説明

フラウンホッファー−ゲゼルシャフト ツァ フェルダールング デァ アンゲヴァンテン フォアシュンク エー.ファオにより出願された特許

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変換領域における音声信号を記載している実際の変換領域パラメータに基づく信号の仁号特性の変化を記載しているパラメータを得るための装置は、パラメータ決定器を含む。パラメータ決定器は、信号特性を表している1つ以上のモデルパラメータに依存する変換領域パラメータの変化を記載している変換領域パラメータの1つ以上のモデルパラメータを決定するために構成され、変換領域パラメータのモデル化された時間的な変化、および実際の変換領域パラメータの変化との間の偏差を表わしているモデルエラーは、既定の閾値以下の状態にするか、または、最小化される。 (もっと読む)


本発明は、分子線エピタキシーによって半導体ヘテロ構造を製造するための方法に関するものであり、以下のステップを有する。それらは、基板を第1の真空チャンバに導入するステップと、基板を第1の温度に加熱するステップと、第1のエピタキシャル層を生成するステップであって、当該層は、III族およびV族典型元素の2元、3元または4元化合物を含む第1の材料を含み、少なくとも1つの分子線から堆積されるステップと、前記基板を第2の温度に冷却するステップであって、III族およびV族典型元素の分子線を遮るステップと、基板を第3の温度に加熱するステップと、第2のエピタキシャル層を生成するステップであって、当該層は、III族およびV族典型元素の2元、3元または4元化合物を含む第2の材料を含み、少なくとも1つの分子線から堆積されるステップとである。さらに、本発明は、ここで述べた方法によって得ることができる半導体素子に関する。
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入力オーディオ信号を用いて出力信号を提供するオーディオエンコーダはパッチ生成器と比較器と出力インターフェースを備える。パッチ生成器は少なくとも1つの帯域幅拡張高周波信号を生成し、帯域幅拡張高周波信号は高周波帯域を備える。帯域幅拡張高周波信号の高周波帯域は入力オーディオ信号の低周波帯域に基づいている。比較器は複数の比較パラメータを算出する。比較パラメータは入力オーディオ信号と生成された帯域幅拡張高周波信号の比較に基づいて算出される。複数の比較パラメータの各比較パラメータは入力オーディオ信号と生成された帯域幅拡張高周波信号の間の異なるオフセット周波数に基づいて算出される。更に、比較器は複数の比較パラメータから予め定義された判定基準を満たす比較パラメータを決定する。 (もっと読む)


入力オーディオ信号(102)に基づいてマルチチャンネルオーディオ信号(142)を生成するための装置(100)は、メイン信号アップミックス手段(110)と、部分選択器(120)と、部分信号アップミックス手段(110)と、結合器(140)とを含む。メイン信号アップミックス手段(110)は、入力オーディオ信号(102)に基づいてメインマルチチャンネルオーディオ信号(112)を供給するように構成される。部分選択器(120)は、入力オーディオ信号(102)の解析に基づいて入力オーディオ信号(102)の部分を選択するように、あるいは、選択しないように構成される。入力オーディオ信号(102)の選択された部分、入力オーディオ信号(102)の処理された選択された部分、または、入力オーディオ信号(102)の処理された選択された部分と関連した参照信号は、部分信号(122)として供給される。部分信号アップミックス手段(130)は、部分信号(122)に基づいた部分アップミックス信号(132)を供給するように構成され、そして、結合器(140)は、マルチチャンネルオーディオ信号を得るために、メインマルチチャンネルオーディオ信号(112)および部分アップミックス信号をオーバーレイするように構成される。 (もっと読む)


【課題】好適な自然周波数とエッジ長を持つマイクロミラーを±7°以上偏向可能なマイクロメカニカルアクチュエーターを提供する。
【解決手段】アクチュエーターユニットは外側傾斜軸に沿う外側フレーム内に2つのねじり要素で吊持される。静電的櫛形駆動装置は互いに垂直にオフセットされた第1及び第2の電極をインターメッシュしてなる。第1の電極は外側フレームと強固に接続され、第2の電極は外側接続要素で外側フレームと接続され、アクチュエーターユニットで内側接続要素と接続される。外側接続要素は外側フレームの平面に垂直方向に屈曲可能である。内側接続要素は、外側傾斜軸に平行に延び、外側傾斜軸に対向するアクチュエーターユニットのエッジよりも外側傾斜軸の近くのアクチュエーターユニットに接続され、垂直方向には不撓的に、垂直方向に直角な方向には可撓的に設計・配置された2つのバネを含む。 (もっと読む)


導波路領域(2)を有する半導体ボディ(1)を備えている端面発光型半導体レーザを開示する。導波路領域(2)は、下部被覆層(3a)と、下部導波路層(4a)と、レーザ放射を発生させる活性層(5)と、上部導波路層(4b)と、上部被覆層(3b)と、を備えている。導波路領域(2)は、さらに、少なくとも1つの構造化されたレーザ放射拡散領域(6)を備えており、この領域においては、レーザ放射の基本横モードに、高次レーザモードの放射よりも小さい拡散損失が生じる。 (もっと読む)


携帯端末装置の現在の方位(o(i))を現在の地理的位置と推定するための装置(60)であって、そこにおいて、現在の地理的位置で、現在の測定時間(i)に携帯端末装置の現在の方位(o(i))を有する現在の地理的位置で受信されうる無線送信機(22)の送信機識別および電磁信号特性を含む現在の測定パッケージ(MP(i))が決定されうり、装置は、現在の測定パッケージ(MP(i))と現在の測定時間の前に存在する基準時間に基準方位を有する基準測定パッケージに割り当てられる地理的基準位置で受信できた基準無線送信機の送信機識別、基準方位(ok)および電磁信号特性を含む基準測定パッケージ(RPk)との間の一致測定(acck)を決定するための手段(62)、一致測定(accn)を含む少なくとも1つの基準測定パッケージ(RPn)を選択するための手段(64)、および少なくとも1つの選択された基準測定パッケージ(RPn)の基準方位(on)に基づいて携帯端末装置の現在の方位のための推定(o´(i))を決定するための手段(66)を有する。 (もっと読む)


画像のジェスチャを認識するための装置(100)は、画像の、または、画像の前処理されたバージョンの要素を、同定されたジェスチャ構成要素として同定し、同定されたジェスチャ構成要素に関する情報(132)を得るように構成されたハフ変換器(130)を含む。前記装置は、同定されたジェスチャ構成要素に関する情報を使用するときに、ジェスチャ記述(142)を得るように構成されたジェスチャ記述生成器(140)を更に含む。さらに、前記装置は、ジェスチャ記述を、それらと関連したジェスチャコードを有する複数の比較ジェスチャ記述と比較するように構成されたジェスチャ分類器を含む。前記ジェスチャ分類器は、比較の結果として、認識されたジェスチャのジェスチャコード(120)を供給するように構成される。 (もっと読む)


文脈に基づいたエントロピー復号器120は、文脈に依存したエントロピー符号化音声情報110を復号化するように構成されている。文脈は、非リセット状態の操作中、前に復号化された音声情報に基づいている。文脈に基づいたエントロピー復号器120は、文脈に依存して、エントロピー符号化音声情報110から復号化音声情報112を引き出すために、写像情報を選択するように構成されている。文脈リセッタ130は、写像情報を選択するための文脈を、初期設定文脈にリセットするように構成されている。初期設定文脈は、エントロピー符号化音声情報110の副情報132に対応して、前に復号化された音声情報から独立している。 (もっと読む)


第1の画像に対応する第1のイメージ(14)および第1の画像と異なる第2の画像に対応する第2のイメージ(16)から中間画像イメージ(12)を合成するための中間画像合成装置であって、第1および第2のイメージは深度情報を含むものが示され、第2のイメージは非境界部(16a)およびフォアグランド/バックグラウンド境界領域(16b)に分けられ、中間画像合成装置は、非境界部(16a)に関連して従属させられるフォアグランド/バックグラウンド境界領域(16b)を処理することにより、中間画像の画像を得るために第1のイメージおよび第2のイメージを中間画像に投影し結合するように構成される、中間画像合成装置である。第1の画像に対応する第1のイメージおよび第1の画像と異なる第2の画像に対応する第2のイメージからマルチビューデータ信号を抽出するためのマルチビューデータ信号抽出装置が示され、第1および第2のイメージは深度情報を含む。マルチビューデータ信号抽出装置は、第2のイメージにおけるフォアグランド/バックグラウンド境界を検出するための手段、フォアグランド/バックグラウンド境界に沿って離れた境界部分を決定するための手段、非閉塞領域を有する第2のイメージの投影バージョンを得るために離れた境界部のない第2のイメージを第1の画像に投影するための手段、および第2のイメージの投影バージョンの中の非閉塞領域の位置に応じて、第1のイメージの一部とともに第2のイメージをマルチビューデータ信号に挿入する手段を含む。 (もっと読む)


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