説明

コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィにより出願された特許

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本発明は、患者の脈管系の中をカテーテルを案内するナビゲーションシステムに係る。カテーテルの空間位置及びその向きは、位置探査装置によって連続的に測定される。カテーテルの結果として得られる軌道(T)は、心拍による動作アーチファクトを有する。心電図(ECG)が並列に記録され、強い心臓動作(QRSピーク)のフェーズの間は位置及び向き信号は抑制される。信号抑制によりもたらされる途切れにおいて補正軌道(T)の外挿が行われることが好適である。
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本発明は、主要な信号301を記憶することが意図される光データキャリアのタンジェンシャルチルトを推定するシステム及び方法に関し、当該方法は、読出しデータ信号zから導出された第一のデータ信号mとデータデシジョン信号DDSから導出された第二のデータ信号wとの相関を取る相互相関ステップを含んでおり、前記読出しデータ信号zは、主要なデータ信号から導出される。使用:タンジェンシャルチルトの推定。
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本発明は、デフォーカス、球面収差、光データキャリアのタンジェンシャルチルト及びラジアルチルトのような光記憶システムにおける読出しチャネル歪みを同時に補償するための新たなクラスのスキームに関する。読出しデータに印加される、カスケード接続された適応的なフィルタリングステップの使用が提案される。第一の適応的な位相フィルタリングステップ(WAP)は、タンジェンシャルチルトにより生じた非線形の位相歪みの補償用であり、タンジェンシャルチルトの測定値に対して適応的にされる。第二の適応的な振幅フィルタリングステップは、デフォーカス及び球面収差のような他のチャネル歪み又はチャネルの振幅周波数応答のみに影響を与える他のタイプの歪みと同様に、タンジェンシャルチルトにより生じた振幅チャネル周波数応答の歪みの補償用であって、平均二乗誤差(LMS)エラーベースのアルゴリズム又はゼロフォーシング(ZF)アダプテーションアルゴリズムのような出力データ信号とターゲットデータ信号の間の誤差を最小にすることにおいて、第二のフィルタリングステップ使用されるフィルタを定義する係数のセットを定義するアダプテーションステップ(ADAPT)により生成されたアダプテーション信号(ADS)に対して適応的にされる。
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記憶媒体に情報を記録する装置は、記憶媒体をフォーマット処理するよう構成される。当該装置は、媒体にデータを記録し、媒体からデータを抽出するため記憶媒体とインタフェースをとる媒体インタフェース手段と、ホストからプロトコルに従うコマンドを受信するホストインタフェース手段とを有する。当該コマンドは、フォーマットコマンドを含む。当該装置は、フォーマットコマンドにより示されるフォーマット処理に従って記憶媒体をフォーマット処理するフォーマット処理手段を有する。当該フォーマット処理は、ホストからのさらなるコマンドにより規定される時点までフォーマット処理を中断する。フォーマット処理の中断による効果は、バックグラウンドでのフォーマット処理が実行されず、このため、装置のリアルタイムパフォーマンスがフォーマット処理により低下しないということである。

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本発明は、主チャネルと、位置情報21を保持する補助チャネルと、を含む情報担体(10)に関し、それに従って、位置情報21の最小位桁ビットの一部が、位置情報21よりも高速で、ローカル位置情報22として利用可能とされる。情報担体は、具体的には、記録可能型の光ディスクであることが可能であり、そこでは、補助チャネルは蛇行チャネルであり、位置情報はアドレスである。本発明の実施態様は、ブルーレイディスク規格に基づく光ディスクについて記載されている。現在アドレスの推定値が既に利用可能であり、且つ、不確実性が最小位桁ビットの一部にのみ存するとき、ローカル位置情報22の反復が取得されるや否や、全体的なアドレスを迅速に再構築し得る。さらに、本発明は、そのような情報担体10にアクセスするための装置に関する。

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【課題】プッシュ/プル・トラッキング法の欠点をなくした新たなラジアルトラッキング方法を提供する。
【解決手段】光ディスクドライブ(1)におけるラジアルトラッキングの方法を述べる。DTDトラッキングエラー信号(S3)を、光検出器信号(SR)のウォブル誘因の信号成分(WA,WB,WC,WD)から導出する。このトラッキングエラー信号は、ビーム着地誤差、及び個別の検出器セグメントの出力信号の信号振幅Kの差に対して比較的低感度である。さらに、3スポット格子の必要性がなくなる。一方では追従中のトラックが空である状況と、他方では追従中のトラックが書込み済みである状況との区別を行う。追従中のトラックが空である場合には、DTDトラッキングエラー信号を光検出器信号のウォブル誘因の信号成分から導出し、追従中のトラックが書込み済みである場合には、DTDトラッキングエラー信号を光検出器信号のデータ誘因の信号成分から導出する。
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本発明は、放射源(26)の放射パワーを制御する方法であって、a)前記放射源(26)を第1のモードで駆動し、a1)前記放射源(26)が放射を始める閾値(Ithr)を求めるサブステップ、a2)前記放射源(26)によって放射された前記放射パワーを求めるサブステップ、a3)所定の放射パワーPr1を得るために、前記所定の放射パワーPr1から前記測定された放射パワーを差し引くことによって計算されるデルタ電流(Idelta)を前記閾値電流(Ithr)に加え、前記放射源(26)を駆動するサブステップを有するステップと、b)前記放射線源(26)を第2のモードで駆動し、b1)前記閾値電流(Ithr)を求めるサブステップ、b2)前記所定の放射パワーPr1を得るために、前記閾値(Ithr)と前記デルタ電流(Idelta)と前記放射パワーとの間の関係のモデルである関数Fを用いて前記閾値電流(Ithr)から計算される前記デルタ電流(Idelta)を前記閾値電流(Ithr)に加え、前記放射源(26)を駆動するサブステップを有するステップとを有する方法に関する。しかしながら、前記デルタ電流(Idelta)と前記閾値(Ithr)の間の関係は、放射源の寿命の間に変化する。したがって、本発明の方法は、c)前記関数Fを校正し、c1)前記放射源が前記第1のモードで駆動されているとき、少なくとも2つの異なる閾値電流(Ithr)で前記放射パワーおよび前記デルタ電流(Idelta)を求めるサブステップ、c2)サブステップc1の測定値を用いることによって前記関数Fの少なくとも1つのパラメータを更新するサブステップを有するステップをさらに有する。
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画像中のある特定のピクセル(100)の近傍に位置するエッジの向きを推定する方法が開示される。該方法は、候補エッジ方向の集合を生成し、前記候補エッジ方向のそれぞれについて対応するピクセル群(104、106)の対について前記対応するピクセル群の対の2つの群(104、106)のピクセル値の間の差に基づいて一致誤差を計算することによって前記候補エッジ方向を評価し、前記候補エッジ方向の集合からそれぞれの一致誤差に基づいて前記候補エッジ方向のある第1のものを選択し、前記候補エッジ方向の該第1のものを当該特定ピクセル(100)に割り当てる、ことを有する。この方法の利点は、必要とされる計算が比較的少ないことである。これは前記候補エッジ方向の集合の生成が以前の計算に基づいていることによって実現されている。

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本発明は、相互接続されるコンポーネントに関するものであって、あるコンポーネントはセントラルコンポーネント100として使用され、少なくとも1つの更なるコンポーネントは周辺ユニット201,202,203として使用される。当該システムは、コンポーネントが標準的なコネクション(USBコネクション)を介して接続されること、ウェイクアップ信号と同様にスタンバイモードからの再作動について要求されるエネルギーがこのコネクションを介して得られること、又は周辺ユニット202,203の関連するソケット240,250がセントラルコンポーネント100を再作動するように遠隔制御されること、が交互に達成される改善されたエネルギー消費量を有する。
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本発明は、主要なデータ信号を記憶することが意図される光データキャリアのタンジェンシャルチルトを補償するシステム及び方法に関する。当該方法は、主要なデータ信号から導出された読出しデータ信号(RDS)に適用され、かかるタンジェンシャルチルトの測定値MTTからチルトが補償されたデータ信号TCDSを生成する適応型タンジェンシャルチルト補償ステップ(TTC)、かかるチルトが補償されたデータ信号(TCDS)のサンプリングレートを変換し、サンプリングレートが変換されたデータ信号(ODS)を生成するサンプリングレート変換ステップ(SRC−PLL)、かかるサンプリングレートが変換されたデータ信号(SRCDS)に適用され、出力データ信号(ODS)を生成するビット検出ステップ(DET)、かかるタンジェンシャルチルトの測定値(MTT)を生成するタンジェンシャルチルトの推定ステップ(TTE)を含んでいる。
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