Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To produce a molded object capable of being reduced in residual stress at a time of production by press molding, excellent in surface accuracy and mechanical strength and having excellent optical characteristics such as low double refraction, low optical strain or the like when the molded object is used as an optical part. SOLUTION: A preform comprising a thermoplastic resin is heated in a multistage fashion at a time of press molding. In heating T1-T4 of a first stage, the preform is heated up to a temp. near to or higher than the glass transition temp. Tg of the thermoplastic resin constituting the preform and, in heating T4-T8 on and after a second stage, the preform is heated in the stage immediately before the second stage and subsequently cooled down to a temp. equal to or lower than the Tg of the thermoplastic resin and again heated to temp. near to or higher than the Tg of the thermoplastic resin.
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a mold capable of producing an optical element made of a resin excellent in surface accuracy and having excellent optical characteristics such as low double refraction or the like and a method for producing the optical element using this mold. SOLUTION: A mold for producing an optical element has at least two first and second divisible mold members 4 and 6 and the coefficient of thermal diffusion of the first cavity surface coming into contact with a molten resin of the first mold member 4 is made higher than that of the second cavity surface coming into contact with the molten resin of the second mold member 6. A thermoplastic resin is subjected to press molding by using this mold to produce the optical element.
Abstract:
L'invention se rapporte à un procédé, mis en œuvre par ordinateur (3), de modélisation d'au moins une source de lumière, comprenant : une étape de réception de données d'entrée (22) comprenant des données (24) de caractéristiques des matériaux composant la source de lumière; et une étape d'élaboration, à partir des données (24) de caractéristiques des matériaux reçues, ainsi que de données géométriques (14) et de données (26) de caractéristiques d'émission lumineuse de la source de lumière, d'un modèle de données (16) représentatif de la source de lumière, lesdites données géométriques (14) décrivant la source de lumière, et définissant une pluralité de volumes et de surfaces; dans laquelle, au cours de l'élaboration du modèle de données : les données (24) de caractéristiques des matériaux sont attachées aux volumes et aux surfaces des données géométriques (14); et les données (26) de caractéristiques d'émission lumineuse de la source de lumière sont attachées aux surfaces des données géométriques (14); une étape de mémorisation du modèle de données (16) dans l'ordinateur (3).
Abstract:
A lightweight communication protocol reduces overhead for small data transmissions from a wireless device (30) to a base station (20) over an uplink channel. The wireless device (30) is preconfigured with a device identifier that is known to the base station (20). The preconfigured device identifier is associated with a static tunnel between the base station (20) and a serving gateway. The wireless device (30) transmits application data to the base station (20) in a medium access control packet without using higher layer protocols. When the base station (20) receives the medium access control packet, it maps the application data to the tunnel associated with the preconfigured device identifier.
Abstract:
The position calculation of prior art position sensitive detector systems relies on a known geometry pattern of individual electrodes and the distribution of the charge parts. A heuristic estimation is made in order to calculate an initial coordinate of irradiation. In contrast, the present invention allows one to calculate the position of an incident particle in terms of direct mapping of the measured detector response into position coordinates detector surface. The device for estimating the space coordinates of an irradiation position onto a detector comprises a position sensitive detector; an irradiation source; means for measuring the response of detector generated upon irradiation by irradiation source; and an artificial neural network structure provided such that the measured detector response is the input to the artificial neural network structure and the initial space coordinates of irradiation are the output of the artificial neural network structure.
Abstract:
Ce procédé d'affichage d'une image numérique comportant une étape d'obtention d'un spectre radiométrique pour chaque pixel de cette image et ce sur tout le spectre de la lumière visible. Pour chacun des pixels, et pour au moins quatre couleurs primaires : - on calcule (E300) un niveau de luminance directement à partir du spectre radiométrique sans passer par une étape intermédiaire de représentation de l'image sur la base de trois couleurs primaires ; - on en déduit (E400) la valeur d'un signal de pilotage ; et - on applique (E500) le signal 20 de pilotage associé à la couleur primaire dans un dispositif d'affichage adapté à reproduire chaque couleur primaire.