QA の意味・用法を知る
QA とは、交流方式デジタル伝送 や移動無線通信システム などの分野において活用されるキーワードであり、矢崎総業株式会社 やパナソニック株式会社 などが関連する技術を48,912件開発しています。
このページでは、 QA を含む技術文献に基づき、その意味・用法のみならず、活用される分野や市場、法人・人物などを網羅的に把握することができます。
QAの意味・用法
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デジタル変調を行う通信装置は、複数の多値度の変調方式に対応していることがある。例えば、無線LAN(Local Area Network)の規格であるIEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.11acにおいて、通信装置は、BPSK(Binary Phase Shift Keying)、QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)、16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)、64QAMおよび256QAMによる変調に対応する必要がある。
- 公開日:2018/03/08
- 出典:変換規則導出装置、通信装置、変換規則導出提供方法
- 出願人:NECプラットフォームズ株式会社
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本発明のEMF品質保証(「QA」)評価は、臨床セットアップに、EMF発生器10、超音波プローブ20、超音波ステッパ30、及び/又は患者テーブル40によって提供される1つ以上のQA電磁センサを組み込む。実用においては、各QA電磁センサは、QA目的に適していると考えられる任意の自由度(例えば5度又は6度)を有し得る。
- 公開日:2018/01/18
- 出典:電磁誘導のための追跡品質制御
- 出願人:シグニファイホールディングビーヴィ
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前記第2の最大変調次数は、前記第1の最大変調次数より高く、特に、前記第1の最大変調次数は、64QAMに対応し、前記第2の変調次数は、256QAMに対応する、請求項1に記載の方法。
- 公開日:2018/03/08
- 出典:ベースステーションとユーザ装置との間の送信に対する変調及びコード化スキームのコントロール
- 出願人:ノキアソリューションズアンドネットワークスオサケユキチュア
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...離と周波数利用効率が異なる種々の変調方式を切り替えて使用することが提案されている。到達可能な伝送距離と周波数利用効率が異なる変調方式としては、例えば、BPSK(binary phase shift keying)、QPSK(quadrature phase shift keying)、8QAM(quadrature amplitude modulation)、16QAMなどがある。
- 公開日:2017/08/31
- 出典:光送信器、光通信システム、および光通信方法
- 出願人:日本電気株式会社
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FBMC/OQAMを適用した無線通信システムにおいて、パイロット信号の隣接シンボルおよび隣接サブキャリアからの干渉の影響を受けずに位相誤差を推定する。
- 公開日:2018/01/11
- 出典:無線通信システム、無線送信装置および無線受信装置
- 出願人:東日本電信電話株式会社
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耐火性粒子、粘結剤、及び硬化剤を用いる鋳型の製造に用いられる硬化剤供給装置であって、硬化剤を混練機に供給する硬化剤供給手段と、硬化剤の設定供給量QAを入力する設定供給量入力手段と、前記設定供給量QAに対応した硬化剤供給手段の制御条件CA1が予め記憶された制御条件記憶手段Aと、設定供給量QA及び制御条件CA1に基づいて硬化剤供給手段で供給される硬化剤の量を示す測定結果RAを取得する硬化剤量測定手段と、設定供給量QA、制御条件CA1、及び測定結果RAに基づいて硬化剤供給手段の新たな制御条件CA2を取得する制御条件取得手段Aと、を有する、硬化剤供給装置。
- 公開日:2017/12/14
- 出典:鋳型製造用硬化剤の供給装置
- 出願人:花王株式会社
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本発明は、(i)アミノ酸配列LSST QA QQSY(配列番号1)、(ii)アミノ酸配列LSSTQAQQSW(配列番号6)、または(iii)アミノ酸配列LSSTQAQQSF(配列番号7)のいずれかからなるペプチドを提供する。
- 公開日:2018/01/11
- 出典:ペプチド
- 出願人:国立大学法人京都大学
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前記複数のMCSテーブルは、少なくとも変調方式として256QAMを含むMCSテーブルと、変調方式として256QAMを含まないMCSテーブルを含むことを特徴とする請求項1または2記載の端末装置。
- 公開日:2017/04/13
- 出典:端末装置および基地局装置
- 出願人:シャープ株式会社
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システムの進化が、そのシステムの固有のエネルギ規模に対して十分に遅い場合、 QA は、確実に問題ハミルトニアンHPの基底状態に到達することになる。
- 公開日:2017/04/06
- 出典:量子アニーリング工程のための量子ハードウェアの構築およびプログラミング
- 出願人:グーグルインコーポレイテッド
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本例のモード情報133は、所定のチャネルの光信号の伝送容量として400(Gbps)が要求された場合の例である。モード#1では、多値度が16の16QAM(Quadrature Amplitude Modulation)であり、ボーレートが64(Gbaud)である。モード#2では、多値度が32の32QAMであり、ボーレートが55(Gbaud)である。ここで、ボーレートは、光信号の帯域幅であるため、PBN耐力に一致する。
- 公開日:2021/03/11
- 出典:ネットワークシステム
- 出願人:富士通株式会社
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交流方式デジタル伝送
- 変調方式
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- ASK方式における被変調信号の形態に特徴
- 伝送制御信号を伝送するもの
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- FSK方式における周波数変動除去
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- FSK方式における変調器
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- FSK方式における中継
- PSK方式における被変調信号の形態に特徴
- 伝送制御信号を伝送するもの
- 変調信号と被変調信号の関係
- PSK方式における信頼性向上
- PSK方式における変調器
- PSK方式における変調器付属回路
- PSK方式における復調器
- PSK方式における復調器付属回路(キャリア再生は除く)
- ベ−スバンド処理PSKキャリア再生
- キャリアバンド処理PSKキャリア再生
- PSK方式における中継
- MF同時方式による伝送方法
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- MF順次方式による伝送方式
- MF順次方式による送信機
- MF順次方式による受信機
- MF方式における信頼性向上
- 複合変調による伝送方式(APKを除く)
- APK方式における被変調信号の形態に特徴
- 伝送制御信号を伝送するもの
- 変調信号と被変調信号の関係
- APK方式における信頼性向上
- APK方式における変調器
- APK方式における変調器付属回路
- APK方式における復調器
- APK方式における復調器付属回路(キャリア再生は除く)
- APK方式におけるキャリア再生