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    • 81. 发明申请
    • パケット受信装置
    • 分组接收设备
    • WO2015136787A1
    • 2015-09-17
    • PCT/JP2014/081124
    • 2014-11-25
    • NTTエレクトロニクス株式会社
    • 永山 英紀藤田 裕美鈴木 英俊
    • H04L12/70H04L13/08H04L29/06
    • H04L49/9005H04L12/6418H04L43/16H04L47/50H04L47/6215
    •  パケット受信装置(3)は、送信側からの要求情報の内容、パケットの通信フォーマットの種類、映像データ圧縮方式の少なくとも1つを含むカテゴリーで分類される複数種類のパケットを受信する。複数のバッファ(B-1,B-2)は、受信した複数種類のパケットを種類ごとに分別して格納する。パケット引抜処理部(15)は、パケット処理条件テーブル(8)に従って複数のバッファ(B-1,B-2)に格納されているパケットを引き抜く。パケット演算処理部(16,17)は、パケット引抜処理部(15)が引き抜いたパケットの演算処理を行う。
    • 分组接收装置(3)根据来自发送侧的请求信息的内容,分组发送格式的类型和视频数据压缩方案中的至少一个的类别接收要分类的多种类型的分组。 多个缓冲器(B-1,B-2)根据其类型对多种类型的接收到的分组进行分类,并且分类地存储多种类型的接收分组。 分组提取单元(15)根据分组处理条件表(8)提取存储在多个缓冲器(B-1,B-2)中的分组。 分组算术处理单元(16,17)执行由分组提取单元(15)提取的分组的算术处理。
    • 83. 发明申请
    • 標本化レート変換装置
    • 采样速率转换装置
    • WO2014080649A1
    • 2014-05-30
    • PCT/JP2013/063007
    • 2013-05-09
    • NTTエレクトロニクス株式会社
    • 小池 雄一郎山田 恭裕
    • H03H17/00H03H17/06
    • H04N19/132H03H17/0621H03H17/0642H04N19/117H04N19/164H04N19/167H04N19/182H04N19/436
    •  位置座標差算出部(5a~5c)が、複数の出力デジタル信号の位置座標とそれぞれ近接する入力デジタル信号の位置座標との位置座標差を算出する。FIR係数メモリ(13a~13c)が、FIR-LPFのFIR係数を保存し、上記の位置座標差が入力されると、出力デジタル信号の位置座標の周辺近傍に存在する一定個数の入力デジタル信号と出力デジタル信号との位置座標差に対応するFIR係数を出力する。制御部(11)が、異なる2つ以上の出力デジタル信号にそれぞれ対応する位置座標差が同時に算出された場合に、それぞれの位置座標差に対応するFIR係数の群と入力デジタル信号の群を予め定めた順番に従って並列FIR演算器(4)に供給する。並列FIR演算器(4)が、それらを用いてFIR-LPF補間演算を行うことにより出力デジタル信号を算出する。
    • 位置坐标差计算单元(5a-5c)计算多个输出数字信号的位置坐标与各个相邻输入数字信号的位置坐标之间的位置坐标差。 FIR系数存储器(13a-13c)保持FIR-LPF的FIR系数,并且在接收到位置坐标差的输入时,输出对应于输出数字信号与固定数量的输入数字信号之间的位置坐标差的FIR系数 存在于输出数字信号的位置坐标附近。 如果同时计算分别对应于两个或更多个不同的输出数字信号的位置坐标差,则控制单元(11)将与各个位置坐标差对应的FIR系数组和输入数字信号组提供给并行FIR操作单元(4 )按照预定顺序。 并行FIR操作单元(4)通过使用FIR系数组和数字信号组来执行FIR-LPF内插计算,以便计算输出数字信号。
    • 85. 发明申请
    • 光モジュール用パッケージ
    • OPTICAL MODULE包装
    • WO2014006873A1
    • 2014-01-09
    • PCT/JP2013/004074
    • 2013-07-01
    • 日本電信電話株式会社NTTエレクトロニクス株式会社
    • 小川 育生笠原 亮一西澤 寿樹三橋 祐司
    • H01L31/02H01S5/022
    • H05K1/181G02B6/4279H05K1/0274H05K2201/10121
    •  高密度配置が可能であり、熱膨張時におけるセラミック配線基板における応力集中を緩和してクラックの発生を防止することにより、信頼性も高い光モジュールパッケージを提供すること。平板状の金属ベースと、複数の端子が長手方向に配列され、前記金属ベースの上面にろう付け接合されたセラミック配線基板とを備え、前記セラミック配線基板は長手方向に沿って形状が変化する形状変化部を有し、該形状変化部を含まない領域が前記金属ベースに対してろう付け接合されている光モジュール用パッケージ。前記セラミック配線基板の形状変化部は、前記長手方向に沿った幅が変化する部分または前記長手方向に沿った厚みが変化する部分である。
    • 为了提供用于光学模块的封装,其允许高密度布置并且通过在热膨胀期间将应力集中分散在陶瓷布线基板中以防止产生裂纹来提供增加的可靠性。 用于光学模块的封装包括板状金属基底和陶瓷布线基板,其具有沿纵向方向对准的多个端子,陶瓷布线基板通过钎焊结合到金属基底的上表面。 陶瓷布线基板具有沿着长度方向形状变化的形状变化部,并且不具有变形部的区域通过钎焊接合到金属基底。 陶瓷布线基板中的形状变化部分是其中沿着纵向方向的宽度改变的部分或沿着纵向方向的厚度改变的部分。
    • 87. 发明申请
    • フェード種別判定装置
    • 渐变型测定装置
    • WO2013031325A1
    • 2013-03-07
    • PCT/JP2012/064452
    • 2012-06-05
    • NTTエレクトロニクス株式会社千葉 慎太郎矢野 豊尾崎 克之林 俊幸
    • 千葉 慎太郎矢野 豊尾崎 克之林 俊幸
    • H04N7/26H04N5/262
    • H04N19/583H04N19/12H04N19/142H04N19/179
    •  フェード状態判定部(5)は、特徴量Aが閾値TH_A以上の場合に対象ピクチャがフェード状態であると判定する。対象ピクチャがフェード状態と判定された場合において、フェードイン判定部(6)は、特徴量Bが閾値TH_B1以上であり、かつ特徴量Cが閾値TH_C未満の場合に対象ピクチャがフェードインであると判定する。対象ピクチャがフェード状態と判定された場合において、フェードアウト判定部(7)は、特徴量Bが閾値TH_B1より小さい閾値TH_B2未満の場合には、対象ピクチャがフェードアウトであると判定する。対象ピクチャがフェード状態と判定され、かつフェードインでもフェードアウトでもないと判定された場合に、クロスフェード判定部(8)は、対象ピクチャがクロスフェードであると判定する。
    • 当图像的特征量A等于或高于阈值TH_A时,淡入型确定单元(5)确定要编码的图像处于褪色状态。 当要编码的图像被确定为处于衰落状态时,如果特征量B等于或高于一个,则淡入确定单元(6)确定要编码的图像是淡入型的, 阈值TH_B1和特征量C低于阈值TH_C。 当要编码的图像被确定为处于衰落状态时,如果特征量B低于阈值TH_B2,则淡出判定单元(7)确定要编码的图像是淡入淡出类型 其低于阈值TH_B1。 当要编码的图像被确定为处于衰落状态并且被确定为既不是淡入型也不是淡出类型时,交叉衰落确定单元(8)确定要被编码的图像是 的褪色类型。
    • 88. 发明申请
    • 光部品
    • 光学元件
    • WO2012144209A1
    • 2012-10-26
    • PCT/JP2012/002701
    • 2012-04-18
    • 日本電信電話株式会社NTTエレクトロニクス株式会社石井 元速才田 隆志照井 博柴崎 智世菊地 祐一
    • 石井 元速才田 隆志照井 博柴崎 智世菊地 祐一
    • G02B6/26G02B6/122G02F1/01
    • G02B6/12G02B6/122G02B6/327G02B2006/12038G02B2006/1204
    •  屈折率が異なる第1の平面光波回路と第2の平面光波回路とが、それぞれの平面光波回路に形成された複数の光導波路同士を光結合するように端面で突き合わせ接続された光部品において、使用環境の温度変化に対して安定な光部品を提供する。光部品(500)は、第1の屈折率n 1 を有する第1の平面光波回路(501)と、第1の屈折率n 1 と異なる第2の屈折率n 2 を有する第2の平面光波回路(502)とが光軸方向に対して直角な端面で突き合わせ接続される。第1及び第2の平面光波回路には、それぞれ第1~第n(nは2以上の整数)の光導波路が形成されている。第1の平面光波回路の第i(iは1以上n以下の整数)の光導波路と第2の平面光波回路の第iの光導波路の位置が接続界面において一致するように調心して接続する。第1の平面光波回路の第iの光導波路が界面の法線となす角度φ i がスネルの法則を満足する範囲でi毎に異なるようにする。
    • 提供了一种光学部件,其中具有不同折射率的第一平面光波电路和第二平面光波电路在相邻端面处相连并连接,使得形成在各个平面光波电路上的多个光导光学耦合,所述光学部件 相对于其使用环境中的温度变化是稳定的。 光学部件(500)具有具有第一折射(n1)的第一平面光波回路(501)和与第一折射(n1)不同的第二折射(n2)的第二平面光波回路(502),所述平面 光波电路在与光轴方向成直角的端面处相连并连接。 第一至第n导光板(其中n为大于1的整数)分别形成在第一和第二平面光波电路上。 第一平面光波电路(其中i是整数1-n)的第i个光导的位置和第二平面光波电路的第i个光导的位置在其连接边界中对准和连接。 在满足斯涅耳定律的范围内,对于每个i,由第一平面光波电路的第i个光导形成的角度和边界的法线形成不同的角度(Fi)。
    • 89. 发明申请
    • 光導波路及びアレイ導波路回折格子
    • 光波导和阵列波导光栅
    • WO2012063562A1
    • 2012-05-18
    • PCT/JP2011/071812
    • 2011-09-26
    • NTTエレクトロニクス株式会社守田 圭一清水 和美鈴木 賢哉川島 康二
    • 守田 圭一清水 和美鈴木 賢哉川島 康二
    • G02B6/122G02B6/12
    • G02B6/34G02B6/12014
    • 本発明は、回路規模を大きくせず回路設計製造を難しくせず、光がスラブ導波路からアレイ導波路に向けて入射するとき、または、光がアレイ導波路からスラブ導波路に向けて入射するときに、挿入損失を低減することができる技術を提供する。 本発明は、光伝搬の方向と略平行な方向に間隔を置いて配置された、伝搬される光を回折させる複数の位相格子GP1、及び光伝搬の方向と略平行な方向に複数の位相格子GP1と交互に配置された、複数の位相格子GP1において回折された光を干渉させる複数の干渉領域IFを有するスラブ導波路1と、複数の位相格子GP1が一体の位相格子として形成する自己像の明干渉部分の位置でかつスラブ導波路1の端部に、端部が接続されるアレイ導波路2と、を備えることを特徴とする光導波路である。
    • 本发明提供了一种能够减少光从平板波导入射到阵列波导时的插入损耗,或者当光从阵列波导入射到平板波导而不增加电路规模并使电路设计和制造变得困难时。 本发明是一种光波导,其特征在于具有:平板波导(1),其包括多个相位光栅(GP1),所述多个相位光栅(GP1)以大致平行于光传播方向的方向间隔设置并衍射出传播的光, 的干涉区域(IF),其与所述多个相位光栅(GP1)交替布置在大致平行于光传播方向的方向上,并引起由所述多个相位光栅(GP1)衍射的光的干涉; 以及阵列波导(2),其端部在作为一体式相位光栅的多个相位光栅(GP1)的位置处连接到平板波导(1)的端部,形成光干涉部分 自我形象