序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
141 Information communication method and information communication device JP2014049448 2014-03-12 JP5525661B1 2014-06-18 山田  和範; 恵大 飯田; 幸司 中西; 秀紀 青山; 陽介 松下; 務 向井; 光昭 大嶋; 郁雄 渕上; 秀彦 秦
【課題】多様な機器で通信を可能とする情報通信方法を提供する。
【解決手段】情報通信方法は、第1の画像を取得するステップSA21と、第1の画像から被写体の範囲を検出するステップSA22と、被写体の範囲を撮像する所定の露光ラインを決定するステップSA23と、所定の露光ラインを用いて露光時間を設定するステップSA24と、所定の露光ラインを用いて被写体を撮像することによって、輝線を含む第2の画像を取得するステップSA25と、第2の画像に含まれる輝線のパターンによって特定されるデータを復調するステップSA26とを含み、上述の露光時間は、露光時間が自動設定される場合に、前記被写体が撮像されている範囲において設定される露光時間である。
【選択図】図331C
142 Optical receiver JP2010515784 2009-06-04 JP5427173B2 2014-02-26 千秋 青山
143 Water transmission and reception method of underwater communication device utilizing the visible light and data signals using the same JP2013537624 2012-09-25 JP2013546256A 2013-12-26 ソン ウー,ヒー; ヒョン リュ,チャン; ホ ソン,イン; チョル ジョン,ヒョン; ウォン ジョ,ソン; ジュン イ,ソン
【課題】低コスト・高速データ通信が可能な可視光線を利用した中通信装置を提供する。
【解決手段】水中で外部から受信したデータ信号を電気信号に変換する入手段と、電気信号の強さを調節する信号大きさ調節部、LED照明を駆動するか又は照明信号を生成するLED駆動部、電気信号と照明信号を合せて複合光信号を生成する信号合算部、及び複合光信号の波長を調節して可視光線信号を放出する可視光線発光部を備える送信手段であって、LED駆動部はLED照明を駆動し信号大きさ調節部が駆動されていることを確認すればLED照明の駆動を止めて自動的に照明信号を生成する自動モード、LED照明を常時駆動する照明モード、照明信号を常時生成する通信モード、及びLED照明を駆動せず照明信号を生成しないオフモードの中の何れか一つのモードで作動する送信手段と、可視光線信号を認識しデータ信号に変換する受信手段・出力手段とを含む。
【選択図】図2
144 Field apparatus and communication system JP2011198317 2011-09-12 JP2013062590A 2013-04-04 OCHIAI SATORU
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a field apparatus and a communication system that can efficiently and accurately perform work relating to maintenance and checkup.SOLUTION: A radio field apparatus 1a comprises: a radio communication unit 11 for performing communication via a radio communication network; an infrared communication unit 12 for performing infrared communication with an external device; a message conversion unit 17a for converting a message received by the infrared communication unit 12 and transmitted by the external device into data transmittable to the radio communication network (in particular, alert data which is data to give notice of abnormality via the radio communication network); and a radio transmission control unit 17b for controlling the radio communication unit 11 to transmit the data converted by the message conversion unit 17a to the radio communication network.
145 Mobile device for receiving a modulated light and an apparatus for transmitting information, and a method and corresponding apparatus having these mobile instruments and equipment JP2012515365 2009-12-09 JP2012530432A 2012-11-29 グナー クリングルト,
A mobile device for receiving modulated light, an apparatus for transmitting information by modulated light and a system as well as corresponding methods are disclosed to be able to use at least parts of an illumination infrastructure for transmitting data to a mobile device. The mobile device comprises a visible light receiver for receiving modulated visible light carrying information corresponding to transmission data modulated onto visible light emitted from at least one light source and for outputting a signal based on the received modulated visible light, and a demodulator for demodulating said signal based on the received modulated visible light to extract said information corresponding to said transmission data.
146 Communication cable and its manufacturing method JP2011530590 2009-10-06 JP2012504787A 2012-02-23 ウースナム,カルバン・エイチ
通信ケーブルとその製法であって、従来のファイバーが汎用であっても、或いはプレナム/ライザー定格で定格化されていても、或は例えミル(MIL)スペックタイプケーブルであっても、該従来のファイバーより著しく高い温度に通信ケーブルが耐えることが出来る様な該通信ケーブルとその製法。 少なくとも摂氏426.7度(華氏800度)の動作能を有するコアファイバーガラス材料は該通信ケーブルが高熱及び高応力条件で生き残ることを可能にする。 該ファイバーの外側のポリイミドコーティングは、高温向け材料であり、この高動作温度能力へ導く。 直径1mmのシリコーンゴムバッファーチューブ内への1対のこれらの光ファイバー又は4本までのガラスファイバーの収納及び保護により、内部の高温向けガラスの熱的保護が向上する。 機器内の光ファイバーが求めるミニ解決策として、我々が個別に又はグループとしてこれらのバッファーチューブを機械的に保護する単一バッファーチューブ型製品及び市場。 相対するよう織られるアラミド/ケブラー(商標)ファイバーの2層を付ける選択と決定は、抗張力能力向上に今や応用し始め、現在利用可能な光ファイバーケーブルの著しい増加となっている。 一旦この機械的保護層が付けられると、第2の、しかしより厚いシリコーンゴム層が、1対のデュプレックスケーブル上に、又は24対以上のもっと大きいケーブル設計に、外側保護被覆として付けられる。
147 Visible-ray communication system, transmission apparatus, and signal transmission method JP2008298941 2008-11-25 JP2010130030A 2010-06-10 YOKOI ATSUYA
<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a transmission device which keeps a dynamic range, which is requested as a light emitting means, at a low level while adopting an OFDM (orthogonal frequency-division multiplexing) system. <P>SOLUTION: The transmission device includes: a plurality of light-emitting elements; a series-parallel conversion unit which performs series-parallel conversion of transmission data to generate N data trains; a modulation unit, which modulates the N data trains generated by the series-parallel conversion unit with a predetermined multivalued number for each carrier to generate N modulated signals; a carrier signal multiplication unit which respectively multiplies the N modulated signals which are generated by the modulation unit, by N mutually orthogonal carrier signals to generate N transmission signals; and a light-emitting control unit which makes the plurality of light-emitting elements emit light according to the N transmission signals generated by the carrier signal multiplication unit. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT
148 Optical transceiver and an optical transmission and reception method using a common optical path for the transmission and reception JP6075698 1998-03-12 JP4067629B2 2008-03-26 エル ラトレッジ クリストファー; アイ ジャビット ジョエル
149 Mutual communication support based on IrDA- compatible system JP52606397 1997-01-15 JP3679131B2 2005-08-03 ペトリ,ニカネン
150 Infrared receiving circuit, electronic instrument and infrared reception method JP2003361750 2003-10-22 JP2005130088A 2005-05-19 YOKOGAWA SEIICHI; ITO HIROAKI; NISHINO TAKESHI; KAWASHIMA RYOSUKE
<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a receiving circuit, by which the generation of an unwanted pulse caused by the fluctuations in the voltage of an output signal are avoided. <P>SOLUTION: The receiving circuit is configured to stop the generation of the output signal (VO) by means of a one-shot timer 23 until a given stretch time is allowed to elapse, immediately after externally outputting the output signal. Thus, the receiving circuit generates no additional output signal, even when the magnitude of an amplification signal exceeds a threshold caused by superimposing a noise, due to the fluctuation in the voltage of the output signal on the amplification signal, immediately after outputting the output signal (at end of output). Consequently, the receiving circuit positively prevents the generation of the unwanted output signal caused by such noise. <P>COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIPI
151 Apparatus and method for improving the connectivity in a wireless optical communication system JP2000594209 1999-04-21 JP3568122B2 2004-09-22 イングハム、ブライアン、アール; グフェラー、フリッツ; ヒルト、ヴァルター
152 Spatial transmission optical transceiver circuit and the space transmission equipment JP4908298 1998-03-02 JP3529263B2 2004-05-24 俊太郎 山崎; 淳一 松田
153 Radio receiver using a total internal reflection collector JP2002526032 2001-08-24 JP2004508733A 2004-03-18 グリーン,ロジャー; ラミレス−イニゲス,ロベルト
幅広い視野の入射放射線を受信するため凸面をなす受信面(2)、および凹面をなす側面(3)を有して、凹面をなす側面から受信面を通る放射線が検知面(4)の方へ全て内部反射する誘電性全内部反射集光器(DTIRC)(1)を光学無線通信受信機は、備えている。
狭帯域光学フィルタ(6)は、検知面(4)に放射線が到達する前に放射線をフィルタリングするために備えられ、光センサーは、検知面(4)に到達している放射線を検知し、検知された放射線の電気出信号表示を与える。 上記した構成では、より高い集光を提供し、電気容量およびコストを低減させ、受信感度を向上させた小さな光センサーの使用を可能とする。
154 Infrared communication control apparatus and method JP20348097 1997-07-29 JP3482103B2 2003-12-22 満秀 木村
155 Apparatus and method for improving the connectivity in a wireless optical communication system JP2000594209 1999-04-21 JP2002535873A 2002-10-22 イングハム、ブライアン、アール; グフェラー、フリッツ; ヒルト、ヴァルター
(57)【要約】 【課題】 【解決手段】 本発明は、無線光ネットワークにおける接続性を向上させる装置および方法を提供する。 そのため、赤外線信号を受信しこれをディジタル信号に変換する少なくとも2つ以上の受信ユニットが使用される。 ディジタル信号は、データ・フィールド、およびプリアンブルを含むヘッダ・フィールドをそれぞれが少なくとも含むフレームの形態のデータを表す。 セレクタが、プリアンブルの信号対雑音比に関係した尺度を決定し、これらの尺度を比較して、後続の処理に最も適した信号を選択する。
156 Optical communication equipment and control method therefor JP2000227380 2000-07-27 JP2002040338A 2002-02-06 YAMANAKA TAKASHI; KASUGA MASAO; IINO AKIHIRO; SUZUKI KENJI; SHIMADA TOMOHIRO
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical communication equipment which has excellent response characteristic, and which is small and multi-functionalized, and to provide a method for controlling this optical communication equipment. SOLUTION: This optical communication equipment is provided with an input part 10 and an output part 40 for propagating a luminous flux through space, plural optical parts 21 which are movably positioned to block off the luminous flux between the input part 10 and the output part 40 and are arranged in the serial direction with respect to the luminous flux, a driving means 22 for individually driving these optical parts 21, and a drive control means 30 for controlling this driving means.
157 Infrared ray optical port JP2001130528 2001-04-27 JP2002009702A 2002-01-11 MATTA FARID; HOEN STORRS T; KAW RAVINDHAR K; ROBERT C TABER; HARTLOVE JASON T
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an infrared ray optical port of an enhanced self-alignment type. SOLUTION: This invention provides the infrared ray optical port comprises of a transmitter 23 that generates an outgoing optical signal propagated in a transmission direction in response to an outgoing electric signal, a receiver 22 that has a reception direction aligned with the transmission direction, receives an incoming optical signal and generates an incoming electric signal, and a 1st actuator 25 that alters the transmission direction of the outgoing optical signal in response to a 1st control signal.
158 Laser communication method and apparatus in a lossy media JP2000505697 1998-06-17 JP2001512918A 2001-08-28 キース・アンドリュー・オールズ; ケネス・メイナード・ピーターソン; レイモンド・ジョセフ・レオポルド
(57)【要約】 本発明によるレーザ送信機(200,300)は、フェムト秒パルス形成回路(214,308)と、超高速光学スイッチ(218,304)を備え、このスイッチは、送信機(200,300)が200フェムト秒以下のパルス幅を有する変調パルス・ストリームを生成可能にする。 送信されたパルス・ストリームはレーザ検出器(500)により処理され、この検出器は広帯域光学検出器(504)およびパルス延長回路(506)を含み、変調されたパルス・ストリーム中に含まれる情報を再生する。
159 Mutual communication support based on IrDA- compatible system JP52606397 1997-01-15 JP2000510657A 2000-08-15 ペトリ,ニカネン
(57)【要約】 メディアセンスを有する種々のIRトランシーバ装置を適応させるために、IrLAP規格のMAC規則を適合させるための方法および手段は、次を含むような一連のレイヤを有するIrDAプロトコルスタックを利用する。
160 Infrared wireless communication between electronic system components JP51336997 1995-09-27 JPH11511631A 1999-10-05 ソーンダース,クライスト・エイチ; デ・カロ,ロバート; ミーディング,デイル
A wireless infrared pulse-transmitting system for communication with electronic components. The receiver for such a system has radically reduced current (and power) values, which permit a battery-powered receiver to remain on while awaiting transmitter signals. Use of several mosfet transistors operating in the subthreshold region minimizes power. Bandwidth requirements are met, in spite of the low power operation. In order to eliminate amplifier saturation, with the accompanying problem of recovery time which slows the transmission process, clamping circuitry is used to cause instantaneous shunting of signals when a predetermined signal level is reached.
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