专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]具有废气体积测定功能的会产生废气的设施,尤其是船舶-CN201080043616.7有效
  • 托马斯·博塞尔曼;赖纳·哈尔蒂希 - 西门子公司
  • 2010-09-28 - 2012-07-11 - G01F1/688
  • 本发明涉及一种会产生废气的设施(1),尤其是船舶,包括一废气通道(2)和一装置(10),所述设施(1)的废气从所述废气通道排放到所述设施(1)的周围环境(18)中,所述装置用于测定一经所述废气通道(2)排放到所述周围环境(18)的废气体积,根据本发明,所述用于测定废气体积的装置(10)包括:多个在所述废气通道(2)末端横向于所述废气的流向(4)分布式布置在规定位置上的布拉格光栅(5);一光波导结构(6),所述布拉格光栅(5)形成在所述光波导结构中,其中,所述光波导结构(6)由至少一个光波导(5)构成;一与所述布拉格光栅(5)相邻布置且可为所述布拉格光栅(5)加热的加热装置(8),或者一与所述布拉格光栅(5)相邻布置且可为所述布拉格光栅(5)制冷的制冷装置,其中,所述光波导结构(6)和所述加热装置(8)或所述制冷装置布置在所述废气通道(2)末端且与所述废气进入所述设施(1)的周围环境(18)时所需经过一出口(12)之间间隔一距离(d)。
  • 具有废气体积测定功能产生设施尤其是船舶
  • [发明专利]废气体积测定装置-CN201080043626.0有效
  • 托马斯·博塞尔曼 - 西门子公司
  • 2010-09-28 - 2012-07-11 - G01F1/688
  • 本发明涉及一种用于一静态或移动式设施(特别是一船舶)的废气体积测定装置,包括:多个在所述设施的一废气通道(2)中横向于一废气的流向(4)分布式布置在规定位置上的布拉格光栅(5);一光波导结构(6),所述布拉格光栅(5)形成在所述光波导结构中,其中,所述光波导结构(6)由至少一个光波导(7)构成;一与所述布拉格光栅(5)相邻布置且可为所述布拉格光栅(5)加热的加热装置(10),或者一与所述布拉格光栅(5)相邻布置且可为所述布拉格光栅(5)制冷的制冷装置;至少一个用于将光射入所述光波导结构(6)的光源(22);以及至少一个信号处理装置(23),所述信号处理装置根据被所述光波导结构(6)中的布拉格光栅(5)以与其原始传播方向相反的方向反向散射的光测定所述废气沿所述光波导结构(6)分布的一流速并据此推导出穿过所述废气通道(2)的废气体积。
  • 废气体积测定装置
  • [发明专利]确定流体机械的工作叶片与围绕工作叶片的壁之间距离的装置-CN200780041632.0无效
  • 托马斯·博塞尔曼;迈克尔·威尔希 - 西门子公司
  • 2007-08-30 - 2009-12-09 - G01B11/14
  • 本发明涉及一种确定燃气轮机的至少一个工作叶片(14)与围绕所述至少一个工作叶片(14)的壁(111)之间距离(Δx)的装置,它包括一个用于导引电磁波(31、32)和通过至少一个面朝工作叶片(14)的波导管口(41)朝工作叶片(14)方向发送电磁波(31)的波导管(40),至少一个用于将电磁波(31)供入波导管(40)内的装置(51),至少一个用于接收要供入波导管(40)内的电磁波(31)的被反射的份额(32)的装置(52)。此装置还有一个用于评估所供入的电磁波(31)的被接收反射的份额(32)的数据分析器(60),它包括用于比较所供入的电磁波(31)的相位与供入的电磁波(31)被反射的份额(32)相位的装置(61),其中,借助数据分析器可以对每种频率确定一个相位比较值,并根据比较相位比较值可以确定距离(Δx)。在这里波导管(40)由至少两个波导管区段(42a、42b、42c)组成,它们用不同材料制造,其中,材料的耐温性和对电磁波的衰减能力,从那个与用于供入和接收的装置(51、52)连接的区段(42c)起,朝具有波导管口(41)的区段(42a)方向提高。
  • 确定流体机械工作叶片围绕之间距离装置
  • [发明专利]确定流体机械的工作叶片与围绕工作叶片的壁之间距离的装置-CN200780041723.4无效
  • 托马斯·博塞尔曼;迈克尔·威尔希 - 西门子公司
  • 2007-08-30 - 2009-09-16 - G01B11/14
  • 本发明涉及一种用于确定流体机械的至少一个工作叶片(14)与围绕所述至少一个工作叶片(14)的壁(111)之间距离(Δx)的装置,它包括波导管(40),波导管用于导引不同频率的电磁波(31a、31b、32a、32b)和通过至少一个面朝工作叶片(14)的波导管口(41)朝工作叶片(14)方向发送至少一种频率的电磁波(31a);还包括至少一个用于将不同频率的电磁波(31a、31b)供入波导管(40)内的装置(51)以及至少一个用于接收所供入波导管(40)内的电磁波(31)被反射的份额(32a、32b)的装置(52)。此装置还有数据分析器(60),用于评估所供入的电磁波(31a、31b)被接收反射的份额(32a、32b)。数据分析器(60)包括用于比较所供入的电磁波(31a、31b)的各自相位与所供入的电磁波(31a、31b)相应地被反射的份额(32a、32b)的相位的装置(61),其中,借助数据分析器可以对每种频率确定一个相位比较值,并根据比较相位比较值可以确定所述距离(Δx)。在这里,波导管(40)设有密封件(70a、70b、70c),密封件设计为可传送至少一种频率的电磁波(31a、32a),以及沿电磁波(31a、31b、32a、32b)导引方向具有两个相对置的表面(71a、72a)。
  • 确定流体机械工作叶片围绕之间距离装置
  • [发明专利]用于监测具有定向轴线的可旋转轴的光学装置-CN200780033110.6有效
  • 托马斯·博塞尔曼;迈克尔·威尔希 - 西门子公司
  • 2007-08-23 - 2009-08-19 - G01B11/16
  • 一种用于监测具有定向轴线(13)的可旋转轴(10)的光学装置。光学装置具有至少一个布置在可旋转轴(10)上的设有至少一个光传感器(21)的光波导(20),可以通过所述光波导(20)借助光信号(LS)查询所述至少一个光传感器(21)。光学装置还包括相对于可旋转轴(10)位置固定地布置的可发出光信号(LS)的发送/接收单元(40)。此外,光学装置具有可用于在位置固定地布置的发送/接收单元(40)和布置在可旋转轴(10)上的光波导(20)之间传送光信号(LS)的传送装置,和为发送/接收单元(40)配设的用于确定来自至少一个光传感器(21)且通过传送装置传送的光信号(LS′)中的物理量的估值单元(43)。在此,传送装置又具有至少一个关于可旋转轴(10)位置固定地布置的且为发送/接收单元(40)配设并带有相关的耦合装置(30K)的“多模”光波导(30),和在可旋转轴(10)上偏心于轴线(13)地布置且与至少一个光波导(20)连接并带有相关的耦合装置(31K)的至少一个另外的“多模”光波导(31)。在此,光信号(LS,LS′)可通过耦合装置(30K,31K)在“多模”光波导(30,31)之间传送。
  • 用于监测具有定向轴线旋转轴光学装置
  • [发明专利]确定流动方向的流动测量装置-CN200780009303.8无效
  • 托马斯·博塞尔曼;迈克尔·威尔希 - 西门子公司
  • 2007-02-01 - 2009-04-08 - G01F1/688
  • 本发明涉及一种用于确定流体(22)流动方向的流动测量装置。此流动测量装置包括一个可被流体(22)绕流的测量元件(1),它有至少一个光波导体(4)和至少两个与所述至少一个光波导体(4)相邻设置的电加热元件(5a、6b)。其中,所述至少一个光波导体(4a、4b)可分别通过一个从加热元件(5a、6b)朝所述至少一个光波导体(4)方向的热流加热,以及,热流的方向至少部分相反。还可以根据流体(22)的流动方向不同程度地影响各热流的量。此外,可按照所述至少一个光波导体(4)的温度,影响可耦合在所述至少一个光波导体(4)内的电磁波。此流动测量装置还有一个控制装置,借助它可向所述至少两个加热元件(5a、6b)先后输入电功率,以及有一个计算装置(23),借助它可以计算电磁波源自于各热流的温度影响,并可以确定流体(22)的流动方向。此外,本发明涉及一种用按本发明的流动测量装置确定流体(22)流动方向的方法。本发明还涉及一种有一个按本发明的流动测量装置的电机。
  • 确定流动方向测量装置
  • [发明专利]确定流动方向的流动测量装置-CN200780009407.9无效
  • 托马斯·博塞尔曼;迈克尔·威尔希 - 西门子公司
  • 2007-02-06 - 2009-04-08 - G01F1/688
  • 本发明涉及一种用于确定流体(22)流动方向的流动测量装置。此流动测量装置包括一个可被流体(22)绕流的测量元件(1),它有至少一个光波导体(4)和至少两个与所述至少一个光波导体(4)相邻设置的电加热元件(5a、6b)。其中,所述至少一个光波导体(4)可分别通过一个从各自的加热元件(5a、6b)朝所述至少一个光波导体(4)方向的热流加热,以及,热流的方向至少部分相反。还可以根据流体(22)的流动方向使各热流与流动方向有程度不同的相关性。此外,可按照所述至少一个光波导体(4)的温度,影响可耦合在所述至少一个光波导体(4)内的电磁波。此流动测量装置还有一个控制装置,借助它可向所述至少两个加热元件(5a、6b)时间上先后输入电功率,以及有一个计算装置(23),借助它可以计算电磁波源自于各热流的温度影响,并可以确定流体(22)的流动方向。此外,本发明涉及一种用按本发明的流动测量装置确定流体(22)流动方向的方法。本发明还涉及一种有一个按本发明的流动测量装置的电机。
  • 确定流动方向测量装置
  • [发明专利]测定表面涂层温度的方法-CN200580035859.5有效
  • 托马斯·博塞尔曼;克劳斯·休伯;弗朗西斯科·J·塞维拉佩雷斯;迈克尔·威尔希 - 西门子公司
  • 2005-10-11 - 2007-09-26 - G01K11/00
  • 本发明涉及一种测定转动叶片(4)的表面涂层温度的方法,所述转动叶片(4)布置在一非正位移机器中,并且可旋转地安装在一壳体(2)中的转子轴上,其中,通过至少一个用于产生电磁波的构件(8)在一通道中的转动叶片(4)的区域内发射电磁波(31),所述电磁波(31)至少部分被至少一个转动叶片(4)反射,通过至少一个接收构件(8)接收所述电磁波中被反射的电磁波(32),并根据接收到的电磁波(32)的一强度分布测定所述转动叶片(4)的表面涂层温度。此外,本发明还涉及一种测定在一具有一壳体的非正位移机器中旋转固定安装的导向叶片的一表面涂层温度的方法与一种用于实施上述方法的装置。
  • 测定表面涂层温度方法
  • [发明专利]借助法拉第效应测量磁场的方法和装置-CN99802899.1无效
  • 奥特马·贝耶尔;托马斯·博塞尔曼 - 西门子公司
  • 1999-02-11 - 2001-04-04 - G01R15/24
  • 本发明涉及一种借助于法拉第效应测量磁场的方法;其中,光线被耦合进设置在磁场中的一法拉第元件(4)中,该光线包含具有第一波长的线性偏振的第一光线分量(Pa)和具有与第一波长不同的第二波长的非偏振的第二光线分量(Pb)。光线信号从法拉第元件(4)里面耦出,该光线信号在光学技术上被分成具有第一波长的第一光线信号分量(LSa)和具有第二波长的第二光线信号分量(LSb),并由第一光线信号分量(LSa)导出第一测量信号(Sa),由第二光线信号分量(LSb)导出第二测量信号(Sb),这些测量信号被用来生成一修正测量信号(S)。用这种方法可以在测量随时间恒定不变的磁场或具有随时间恒定不变分量的磁场时在很大程度上补偿在传输线路中的衰减影响。
  • 借助法拉第效应测量磁场方法装置

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