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热词
    • 1. 发明申请
    • 液圧モータ駆動装置
    • 液压马达驱动装置
    • WO2011048958A1
    • 2011-04-28
    • PCT/JP2010/067654
    • 2010-10-07
    • カヤバ工業株式会社森 聡
    • 森 聡
    • F03C1/40
    • F03C1/0697F03C1/0615F03C1/0678F03C1/0681F03C1/0684F03C1/0686
    •  モータ容量切換アクチュエータ10は駆動圧室72への作動液の出入りに応じて油圧モータ1の容量を変化させる。モータ容量切換弁20は供給ポジションHにおいて駆動圧室72に作動液を供給し、排出ポジションLにおいて駆動圧室72から作動液を排出する。駆動圧室72とモータ容量切換弁20の間に流量制御弁15を介在させることで、モータ容量切換弁20内の作動液のリークに影響されずに、油圧モータ1の減速時に生じる衝撃を緩和することができる。
    • 电动机位移切换致动器(10)响应于操作液体流入和流出驱动压力室(72)而改变液压马达(1)的位移。 当在供给位置(H)时,电动机排量切换阀(20)将操作液体供给到驱动压力室(72),在排出位置(L)时,电动机排量切换阀(20) 来自驱动压力室(72)的操作液体。 在驱动压力室(72)和电动机排量切换阀(20)之间设有流量控制阀(15),结果,液压马达(1)的转速发生冲击时, 而不受电动机容量切换阀(20)内的运转液体的泄漏的影响。
    • 3. 发明申请
    • 生物学的物質の配列情報の記録方法及び装置
    • 记录生物物质序列数据的方法和装置
    • WO2002086761A1
    • 2002-10-31
    • PCT/JP2002/003801
    • 2002-04-17
    • 大森 聡
    • 大森 聡
    • G06F17/30
    • G06F19/28G06F19/22Y10S707/99945
    • A method and an apparatus of approximately recording the sequential data of biological substances (nucleotides, amino acids, etc.) in a limited data volume. Text data showing the sequences of a column of nucleotides constituting the DNA of a standard sample E are converted into binary data in accordance with a definite conversion rule. Then the binary data are divided into partial data (A(i,j)) of m bits (m>/=16) having a plural number of rows and a plural number of columns. Next, the partial data (A(i,j)) of each row are computed in the non-sequential direction on Galois field GF (2 ) to determine the first parity group (B1(i) to B3(i)). Then, the partial data (A(i,j)) of each column are computed in the sequential direction on Galois field GF (2 ) to determine the second parity group (C1(j) to C3(j)). From these parity data, the sequences of the nucleotides are approximately represented.
    • 在有限数据量中大量记录生物物质(核苷酸,氨基酸等)的顺序数据的方法和装置。 显示构成标准样品E的DNA的核苷酸序列的序列的文本数据根据确定的转换规则被转换为二进制数据。 然后将二进制数据分成具有多行数和多列的m位(m> / = 16)的部分数据(A(i,j))。 接下来,在伽罗瓦域GF(2m)上以非顺序方向计算每行的部分数据(A(i,j)),以确定第一奇偶校验组(B1(i)至B3(i) )。 然后,在伽罗瓦域GF(2m)上的顺序方向上计算每列的部分数据(A(i,j)),以确定第二奇偶校验组(C1(j)至C3(j))。 从这些奇偶校验数据,近似表示核苷酸的序列。
    • 4. 发明申请
    • 電子トリアージシステム
    • 电子学习系统
    • WO2011024880A1
    • 2011-03-03
    • PCT/JP2010/064440
    • 2010-08-26
    • 国立大学法人大阪大学東野 輝夫今井 正治武内 良典山口 弘純坂主 圭史梅津 高朗廣森 聡仁内山 彰
    • 東野 輝夫今井 正治武内 良典山口 弘純坂主 圭史梅津 高朗廣森 聡仁内山 彰
    • G06Q50/00G06Q10/00
    • G06Q50/22G06F19/00G06Q10/06G16H40/20
    •  傷病者の状態や症状の変化などの情報を逐次把握可能であり、各医療従事者間で共有可能な電子トリアージシステムの提供を目的とした。電子トリアージシステム10は、電子トリアージタグ20や医療従事者用端末30、基地局40、サーバ50をノードとしてアドホックネットワークNを構築できる。電子トリアージタグ20は、傷病者の生体情報を取得し送受信すると共に、位置推定用のデータを送受信できる。サーバ50は、受信した生体情報を保存し、医療従事者用端末30に向けて発信できる。サーバ50は、電子トリアージタグ20が取り付けられた傷病者や医療従事者用端末30を携帯している医療従事者の相対位置を推定し、その結果を示す位置推定データLDを医療従事者用端末30に向けて発信できる。医療従事者用端末30は、サーバ50から受信したデータに基づき、傷病者の状態変化の様子や、傷病者の相対位置を表示できる。
    • 提供了一种电子分诊系统,其中可以连续获得关于受伤和患病状况的变化和医疗状况的信息,并且其中所述系统可以在医务人员之间共享。 电子分诊系统(10)可以构建具有电子分类标签(20),医疗人员使用终端(30),基站(40)和服务器(50)作为节点的自组织网络N. 电子分类标签(20)可以获得,传输和接收受伤和病人的生物特征信息,并发送和接收用于估计其位置的数据。 服务器(50)存储所接收的生物体信息,并且能够将信息发送给医疗人员使用终端(30)。 服务器(50)可以估计已经附着电子分类标签(20)的受伤病人和病人之间的相对位置以及携带医务人员使用终端(30)的医务人员,并且将显示结果的位置估计数据(LD)发送到 医疗人员使用终端(30)。 基于从服务器(50)接收的数据,医疗人员使用终端(30)能够显示受伤病人的状态变化状况和相对位置。
    • 7. 发明申请
    • 接触燃焼式ガスセンサ
    • 催化燃烧式气体传感器
    • WO2011145492A1
    • 2011-11-24
    • PCT/JP2011/060825
    • 2011-05-11
    • 本田技研工業株式会社エフアイエス株式会社岡島 一博大石 英俊塚林 俊二鈴木 昭博村上 伸明森本 聡香田 弘史松本 隆
    • 岡島 一博大石 英俊塚林 俊二鈴木 昭博村上 伸明森本 聡香田 弘史松本 隆
    • G01N27/16
    • G01N27/16G01N33/005Y10T436/22
    •  通電され発熱した触媒金属に可燃性ガスが接触し燃焼した際の燃焼熱で、触媒金属の温度と電気抵抗が上昇し、電気抵抗の上昇によって所定濃度以上の可燃ガスを検出する接触燃焼式ガスセンサにおいて、触媒金属がシリコン(Si)被毒することで吸着した吸着物質が脱離する脱離温度から、所定濃度の可燃性ガスが触媒金属(検知素子)に接触し燃焼した際の燃焼熱による温度上昇分を差し引いた待機温度になるように触媒金属(検知素子)に通電する。脱離温度は、350℃を超えて600℃以下の範囲の温度に設定される。起動時と停止時の少なくともどちらか一方で、触媒金属(検知素子)の温度が350℃~600℃の範囲の温度になるように、触媒金属(検知素子)に通電する。これにより、検出感度の劣化を抑制可能な接触燃焼式ガスセンサを提供する。
    • 提供了一种催化燃烧式气体传感器,其中当可燃气体在与通过施加电压加热的催化剂金属接触时燃烧时产生的燃烧热量使催化剂金属的温度和电阻增加,并且其中可燃物 基于电阻的增加来检测以给定或更高浓度存在的气体。 在传感器中,向催化剂金属(检测元件)施加电压,使得催化剂金属具有待机温度,该待机温度是通过减去在给定浓度下存在的可燃气体燃烧时产生的燃烧热引起的升温 从催化剂金属(检测元件)与通过硅(Si)中毒吸附到催化剂金属上的被吸附物解吸的解吸温度接触。 解吸温度设定在350-600℃的范围内,不包括350℃。 当传感器接通和/或关闭时,向催化剂金属(检测元件)施加电压,使得催化剂金属(检测元件)被加热到350-600℃的温度范围内。 因此,可以抑制催化燃烧型气体传感器的检测灵敏度的劣化。