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カテゴリ「電気・電子」 の検索結果を表示しています

153
登録特許数
日本放送協会
⭐ ランクS

画像加工装置およびそのプログラム

本技術は、顔画像にマスク画像を自然に重畳する画期的な画像加工装置とそのプログラムです。顔の下半分の輪郭と鼻の特徴点を高精度に検出し、これらを基に画像を三角形に分割。個々の画像片を変換・合成することで、あらゆる顔形状に対して立体感のある自然なマスク画像を自動生成します。従来の手作業や単純な重ね合わせと...

情報・通信 電気・電子 制御・ソフトウェア

💰 年間180万円の画像加工コスト削減

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

周波数変換装置

本技術は、従来の周波数変換装置の構成を大きく変更することなく、変調信号から高精度な無変調信号(CW)を生成する革新的な技術です。無線通信における高周波信号の評価には、基準となる高純度な無変調信号が不可欠ですが、既存装置ではその生成が困難であったり、専用の高額な装置が必要となる課題がありました。本技術...

電気・電子 情報・通信 制御・ソフトウェア

💰 年間3,340万円の設備投資・コスト削減

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

送信装置および受信装置

本技術は、送信装置および受信装置において、階層化されたデータ信号を効率的に送受信する革新的な手法を提供します。特に、「系統分離部」を核として、複数の階層データのうち特定の階層データ(例えば、重要情報)を複数の物理チャネルのうち特定の系統に優先的に割り当て、他の階層データを残りの系統に最適に分配する構...

電気・電子 情報・通信 制御・ソフトウェア

💰 年間9,000万円以上の投資抑制効果

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

シングルキャリアMIMO送信装置及びシングルキャリアMIMO受信装置

本技術は、シングルキャリア周波数領域等化(SC-FDE)MIMO伝送方式における伝送効率の課題を解決するものです。送信装置において、特定の構成(ユニークワードまたはヌルデータを用いたパイロット信号群、2の累乗であるパイロットシンボル数や検出範囲シンボル数など)でパイロット信号を挿入することで、MIM...

電気・電子 情報・通信 制御・ソフトウェア

💰 年間3,000万円超の運用コスト削減

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

映像符号化装置及びプログラム

本技術は、HDR/広色域映像のような鮮やかな色彩を含む映像を圧縮する際に、主観品質を飛躍的に向上させる映像符号化装置とプログラムです。従来の符号化技術では、データ量削減を優先するあまり、特に色情報の圧縮において視聴者が感じる品質劣化が生じやすいという課題がありました。本技術は、輝度信号と色信号の両方...

電気・電子 情報・通信 制御・ソフトウェア

💰 年間8,000万円のコスト・収益改善

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

音場再現装置及びプログラム

本技術は、音場再現装置がSDM(Sound Field Reproduction by Driving Multiple Loudspeakers)を用いたスピーカアレイの駆動信号を生成する際に、特に「移動する有指向性音源」によって形成される音場を精密に再現する画期的なプログラムです。従来の音場再現...

電気・電子 制御・ソフトウェア

💰 年間2.5億円の顧客エンゲージメント向上

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
株式会社 ミックウェア
⭐ ランクS

情報連携システム、車載装置及び携帯端末

本技術は、車載装置と携帯端末の連携をより簡単な構成で実現する情報連携システムです。車載装置が発信信号強度情報を含む無線データを発信し、携帯端末がその信号強度から車載装置との距離を判定。距離が所定値内である場合にのみ、携帯端末から車載装置へ稼働条件指示データを送信することで、自動的な連携を可能にします...

電気・電子 情報・通信 制御・ソフトウェア

💰 年間2,500万円の業務効率化効果

企業
⏳ 権利存続期間 11年
国立大学法人山形大学
ランクA

被覆銀超微粒子とその製造方法

本技術は、フレキシブルエレクトロニクス分野に革新をもたらす、低温焼結可能な被覆銀超微粒子とその製造方法を提供する。粒子径30nm以下の銀微粒子を保護分子アミンで均一に被覆することで、微粒子の凝集を抑制し、インク化時の分散安定性を確保。この保護分子アミンは100℃以下の低温で迅速に分解されるため、耐熱...

機械・加工 電気・電子 材料・素材の製造

💰 年間3,000万円以上の製造コスト削減

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 3年
国立大学法人山形大学
ランクA

有機半導体材料及びそれを用いた有機半導体デバイス

本技術は、アズレン骨格を含む新規な有機半導体材料とその応用デバイスに関する。従来の有機半導体が抱える電荷移動度の低さや吸収波長域の課題を、分子構造の最適化により解決。特に、長波長光の吸収効率を高めつつ、高い電荷移動度を両立させることで、有機EL、有機FET、有機太陽電池などの性能を飛躍的に向上させる...

電気・電子 有機材料 材料・素材の製造

💰 年間2,500万円の製造コスト削減

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 5年
国立大学法人山形大学
ランクA

イオナイザー

本技術は、静電気除去に不可欠なイオナイザーに関する革新的な電極構造を提供します。放電電極と接地電極、さらに対向配置されたコロナ電極間の距離を最適化する独自の設計により、従来技術の課題であったコロナ放電の不安定性を克服し、安定したイオン生成を実現します。これにより、除電対象物へのイオンの供給効率が飛躍...

電気・電子 機械・部品の製造 洗浄・除去

💰 年間1,200万円以上のコスト削減

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 5年
国立大学法人山形大学
ランクA

電極及びそれを用いた有機電子デバイス

本技術は、平均粒径30nm以下の銀ナノ粒子を、特定の沸点範囲にある中短鎖アルキルアミンとジアミンを主成分とする保護分子で覆った電極、およびそれを用いた有機電子デバイスに関するものです。この革新的な電極材料は、電極と有機半導体間の電荷注入障壁を極小化し、有機ELディスプレイや有機太陽電池などの性能を飛...

電気・電子 機械・加工 機械・部品の製造

💰 有機ELディスプレイ年間製造コスト15%削減

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 5年
国立大学法人山形大学
ランクB

非水電解液二次電池用セパレータ及びその製造方法並びに非水電解液二次電池

本技術は、非水電解液二次電池の性能を飛躍的に向上させる新しいセパレータとその製造方法を提供します。既存の微多孔膜に有機半導体と微粒子を組み合わせた機能層を形成することで、電池の長寿命化、高容量化、そして安全性の向上を実現します。特に、有機半導体と微粒子の独自配合により、リチウムイオンの効率的な移動を...

電気・電子 材料・素材の製造

💰 年間50億円のコスト削減と高付加価値化

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 5年
国立大学法人山形大学
ランクA

積層基板の製造支援方法、積層基板の製造方法、故障原因特定方法、積層基板の製造支援プログラム及び積層基板

本技術は、積層基板における光吸収層の性能を最大化する画期的な製造支援方法です。基板と複数の積層に挟まれた光吸収層に対し、第1層側から光が入射した際の光吸収量を、材料の波長依存的な屈折率と消衰係数を用いて波長ごとに精密に計算します。この波長ごとの吸収量を積分することで総光吸収量を算出し、それが最大とな...

電気・電子 材料・素材の製造 制御・ソフトウェア

💰 年間4.5億円のコスト削減効果

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 5年
国立大学法人山形大学
ランクA

被覆銀微粒子の製造方法及び当該製造方法で製造した被覆銀微粒子

本技術は、高機能な被覆銀微粒子の新規製造方法を提供します。従来の製造方法が抱える被覆の不均一性や凝集といった課題に対し、加熱による錯体分解法を用いることで、アルキルアミン保護膜で均一に被覆された銀微粒子を効率的に生成します。これにより、銀微粒子の優れた分散性、長期安定性、および高い導電性を実現し、電...

機械・加工 電気・電子 材料・素材の製造

💰 年間製造コスト15%削減、生産性20%向上

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 6年
国立大学法人山形大学
ランクA

有機光学デバイス及びこれを用いた有機電子デバイス

本技術は、有機膜を積層することで光伝搬を効率的に制御する画期的な有機光学デバイスです。特に、屈折率が大きく異なる2種類の有機膜(屈折率差0.5以上)を組み合わせることで、光取り出し効率を劇的に向上させ、既存の有機電子デバイスの性能を飛躍的に高めます。この構造は、有機ELディスプレイや有機薄膜太陽電池...

電気・電子 材料・素材の製造

💰 年間8,000万円超の運用コスト削減と生産性向上

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 6年
国立大学法人山形大学
ランクA

有機半導体材料及びそれを用いた有機半導体デバイス

本技術は、新規なチエノチオフェン骨格を有する有機半導体材料を提供します。この材料は、π共役の拡張を通じて半導体性能を飛躍的に向上させ、次世代の高速・高効率デバイス実現に貢献します。さらに、優れた溶解性を持ち、従来の複雑な真空プロセスを不要とするウェットプロセスでの成膜を可能にすることで、製造コストを...

電気・電子 有機材料 材料・素材の製造

💰 年間1.2億円の製造コスト削減

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 6年
国立大学法人山形大学
ランクA

被覆銀微粒子の製造方法及び当該製造方法で製造した被覆銀微粒子

本技術は、アミン錯体分解法を用いた新規の被覆銀微粒子製造法を提供します。特に、銀化合物とアルキルアミンに加え、「分子内に炭素原子とヘテロ原子の多重結合、またはヘテロ原子同士の多重結合を含む化合物」を混合する点が革新的です。この特定の化合物の導入により、銀化合物とアルキルアミンの錯形成が最適化され、加...

機械・加工 電気・電子 材料・素材の製造

💰 年間1,500万円超のコスト削減と品質向上

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 6年
国立大学法人山形大学
ランクA

フレキシブル基板及びその製造方法

本技術は、透明性と柔軟性を維持しつつ、優れたガスバリア性及び有機溶媒難溶性を両立するフレキシブル基板とその製造方法に関するものです。従来のフレキシブル基板が抱える湿度や酸素による劣化、製造工程での有機溶媒への耐性不足といった課題を根本的に解決します。独自開発された真空・プラズマプロセスにより、フレキ...

電気・電子 機械・部品の製造

💰 年間1.5億円の生産コスト削減

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 6年
国立大学法人山形大学
ランクA

電子デバイス及びその製造方法

本技術は、電子デバイスの電極パターンを、高精細かつオンデマンドで簡便に形成する画期的な製造方法を提供します。具体的には、基板上にレーザー光で電極パターン形状の第一層を形成し、その上に導電性ナノインクを用いて第二層を形成することで、高精度な電極を効率的に構築します。従来のフォトリソグラフィのような複雑...

電気・電子 機械・部品の製造

💰 年間3,000万円超のコスト削減効果

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 6年
日本放送協会
⭐ ランクS

階層伝送方式の送信装置及び受信装置

本技術は、電力階層伝送方式(LDM)を用いて、シングルキャリアで2系統の変調信号を効率的に伝送する画期的な方法を提供します。特に、衛星放送伝送路で発生する非線形歪や降雨減衰といった課題に対し、上階層に伝送路歪補正用パイロット信号を付加することで、高耐性と高信頼性を両立。これにより、4K/8Kのような...

電気・電子 情報・通信 機械・部品の製造

💰 年間5,000万円の運用コスト削減ポテンシャル

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

半導体装置及びその製造方法

本技術は、フレキシブルデバイスにおける信頼性向上という喫緊の課題に対し、革新的な構造設計で応える半導体装置及びその製造方法です。可撓性基板上に配置された薄膜トランジスタの周囲に溝部を形成し、応力集中を緩和することで、曲げやねじれに対する耐久性を大幅に強化します。さらに、基板の両面から貫通電極を介して...

電気・電子 情報・通信 機械・部品の製造

💰 年間1.5億円の経済効果

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

多視点映像生成装置およびそのプログラム

本技術は、CGの3Dモデルから多視点映像を簡易かつ高速に生成する画期的な装置およびプログラムです。3Dモデル変形手段が、仮想カメラの撮影面に平行な方向にモデルを拡大変形し、仮想カメラ撮影手段が、この変形されたモデルを各仮想カメラで視点映像として撮影します。これにより、従来の複雑なレンダリングプロセス...

電気・電子 情報・通信 機械・部品の製造

💰 年間1.8億円のコンテンツ開発コストを削減

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

三次元映像表示装置

本技術は、薄型化された三次元映像表示装置に関するものです。背面透過型の多視点映像表示部と、これを背面から照射する点光源アレイ部、そして前面に三次元映像を拡散する拡散スクリーンを組み合わせることで、従来の三次元映像表示装置よりも大幅な薄型化を実現します。これにより、設置場所の制約を低減し、より多様な空...

情報・通信 電気・電子 機械・部品の製造

💰 年間約1.5億円のコスト削減と新市場創出

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

デブロッキングフィルタ装置、復号装置、及びプログラム

本技術は、動画の復号処理において、画質劣化を抑制しつつ高圧縮を実現するデブロッキングフィルタ装置および関連プログラムです。特に、色差成分の予測残差から生成される合同予測残差(JCCR)を用いて符号化されたブロックに対し、その特性に応じてデブロッキングフィルタの境界フィルタ強度を精密に制御します。これ...

電気・電子 情報・通信 機械・部品の製造

💰 年間配信コスト最大2.5億円削減

学術研究
⏳ 権利存続期間 17年