる。第1及び第2モータ40及び44は、ポジション・コントローラが生成した駆動信号を受けて、印刷回路基板10から接触子20を引き離し、所望の位置に接触子20を回転させ、そして接触子20を印刷回路基板10上に載置する。 (もっと読む)


【課題】正確に回転速度を計算するには、タコメータ・データの動態統計平均化を用いて振動波形の位相分析及び振動分析を行う必要がある。
【解決手段】ドライブ・シャフトの回転速度をモニタするタコメータと、タコメータ・データを用いてドライブ・シャフトに関連した速度パラメータを計算するロジック装置とを用いて、可変周波数ドライブを有するマシンの振動分析を行う。速度パラメータには、ドライブ・シャフトの最高速度、最低速度及び平均速度を含む。モータ・ドライブの可変スペクトルを速度パラメータに相関させることにより、スペクトルでのエネルギー分布に基づいてマシン欠陥を識別できる。更に、安定したタコメータ信号のパルス・エッジを用いることにより、マシンの2つ以上の場所からの振動波形を同期トリガで連続的に取り込むことができる。これら波形を比較して位相差を決定し、存在するかもしれない任意のマシン欠陥の識別を支援できる。 (もっと読む)


【課題】入力レンジを大きすぎて設定すると、測定機器が小さな信号を測定できないかもしれない。入力レンジを小さすぎて設定すると、測定機器が大きな入力信号により過負荷になるかもしれない。
【解決手段】振動分析信号用のデータ取込みシステムは、広ダイナミック・レンジ信号を圧縮する対数増幅器を含む。対数増幅器は、従来システムに用いる減衰器、利得増幅器及び利得スイッチに取って代わる。更に、低ビット・カウントのアナログ・デジタル変換器のみが対数増幅器との組合せで必要となる。よって、システムの設置面積及びシステム・コストを低減する。 (もっと読む)


【課題】測定機器が高分解能だと、一層高い分解能の基準ソースの測定パラメータを決定する処理が非常に高価となる。
【解決手段】高分解能データ取込み(DAQ)システムよりも高い分解能の基準ソースにより、DAQシステムを初めに校正する。DAQシステムの動作範囲にわたる測定を行い、この測定から特性校正係数を決定する。校正係数に基づくソフトウェア補正をDAQシステム測定に行う。校正済みDAQシステムが測定した出力電気信号及び入力デジタル符号ワードのルックアップ・テーブルを発生して、DAQシステムよりも低分解能でありDAQシステムにオンボードのデジタル・アナログ変換器(DAC)を校正する。このルックアップ・テーブルを用いて、高分解能基準ソースではなく、DACのみを用いてDAQシステムをフィールド校正する。 (もっと読む)


【課題】スイッチ・モード電力変換器からのノイズ及び干渉に影響されることなく、高感度測定を行う。
【解決手段】主電源102からの電力は、スイッチ・モード電力変換器108に供給される。スイッチ・モード電力変換器は、エネルギー蓄積装置110及び電源安定器112を介して測定回路114に結合される。スイッチ・モード電力変換器が電源オンのときに、スイッチ・モード電力変換器がエネルギー蓄積装置を充電する。スイッチ・モード電力変換器が電源オフのときに、エネルギー蓄積装置が測定回路に電力を供給して、被測定装置の電気的パラメータを測定する。 (もっと読む)


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