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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

照明制御装置及びプログラム

本技術は、多様な照明器具が混在する環境下においても、全体として統一した色合いの空間をシームレスに実現する照明制御装置及びプログラムです。異なるメーカーや特性を持つ照明器具の「器具光」を個別に測定し、その結果から得られる特性情報を活用することで、基準となる色合いとの差分を自動で補正・調整。これにより、...

電気・電子 機械・部品の製造 制御・ソフトウェア

💰 年間2,000万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

画像合成補助装置およびそのプログラム

本技術は、映像制作や画像編集におけるオブジェクト合成の精度と効率を飛躍的に向上させる画像合成補助装置とそのプログラムです。複数の入力画像からオブジェクトのエッジを抽出し、それらを異なる色や線種で重ね合わせた合成画像を生成します。これにより、複雑な映像の中でオブジェクトの位置や向きを調整する際、従来の...

電気・電子 情報・通信 機械・部品の製造

💰 年間1,000万円超のコスト削減効果

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

照明制御装置及びプログラム

本技術は、カメラと照明器具の協調制御によって、撮影中に発生する照明器具の映り込みや画角への写り込みを自動で回避する照明制御装置およびプログラムです。カメラと照明の位置情報、およびカメラが捉える画像情報から、照明器具の映り込みをリアルタイムで高精度に判定。その判定結果に基づき、照明器具の位置や光量、光...

電気・電子 情報・通信 機械・部品の製造

💰 年間2,500万円以上のコスト削減効果

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

監視システムおよびプログラム

本技術は、IPネットワークを利用した番組制作設備におけるIPフローの伝送状態を、より簡易かつ高精度に監視するシステムとプログラムです。従来の監視では困難であった、ネットワークスイッチ、IPフロー、番組制作機器の3つの異なる情報源を統合的に取得・検証することで、複雑なIPネットワーク環境下での伝送状態...

電気・電子 情報・通信 機械・部品の製造

💰 年間1,300万円以上のコスト削減

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

画像処理装置、学習装置、方法、及びプログラム

本技術は、ニューラルネットワークを活用し、画像の画素数変換と符号化・復号処理を統合的に最適化する画期的な画像処理技術です。従来の技術では、画素数変換と符号化処理がそれぞれ独立して行われ、結果として画質劣化やデータ非効率が生じることが課題でした。本技術は、縮小された画像が再度拡大・復号された際に原画像...

電気・電子 情報・通信 機械・部品の製造

💰 年間1,600万円以上のコスト削減効果

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
朱田 るみ
⭐ ランクS

携帯端末用小物

本技術は、携帯端末のライト機能を活用し、特定の模様を空間に投影する革新的な小物です。透明または半透明な台座、支柱、半球体から構成され、半球体に施された装飾が光の透過・遮光によって模様を生み出します。これにより、導入企業はユーザーに対し、手軽に非日常的で幻想的な空間を演出できる新しい体験価値を提供でき...

電気・電子 情報・通信 機械・加工

💰 年間2億円の新規売上創出ポテンシャル

企業
⏳ 権利存続期間 19年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

近赤外吸収スクアリリウム誘導体、及びそれを含む有機電子デバイス

本技術は、新規に開発された近赤外吸収スクアリリウム誘導体と、それを利用した高性能有機電子デバイスを提供します。従来の有機材料が抱えていた「長波長吸収特性とキャリア移動度の両立の困難さ」「エネルギー変換効率の限界」といった課題に対し、分子構造レベルからのアプローチで根本的な解決策を提示します。特に、薄...

化学・薬品 電気・電子 有機材料

💰 年間3億円のコスト削減を試算

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 11年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

アリールアミン誘導体、それを用いたホール輸送材料及び有機EL素子

本技術は、特定の分子構造を持つ新規アリールアミン誘導体に関するものです。この誘導体は、従来の材料と比較して高い三重項エネルギーと優れたホール輸送特性を有するという特徴があります。有機EL素子において、ホール輸送材料は正孔(ホール)を効率的に発光層へ注入・輸送する役割を担います。本技術の導入により、デ...

有機材料 電気・電子 材料・素材の製造

💰 年間2億円のコスト削減と収益向上

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 11年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

スクアリリウム誘導体、及びそれを用いた有機薄膜太陽電池

本技術は、革新的な新規スクアリリウム誘導体を提供し、有機薄膜太陽電池のエネルギー変換効率を飛躍的に向上させるものです。従来の有機材料が抱えていたキャリア移動度や曲線因子(FF)の課題を、分子構造レベルで解決します。これにより、薄膜状態でも安定した高効率発電が可能となり、軽量性・柔軟性といった有機薄膜...

有機材料 電気・電子 化学・薬品

💰 年間20億円の追加収益ポテンシャル

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 11年
日本放送協会
⭐ ランクS

送出装置、受信装置及びそのプログラム、並びに、伝送システム

本技術は、次世代コンテンツ配信フォーマットであるCMAF(Common Media Application Format)に準拠したコンテンツを、既存の放送用信号に乗せて効率的に伝送する画期的なシステムです。具体的には、CMAFフラグメントファイルのファイル名から識別情報を抽出し、タイムドデータとこ...

電気・電子 情報・通信 機械・部品の製造

💰 配信コスト年間20%削減。新規収益機会創出。

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

符号化装置及びプログラム

本技術は、高解像度の映像コンテンツを効率的に符号化するための革新的なアプローチを提供します。従来の符号化技術では、高画質を維持するとビットレートが増大し、伝送コストやストレージ容量の課題が生じていました。本技術は、映像シーケンスを複数の符号化対象領域に分割し、各領域の特性に応じて最適な量子化パラメー...

電気・電子 情報・通信 機械・部品の製造

💰 年間2.5億円の帯域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

撮像素子及びその信号処理回路

本技術は、撮像素子の各画素内部で複数画像の差分処理を行う革新的な信号処理回路を提供します。従来の撮像素子が取得した全データを外部に転送してから処理するのに対し、本技術は画素レベルでパルス数のアップカウントとダウンカウントを使い、電荷量の差分を直接出力します。これにより、外部への出力データ量を劇的に削...

電気・電子 情報・通信 機械・部品の製造

💰 年間約2,400万円のコスト削減効果

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

カラー撮像素子

本技術は、次世代の高画質化と小型化を実現するカラー撮像素子に関するものです。従来の撮像素子が抱える画素サイズと色分離のトレードオフを、光電変換部と信号読出部を垂直に積層する「垂直色分離型」構造で解決。特に、各色の光電変換部に対応する有機膜の違いによって生じる容量結合の差異を、TFTと有機膜の間に設け...

電気・電子 機械・部品の製造

💰 高画質・小型化で年間3億円の市場優位性

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

含ヨウ素縮合環化合物、及び含ヨウ素縮合環化合物を用いた有機電子材料

有機薄膜トランジスタ(OTFT)は、フレキシブルディスプレイやウェアラブルセンサーといった次世代電子デバイスのキーコンポーネントですが、既存の有機半導体材料には、溶媒への溶解性が低く、印刷プロセスでの利用が困難であるという課題がありました。本技術は、特定の構造を持つ含ヨウ素縮合環化合物を開発すること...

有機材料 電気・電子 材料・素材の製造

💰 年間2.5億円の製造コスト削減に貢献

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 12年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

有機エレクトロルミネッセンス素子の封止方法

本技術は、有機エレクトロルミネッセンス素子の長期信頼性を飛躍的に向上させる画期的な封止方法です。従来の課題であった水分や酸素による素子の劣化を効果的に防ぐため、有機エレクトロルミネッセンス層上に溶出防止層を形成した後、フッ素系アルコールを溶媒として用いた塗布成膜により、無機酸化物からなる塗布型封止膜...

電気・電子 材料・素材の製造

💰 年間最大1.5億円の製造コスト削減

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 12年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

有機EL素子

本技術は、次世代ディスプレイの実現に不可欠な高信頼性有機EL素子に関するものです。従来の有機EL素子が抱える大気中での劣化や、駆動電圧の膜厚依存性といった課題に対し、特定の高分子混合薄膜をキャリア注入層に用いることで革新的な解決策を提供します。この混合薄膜は、ポリエチレンイミン誘導体である高分子1と...

電気・電子 有機材料 情報・通信

💰 年間約3,500万円のコスト削減効果

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 11年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

LEDの製造方法

本技術は、次世代ディスプレイや照明分野で注目されるペロブスカイト量子ドットLEDの高効率化と長寿命化を実現する画期的な製造方法を提供します。具体的には、アリールアンモニウム塩を用いたハロゲンアニオン交換により、ペロブスカイト量子ドットの安定性を向上させ、従来の有機ELやカドミウム系量子ドットの課題を...

電気・電子 化学・薬品 機械・部品の製造

💰 年間2,250万円のコスト削減効果

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 11年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

有機EL素子

本技術は、有機EL素子の電荷輸送層に、特定の構造式を持つポリエチレンイミン誘導体と架橋剤の架橋物からなる不溶化膜を用いることで、塗布型有機EL素子の製造における課題を解決します。従来の塗布型プロセスでは、多層構造を形成する際に下層が溶媒に再溶解し、層間混合が発生することで素子性能が低下する問題があり...

電気・電子 有機材料 材料・素材の製造

💰 年間1.5億円の製造コスト削減

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 11年
日本放送協会
⭐ ランクS

受信装置、クライアント端末装置、およびプログラム

本技術は、テレビ放送と連携する「ハイブリッドキャストアプリ」のコンテンツを、テレビ受信装置だけでなく、スマートフォンやタブレットなどのクライアント端末装置でもシームレスに利用可能とする画期的な技術です。受信装置内でハイブリッドキャストアプリを汎用的なウェブプラットフォーム形式に変換し、これをクライア...

電気・電子 機械・部品の製造 制御・ソフトウェア

💰 年間約4,500万円の開発コスト削減

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

受信装置、クライアント端末装置、およびプログラム

本技術は、従来の放送受信体験を革新し、放送コンテンツとウェブコンテンツを融合させることで、視聴者のエンゲージメントを飛躍的に高める「受信装置、クライアント端末装置、およびプログラム」に関する発明です。最大の特徴は、放送信号から抽出した映像・音声リソースをウェブプラットフォームで利用可能な形式にトラン...

電気・電子 機械・部品の製造 制御・ソフトウェア

💰 年間1.5億円の新規サービス収益創出

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

受信装置、クライアント端末装置、およびプログラム

本技術は、放送受信装置、クライアント端末装置、およびプログラムに関するものです。放送リソースをウェブプラットフォームで利用可能な形式にトランスコードし、外部のクライアント端末装置に提供することで、放送とウェブの相互接続性を飛躍的に高めることを目的としています。特に、ハイブリッドキャストコネクトの機能...

電気・電子 機械・部品の製造 制御・ソフトウェア

💰 年間8,000万円の運用コスト削減

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

配信ビットレート決定装置およびそのプログラム

本技術は、動画ストリーミングにおける視聴者の体感品質(QoE)を最大化するための革新的な配信ビットレート決定装置とプログラムに関するものです。端末装置からリアルタイムに再生状況情報を収集し、これに基づいて配信ビットレートと待機時間の候補から最適な選択を導く数理モデルを生成します。この数理モデルは、予...

電気・電子 制御・ソフトウェア

💰 年間1.8億円の収益機会増大効果

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

要約映像生成装置およびそのプログラム

本技術は、長尺の入力映像から効率的かつ高精度な要約映像を自動生成する画期的な装置とプログラムを提供します。従来の要約技術が単一の視点に偏りがちであったのに対し、本技術は、映像内の「特徴」(例: 音声、動き、シーン切り替わり)ごとに最適な分割手法を適用し、複数の分析レイヤーを生成する点が決定的な優位性...

電気・電子 情報・通信 機械・部品の製造

💰 年間約4,800万円のコスト削減

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

受信装置

本技術は、データシンボルの尤度情報を必要とせずに、受信装置のBER(ビット誤り率)の上昇を抑制する画期的な技術です。誤り訂正ブロックの受信状態を推定値計算の繰り返し回数で判定し、特定状態では尤度を縮退させることで、従来の尤度ベースの復号処理と比較して計算負荷を大幅に軽減しつつ、通信品質を維持・向上さ...

電気・電子 機械・部品の製造

💰 年間1,800万円の運用コスト削減

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年