Abstract:
Un aparato (100), que comprende: un primer subsistema (101A) que comprende un primer procesador (102A), una primera memoria volátil (118A), una primera memoria no volátil (104A), un primer compresor/descompresor (112A) y un primer circuito de control de potencia (116A), estando configurada la primera memoria volátil (118A) para almacenar unos primeros datos (114A), relativos a las condiciones operativas del primer subsistema (101A); un segundo subsistema (101B) que comprende un segundo procesador (102B), una segunda memoria volátil (118B), una segunda memoria no volátil (104B), un segundo compresor/descompresor (112B) y un segundo circuito de control de potencia (116B), estando configurada la segunda memoria volátil (118B) para almacenar unos segundos datos (114B) relativos a las condiciones operativas del segundo subsistema (101 B); y un tercer procesador (125) acoplado al primer (101A) y al segundo (101B) subsistemas, en donde el tercer procesador (125) está configurado para generar un comando de apagado al primer subsistema (101A) al determinar que el primer subsistema (101A) no es necesario, y en donde el primer procesador (102A) está configurado para realizar: tras la recepción del comando de apagado, hacer que el primer compresor/descompresor (112A) comprima los primeros datos (114A) para generar unos primeros datos comprimidos (114A), para hacer que los primeros datos comprimidos (114A) se almacenen en la primera memoria no volátil (104A) y para hacer que el primer circuito de control de potencia (116A) apague el primer subsistema (101A).
Abstract:
Un aparato (100) que comprende: un centelleador (154, 204, 304) y conjunto de fotodetectores (106); caracterizado por que el centelleador está configurado para ser giratorio alrededor de la periferia de un escáner de tomografía computarizada al estar fijado a una base de anillo giratoria (334) del escáner de tomografía computarizada, estando el centelleador configurado para recibir rayos X (112, 212, 312) incidentes en el centelleador, convertir los rayos X recibidos en luz visible (250) y transmitir la luz visible hacia un fotodetector (206, 306) correspondiente del conjunto de fotodetectores; y el conjunto de fotodetectores está fijado alrededor de la periferia del escáner de tomografía computarizada, estando cada uno de los fotodetectores (206, 306) del conjunto de fotodetectores fijado a una base fija (340) y configurado para emitir una señal eléctrica en respuesta a la detección de la luz visible recibida desde el centelleador en donde el centelleador (154, 204, 304) es giratorio con respecto al conjunto de fotodetectores (106).
Abstract:
Un aparato (100) que comprende: un módulo (110) accionador diferencial que comprende al menos dos módulos conmutadores (421, 422) y está configurado para generar al menos una señal diferencial (120) que tiene un tiempo de subida y un tiempo (210, 210') de caída; en donde una relación entre el tiempo de subida o el tiempo (210, 210') de caída y un tiempo (225) de ciclo de al menos una señal diferencial de la al menos una señal diferencial (120) es inferior a 10 por ciento.
Abstract:
Un aparato (300, 500, 800, 900) que comprende una disposicion de transistores de efecto de campo (302a-d, 502ad, 802a-d, 902a-h), comprendiendo cada transistor de efecto de campo un canal, una fuente (308a-d, 508a-d, 808a-d, 908a-h) y electrodos de drenaje (304a-d, 504a-d, 804a-d, 904a-h) configurados para permitir un flujo de corriente electrica a traves del canal y un electrodo de la puerta (306a-d, 506a-d, 806a-d, 906a-h) configurado para permitir que se varie el flujo de corriente electrica, el electrodo de la puerta separado del canal por un material dielectrico configurado para inhibir un flujo de corriente electrica entre el canal y el electrodo de la puerta, en donde el electrodo de la puerta de cada transistor de efecto de campo esta conectado en paralelo a los electrodos de la puerta de los otros transistores de efecto de campo en la disposicion y a un terminal de la puerta comun (314, 514, 814a-b, 914a-b), y en donde, para cada transistor de efecto de campo, un componente de limitacion de corriente de dos terminales (316a-d, 516a-d, 816a-d, 906a-h) respectivo esta acoplado entre un electrodo de la puerta respectivo y el terminal de la puerta comun de manera que, en el caso de que un defecto en el material dielectrico de un transistor de efecto de campo particular permita que fluya una corriente de fuga de la puerta entre el canal y el electrodo de la puerta de ese transistor de efecto de campo, el componente de limitacion de corriente respectivo de dos terminales limita la magnitud de la corriente de fuga de la puerta a un nivel predeterminado de modo que los otros transistores de efecto de campo en la disposicion no se vean afectados sustancialmente por la corriente de fuga de la puerta.
Abstract:
The invention relates to an apparatus comprising a differential driver module configured to generate at least one differential signal having steep rise and fall times for at least partially reducing common-mode noise. The invention also relates to a method for causing the differential driver to generate the signal and a system comprising the differential driver and a conductor module for transmission of the generated differential signal. A computer program for performing the method and a computer-readable medium is also part of the invention.
Abstract:
An apparatus, method and computer program for operating an apparatus. The apparatus comprises: a scintillator and an array of photodetectors; the scintillator configured to be rotatable around the periphery of a computed tomography scanner, the scintillator configured to receive X-rays incident on the scintillator, convert the received X-rays to visible light and transmit the visible light towards a corresponding photodetector of the array of photodetectors; and the array of photodetectors fixed around the periphery of the computed tomography scanner, each of the photodetectors in the array of photodetectors configured to output an electrical signal in response to detecting the visible light received from the scintillator.
Abstract:
An apparatus comprising: a phononic filter configured to filter received phonons having a particular range of frequencies and output filtered phonons having frequencies within a sub-range of the particular range of frequencies; a phononic waveguide coupled to the phononic filter and configured to channel the filtered phonons away from the phononic filter; and at least one metallic carbon nanotube bundle coupled at one end to the phononic waveguide to receive channelled filtered phonons, wherein the at least one bundle has a length to exhibit surface plasmon resonance at a frequency corresponding to the frequency of the channelled filtered phonons to convert the channelled filtered phonons to heat wave signals for transmission. Also, a system comprising the apparatus and a receiver configured to receive heat transmitted waves from the apparatus and convert the received heat transmitted waves to electrical signals.