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公开(公告)号:JP2017507053A
公开(公告)日:2017-03-16
申请号:JP2016531980
申请日:2014-12-22
Applicant: エックス デベロップメント エルエルシー , エックス デベロップメント エルエルシー
Inventor: ジェンセン,ケネス , チャブ,エリック,クリストファー , リンド,デーモン ヴァンダー , リンド,デーモン ヴァンダー
CPC classification number: B64C39/022 , B64C2201/021 , B64C2201/148 , F03D5/00 , F03D5/06 , F05B2240/921 , G05D1/0866 , G05D1/101 , Y02E10/70 , Y02E10/725
Abstract: 【課題】運動エネルギーから電気エネルギーへの変換を容易にする特定の飛行モード間で航空車両を移行させる方法およびシステムを提供することである。【解決手段】方法は、航空車両を、横風飛行配向に配向されている間にテザー球上の第1の閉じた経路に沿って進行するように動作させることを含むことができる。テザーは、第1の端部で航空車両に接続し、第2の端部で地上局に接続することができる。さらに、テザー球は、テザーの長さに対応する半径を有することができる。この方法は、航空車両が横風飛行配向にある間に、航空車両を、テザー球上の第2の閉じた経路に沿って進行して、航空車両の速度が低下するように動作させることをさらに含むことができる。また、この方法は、航空車両の速度が低下した後、または低下している間に、航空車両を、横風飛行配向である間に第2の閉じた経路に沿って進行している状態からホバー飛行配向に移行させることを含むことができる。【選択図】図4
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公开(公告)号:JP2016534939A
公开(公告)日:2016-11-10
申请号:JP2016542858
申请日:2014-09-15
Applicant: グーグル インコーポレイテッド , グーグル インコーポレイテッド
Inventor: チャブ,エリック,クリストファー , リンド,デイモン,ヴァンダー
CPC classification number: B64C39/022 , B64C2201/021 , B64C2201/148 , F03D1/00 , F03D5/00 , F05B2240/917 , F05B2240/921 , Y02E10/70 , Y02E10/728
Abstract: 【課題】航空車両を発電飛行のために最適化することである。【解決手段】方法は、航空車両をホバー飛行配向で動作させるステップを含むことができる。航空車両は、テザーの長さに基づく半径を有するテザー球を画定するテザーに接続することができ、テザーは、地上局に接続することができる。この方法は、実質的にテザー球上にある第1の位置に航空車両を位置決めするステップを含むことができる。この方法は、航空車両を、ホバー飛行配向から前進飛行配向に移行させて、航空車両がテザー球から移動するようにするステップを含むことができる。また、この方法は、航空車両を、前進飛行配向で、実質的にテザー球上にある第2の位置まである上昇角で上昇するように動作させるステップを含むことができる。第1および第2の位置は、地上局の実質的に風下にあることがある。【選択図】図1
Abstract translation: A是用于发电飞行飞行器进行优化。 一种方法可以包括操作悬停飞行方向飞行器的步骤。 飞行器可以连接到限定具有基于所述系绳的长度为半径的梨球的系绳,该系绳可连接到地面站。 该方法可以包括在上系绳球第一位置基本上定位飞行器的步骤。 该方法中,航空车辆,由过渡转发从悬停飞行方向飞行方位可航车辆,包括以下步骤:从梨球移动。 此外,该方法中,航空车辆,在向前飞行方向,可包括操作以立起角度上升基本上在到位于梨球的第二位置的步骤。 第一和第二位置可以是在基本上顺风地面站。 点域1
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公开(公告)号:JP2010208623A
公开(公告)日:2010-09-24
申请号:JP2010033655
申请日:2010-02-18
Applicant: Honeywell Internatl Inc , ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド
Inventor: O'BRIEN PATRICK , GOOSSEN EMRAY R , MARTINEZ STEVEN D
CPC classification number: B64C39/022 , B64C39/024 , B64C2201/148
Abstract: PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a tether continuous energy feeding system for an unmanned aircraft.
SOLUTION: The tether continuous energy feeding system has a ground station 14; a ground station energy system 16; a spool 18 connected to the ground station energy system at a rotation joint; and a tether 20 wound on the spool. In the system, a first end part 22 of the tether is connected to the rotation joint. The tether continuous energy feeding system further has a tension control motor 24 connected to both of the spool and the ground station energy system; the unmanned aircraft 12 connected to a second end part 23 of the tether; a UAV energy system 26; a fluid moved while passing through the tether continuous energy feeding system; a tension control system for receiving a signal from a plurality of sensors included in the tether continuous energy feeding system and transmitting it; and a dispersion type control system 30 for receiving the signal from the plurality of sensors included in the tether continuous energy feeding system and transmitting it.
COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPITAbstract translation: 要解决的问题:为无人机提供系绳连续能量馈送系统。
解决方案:连续能量馈送系统具有地面站14; 地面站能量系统16; 在旋转接头处连接到地面站能量系统的线轴18; 以及缠绕在线轴上的系绳20。 在系统中,系绳的第一端部22连接到旋转接头。 系绳连续能量馈送系统还具有连接到线轴和地面站能量系统的张力控制电动机24; 连接到系绳的第二端部23的无人驾驶飞机12; 无人机能量系统26; 在通过系绳连续能量馈送系统时移动的流体; 张力控制系统,用于从包括在所述系链连续能量馈送系统中的多个传感器接收信号并将其发送; 以及分散型控制系统30,用于从包括在系链连续能量馈送系统中的多个传感器接收信号并将其发送。 版权所有(C)2010,JPO&INPIT
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公开(公告)号:JP2003501314A
公开(公告)日:2003-01-14
申请号:JP2001501504
申请日:2000-06-06
Applicant: エイチ.フォンフロートー アンドリアス , ジャクソン クリフォード , ローゼラー コーリー , ティー.マクジアー ブライアン
Inventor: エイチ.フォンフロートー アンドリアス , ジャクソン クリフォード , ローゼラー コーリー , ティー.マクジアー ブライアン
CPC classification number: B64C39/024 , B64C25/68 , B64C2201/104 , B64C2201/148 , B64C2201/182 , B64C2201/205 , B64F1/02
Abstract: (57)【要約】 飛行物体(5)を捕獲する方法および装置が明らかにされている。 装置は、ある長さのロープのような概ね直線状の固定体(2)、飛行物体(5)の経路を横切る固定体(2)を吊り下げる手段(1)および飛行物体(5)上の一つ以上のフック(19)を含んでいる。 方法は、固定体(2)をその方向が飛行物体のアプローチのラインに直角な成分を含むように飛行経路を横切って吊り下げ、固定体(2)を飛行物体(5)に衝突させ、それが飛行物体(5)の回転と減速とを生じさせ、一方、固定体(2)は飛行物体(5)の表面に沿ってフック(19)内に滑り、フック(19)内でで固定体(2)を捕獲し、そして飛行物体(5)を固定体(2)から回収することを含んでいる。
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公开(公告)号:US20180213187A1
公开(公告)日:2018-07-26
申请号:US15414949
申请日:2017-01-25
Applicant: Microsoft Technology Licensing, LLC
Inventor: Ranveer Chandra , Manohar Swaminathan , Vasuki Narasimha Swamy , Zerina Kapetanovic , Deepak Vasisht , Akshit Kumar , Apurv Mehra , Avikalp Gupta , Sudipta Sinha , Rohit Patil
CPC classification number: H04N7/183 , B64B1/50 , B64C2201/022 , B64C2201/148 , B64D47/08 , G05D1/00 , G05D1/0094 , G05D1/02 , G05D1/0202 , G06K9/0063 , G06K9/3208 , G06K9/6202 , G06T7/11 , G06T2207/10032 , G08C17/02 , G08C2201/93 , H04N5/23203 , H04N5/23206 , H04N5/23216 , H04N5/23222 , H04N5/23241 , H04N5/23293 , H04N7/185
Abstract: A system comprises an aerial imaging platform configured to rise to a height above ground. An apparatus allows an entity to move the aerial platform in a desired direction. The aerial platform includes a camera positioned to capture images of the ground. The camera includes a position sensor. A user/entity may move the aerial platform over a region to be imaged. The system includes a device that may be carried by the user/entity. The device receives information about a region to be imaged and a field of vision of the camera, determines a first path, and provides information on the first path to the user/entity. As the user/entity moves the aerial platform along the first path, the device receives data from the camera position sensor and determines a second path. The user/entity may then move the aerial platform along the second path to capture unimaged areas of the region.
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公开(公告)号:US20180170538A1
公开(公告)日:2018-06-21
申请号:US15708624
申请日:2017-09-19
Inventor: Alex G. Phipps , Everly Yeo , Victor Saucedo , Frank Alonge , Sam Chieh
CPC classification number: B64C39/022 , B64C39/024 , B64C2201/066 , B64C2201/141 , B64C2201/148 , H02J7/0052 , H04B7/18506
Abstract: A system comprising a tether having two conductors, wherein one end is electrically coupled to a ground system and the other end is electrically coupled to an aerial system; the ground system comprising a power signal and a data signal, wherein the power signal and data signal are interfaced through a bias-tee circuit, the ground system further comprising a transient attenuation circuit; the aerial system comprising a bias-tee circuit and a transient attenuation circuit; the ground system configured to send and the aerial system configured to receive the power signal via the tether, and the ground system and the aerial system configured to send and receive the data signal via the tether.
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公开(公告)号:US09993852B2
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:US14463954
申请日:2014-08-20
Applicant: Elwha LLC
Inventor: Hon Wah Chin , Bill Gross , Roderick A. Hyde , Jordin T. Kare , Nathan P. Myhrvold , Robert C. Petroski , Clarence T. Tegreene , Lowell L. Wood, Jr.
CPC classification number: B08B5/02 , A47L1/02 , B08B1/00 , B08B1/002 , B08B3/02 , B64C39/024 , B64C2201/024 , B64C2201/027 , B64C2201/14 , B64C2201/148 , E04G23/00 , E04G23/002 , H02G1/02
Abstract: Described embodiments include an unmanned aerial vehicle and a method. The unmanned aerial vehicle includes an airframe and a rotary wing system coupled with the airframe and configured to aerodynamically lift the vehicle in the air. The unmanned aerial vehicle includes a flight controller configured to control a movement of the vehicle while airborne. The unmanned aerial vehicle includes a cleansing controller configured to manage a removal of a surface contaminant from a selected portion of a surface of an external object using an airflow generated by the rotary wing system.
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168.
公开(公告)号:US09988140B2
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:US15259451
申请日:2016-09-08
Applicant: Lee Priest
Inventor: Lee Priest
CPC classification number: B64C17/02 , B64C27/06 , B64C39/022 , B64C39/024 , B64C2201/027 , B64C2201/108 , B64C2201/123 , B64C2201/127 , B64C2201/128 , B64C2201/148 , B64D47/08 , G05D1/0094 , G05D1/0858 , G05D1/101 , H04W24/04
Abstract: Systems and methods using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) to perform physical functions on a cell tower at a cell site include flying the UAV at or near the cell site, wherein the UAV comprises one or more manipulable members; moving the one or more manipulable members when proximate to a location at the cell tower where the physical functions are performed to effectuate the physical functions; and utilizing one or more counterbalancing techniques during the moving ensuring a weight distribution of the UAV remains substantially the same.
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公开(公告)号:US20180134414A1
公开(公告)日:2018-05-17
申请号:US15869334
申请日:2018-01-12
Applicant: ABBAS ALIKOUHI
Inventor: ABBAS ALIKOUHI
CPC classification number: B64G1/005 , B64B1/06 , B64B1/50 , B64B1/58 , B64B1/70 , B64B2201/00 , B64C39/024 , B64C2201/022 , B64C2201/128 , B64C2201/148 , B64G1/409 , F41A1/00 , F41A1/10 , F41A21/36 , F41A23/00 , F41A23/02 , F41B11/64 , F41B11/68 , F41B11/70 , F41C9/08 , F41F3/06 , F42B15/00 , F42B15/10
Abstract: Disclosed is a high altitude space launcher system for transferring payloads from surface to orbit at a significantly lower cost than conventional rockets. It comprises a aerostat lifted one stage light gas gun operating in stratosphere that shoots rocket assisted projectiles containing payload at near orbital velocities to a low angle trajectory. Alternatively, to launch acceleration sensitive payloads such as astronauts the light gas gun is replaced with a muzzle loaded conventional gun that shoots a single stage rocket at a much lower velocity. The system is mostly static structure, attached to a tether-elevator that moors it to land or a ship and provided it with electricity and lifts the projectiles to the gun.
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170.
公开(公告)号:US20180074155A1
公开(公告)日:2018-03-15
申请号:US15638760
申请日:2017-06-30
Applicant: SUBARU CORPORATION
Inventor: Yoichi ONOMURA , Yu TAKAHASHI
CPC classification number: G01S5/0027 , B64C13/16 , B64C13/20 , B64C39/024 , B64C2201/146 , B64C2201/148 , B64D43/00 , G01S5/0018 , G01S13/951 , G01S13/953 , G01S19/20 , G01S19/21 , G01S19/40 , G01S19/49 , Y02A90/18
Abstract: A method of detecting abnormality in an unmanned aircraft control system that allows an unmanned aircraft including a first transceiver and a first directional antenna, and a ground facility including a second transceiver and a second directional antenna, to transmit and receive a signal to and from each other, the method including: calculating an inter-antenna distance from the first directional antenna to the second directional antenna; calculating respective transmission performances of the first directional antenna and the second directional antenna; calculating respective reception performances of the first directional antenna and the second directional antenna; estimating a reception level of a radio wave at each of the first transceiver and the second transceiver; and determining occurrence of abnormality in each of the first transceiver and the second transceiver when a difference between the estimated reception level and an actual reception level is equal to or greater than a predetermined value.
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