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热词
    • 1. 发明申请
    • METHOD FOR DETERMINING AND MONITORING THE LEVEL OF A MEDIUM IN A CONTAINER ACCORDING TO A RUNTIME MEASUREMENT METHOD
    • 方法在容器中,用于时间测量方法确定和监测介质的水平
    • WO2011076478A3
    • 2011-10-06
    • PCT/EP2010067254
    • 2010-11-11
    • ENDRESS & HAUSER GMBH & CO KGKLOEFER PETERMAYER WINFRIEDSPANKE DIETMAR
    • KLOEFER PETERMAYER WINFRIEDSPANKE DIETMAR
    • G01F23/00G01F23/284G01F23/296
    • G01F23/0061G01F23/284G01F23/2962
    • The invention relates to a method for determining and monitoring the level of a medium in a container by means of a field device according to a runtime measurement method, wherein corresponding application and device related test signals and response signals to be expected from a fill level surface are determined in a teaching phase and application and device related comparison signals are determined therefrom, wherein test signals are output in the direction of the medium and application and device related response signals are received in an operating phase and the comparison signals are compared to the response signals by means of a comparison algorithm and a value for a probability of matching (w) is determined, wherein the fill level is determined and output as a measurement value upon the determined value of the matching probability exceeding a predefined threshold and/or a new test signal is output for once again determining a response signal upon falling short of the predefined threshold.
    • 本发明涉及一种方法,用于在学习阶段确定和运行时间后由现场装置来监控介质的填充水平在容器中的测量方法,其特征在于,应用相应的和特定于设备的测试信号和从响应信号的电平表面预期被确定和应用,以及它们的设备相关的比较信号 来确定,所述测试信号是在与和接收装置相关的响应信号的媒体应用的方向上发射操作的相位,并且通过比较算法的信号与用于匹配概率的响应信号和一个值相比较(W)被确定,其中,所述交叉时,比较 匹配概率的确定的值是由填充水平,并输出作为所述测量值的预定极限值确定和/或当它低于预定 限制重新确定的响应的信号一个新的测试信号被发射。
    • 2. 发明申请
    • MEASURING DEVICE OPERATING WITH MICROWAVES
    • 微波与工作相关的METER
    • WO2012079942A2
    • 2012-06-21
    • PCT/EP2011070832
    • 2011-11-23
    • ENDRESS & HAUSER GMBH & CO KGECKERT MANFREDMAYER WINFRIEDSCHWALD ROLF
    • ECKERT MANFREDMAYER WINFRIEDSCHWALD ROLF
    • G01F23/284G01S7/03H01P3/16H01P5/08
    • H01P5/087G01F23/284G01S7/032H01P3/16H01P5/107
    • The invention relates to a measuring device which operates with high-frequency microwaves, particularly at frequencies above 70 GHz, comprising a microwave module (9) for generating microwave transmission signals (S) and/or for recording and processing microwave received signals (R), and/or an antenna unit (11) for sending the microwave transmission signals (S) and/or for receiving the microwave received signals (R), said device having a cost-effective, flexibly useable connection between the microwave module (9) and the antenna unit (11), which connection is suitable for the transmission of microwave signals having high frequencies, particularly frequencies of 70 GHz and higher, and which is established by the microwave module (9) and the antenna unit (11) being connected to each other via a dielectric waveguide (19), via which the microwave transmission signals (S) are transmitted from the microwave module (9) to the antenna unit (11) and/or the microwave received signals (R) are transmitted from the antenna unit (11) to the microwave module (9).
    • 它是一种高频率的微波,尤指在高于70GHz的频率,工作测量仪,具有用于产生微波传输信号(S)和/或用于接收和处理微波接收信号(R)(9)微波模块和天线单元(11) 用于发射微波传输信号(S)和/或用于接收微波接收信号(R),一个低成本的通用于在高频微波信号的传输所描述的,尤其是,70 GHz和更多的频率,微波模块之间合适的连接(9) 和所述被设置在所述微波模块(9),并且通过电介质波导管(19)的天线单元(11)经由从微波模块的微波传输信号(S)的传输彼此连接的天线单元(11)(9) 天线单元(11)和/或从Antenneneinh微波接收信号(R)的传输 EIT(11),用于微波模块(9)。
    • 3. 发明专利
    • Frequenzgenerator mit zwei spannungsgesteuerten Oszillatoren
    • DE102015106204A1
    • 2016-10-27
    • DE102015106204
    • 2015-04-22
    • ENDRESS + HAUSER GMBH + CO KG
    • MAYER WINFRIEDHITZLER MARTINWALDSCHMIDT CHRISTIAN
    • H03L7/07G01S7/03G01S13/34G01S13/88
    • Es wird ein Frequenzgenerator zur Erzeugung einer Frequenzrampe beschrieben. Der Frequenzgenerator umfasst einen ersten spannungsgesteuerten Oszillator, der eine Mehrzahl von schaltbaren Subbändern aufweist und dazu ausgelegt ist, ein erstes Frequenzsignal zu erzeugen, wobei an vorgegebenen ersten Umschaltstellen ein Umschalten von einem Subband zu einem benachbarten Subband erfolgt, sowie einen zweiten spannungsgesteuerten Oszillator, der eine Mehrzahl von schaltbaren Subbändern aufweist und dazu ausgelegt ist, ein zweites Frequenzsignal zu erzeugen, wobei an vorgegebenen zweiten Umschaltstellen ein Umschalten von einem Subband zu einem benachbarten Subband erfolgt. Dabei sind die Subbänder des zweiten spannungsgesteuerten Oszillators relativ zu den Subbändern des ersten spannungsgesteuerten Oszillators in der Frequenz versetzt angeordnet. Der Frequenzgenerator umfasst ein elektronisches Schaltelement, das dazu ausgelegt ist, entweder das erste Frequenzsignal oder das zweite Frequenzsignal zum Ausgang des elektronischen Schaltelements durchzuschalten. Der Frequenzgenerator ist dazu ausgelegt, das elektronisches Schaltelement so zu schalten, dass während der Erzeugung der Frequenzrampe abwechselnd entweder das erste Frequenzsignal oder das zweite Frequenzsignal zum Ausgang des elektronischen Schaltelements durchgeschaltet wird, wobei jeweils dann, wenn bei einem der spannungsgesteuerten Oszillatoren das Umschalten zwischen zwei benachbarten Subbändern erfolgt, das vom jeweils anderen spannungsgesteuerten Oszillator erzeugte Frequenzsignal zum Ausgang des elektronischen Schaltelements durchgeschaltet wird.
    • 4. 发明专利
    • Abbildende Erfassung eines Radargesichtsfelds in der Prozessautomatisierungstechnik
    • DE102012106938A1
    • 2014-01-30
    • DE102012106938
    • 2012-07-30
    • ENDRESS & HAUSER GMBH & CO KG
    • BLOEDT THOMASCHALOUN TOBIASMAYER WINFRIED
    • G01S7/03G01F22/00G01F23/284G01S13/48G01S13/88G01S13/89H01Q3/24H01Q13/02
    • Es wird ein Verfahren zur abbildenden Erfassung eines Radargesichtsfeldes mittels einer Radarmessanordnung beschrieben. Die Radarmessanordnung umfasst eine Sendeantennenanordnung mit einer Mehrzahl von ersten Hornantennenelementen, welche so ausgebildet sind, dass jedes erste Hornantennenelement Radarstrahlung in einer anderen Abstrahlebene abstrahlt, die zur Normalen um eine bestimmte Winkelposition der ersten Winkelkoordinate verkippt ist. Außerdem umfasst die Radarmessanordnung eine Empfangsantennenanordnung mit einer Mehrzahl von zweiten Hornantennenelementen, welche so ausgebildet sind, dass jedes zweite Hornantennenelement Radarstrahlung innerhalb eines vergleichsweise breiten Bereichs der zweiten Winkelkoordinate empfängt. Das Verfahren umfasst das Abstrahlen von Radarstrahlung durch die Sendeantennenanordnung, wobei die Abstrahlung auf Senderseite bezüglich der ersten Winkelkoordinate nacheinander zwischen unterschiedlichen Abstrahlebenen durchgeschaltet wird, das Empfangen von an Radarzielen zurückreflektierten Empfangssignalen durch die Empfangsantennenanordnung, das Bestimmen der zweiten Winkelkoordinate, unter der die Empfangssignale auf der Empfangsantennenanordnung eintreffen, anhand einer Phasenprogression der Empfangssignale oder durch rechnerisches Auswerten verschiedener Ausbreitungswege mittels Digitaler Strahlformung bzw. Digital Beam Forming, sowie das Erzeugen eines zweidimensionalen Abbilds des Radargesichtsfelds anhand der für die verschiedenen Werte der ersten Winkelkoordinate und der zweiten Winkelkoordinate erhaltenen Empfangssignale.
    • 6. 发明专利
    • Vorrichtung zur Bestimmung des Füllstands eines Füllguts
    • DE102014111644A1
    • 2016-02-18
    • DE102014111644
    • 2014-08-14
    • ENDRESS & HAUSER GMBH & CO KG
    • BLÖDT THOMASMAYER WINFRIEDSEILER CHRISTIAN
    • G01F23/284G01S7/28G01S13/10
    • Vorrichtung zur Bestimmung des Füllstands eines Füllguts in einem Behälter, umfassend mindestens ein Antennenelement (2) zum Senden von elektromagnetischen Sendesignalen (3) in Richtung des Füllguts und zum Empfangen von an der Oberfläche des Füllguts reflektierten Empfangssignalen (4), wobei das mindestens eine Antennenelement (2) einen Hohlleiter (5) aufweist, wobei an einem ersten Endbereich (6) des Hohlleiters (5) ein Koppelelement (7) zum Auskoppeln der Sendesignale (3) und zum Einkoppeln der Empfangssignale (4) angeordnet ist, wobei an einem zweiten Endbereich (8) des Hohlleiters (5) ein in Richtung des Füllguts gerichtetes Abstrahlelement (9) angeordnet ist, eine Sende-/Empfangseinheit (10) mit einem Signalgenerator (11) zum Erzeugen der Sendesignale (3), wobei die Sende-/Empfangseinheit mittels mindestens einer Verbindungsleitung (12) mit dem zum Führen der Sendesignale (3) an das Koppelelement (7) und zum Führen der Empfangssignale (4) an die Sende-/Empfangseinheit (10) des mindestens einen Antennenelements (2) verbunden ist, und wobei die Sende-/Empfangseinheit (10) anhand der Laufzeit (13) der Sende- und Empfangssignale (3, 4) den Füllstand des Füllguts in dem Behälter bestimmt, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsleitung (12) und/oder der Hohlleiter (5) dermaßen ausgestaltet sind/ist, dass die Sendesignale (3) zeitlich verzögert übertragen werden, so dass die Entfernung zwischen dem mindestens einen Antennenelement (2) und der Oberfläche des Füllguts virtuell vergrößert wird und das Empfangssignal (4) von Störungen (14) der Sende-/Empfangseinheit (10), die beim Erzeugen der Sendesignale (3) entstehen, zeitlich getrennt ist.
    • 7. 发明专利
    • DISPERSION CORRECTION FOR FMCW RADAR IN A PIPE OR TUBE
    • CA2919910A1
    • 2015-02-12
    • CA2919910
    • 2014-07-08
    • ENDRESS & HAUSER GMBH & CO KG
    • MALINOVSKIY ALEXEYPFLUGER STEFANMAYER WINFRIED
    • G01S7/35G01F23/284G01S7/40G01S13/34G01S13/88
    • The invention relates to a radar measuring device for determining a distance to a surface of a medium or to another radar target in a pipe. The radar measuring device operates in accordance with the FMCW principle and comprises a radar transmitting unit, which is designed to produce a transmitted radar signal, which is frequency-modulated in accordance with the FMCW principle, and a radar receiving unit, which is designed to receive a received radar signal reflected back on the surface of the medium or on the other radar target in the pipe, to convert the received radar signal into an intermediate frequency signal by mixing the received radar signal with the transmitted radar signal or a signal derived from the transmitted radar signal, and to determine a distance to the surface of the medium or to the other radar target in the pipe on the basis of the intermediate frequency signal thus obtained. The radar receiving unit is designed to apply a phase correction to the phase progression of the intermediate frequency signal and to produce a phase-corrected intermediate frequency signal, wherein the phase correction is designed to reduce or eliminate a dispersion-dependent phase component in the phase progression of the intermediate frequency signal and to add a phase component not dependent on dispersion effects. The radar receiving unit is designed to determine the target frequency components in the intermediate frequency signal on the basis of the phase-corrected intermediate frequency signal and to determine the distance to the surface of the medium or to the other radar target in the pipe on the basis of the target frequency components.
    • 10. 发明专利
    • Füllstandsmessgerät
    • DE102010027962A1
    • 2011-10-20
    • DE102010027962
    • 2010-04-20
    • ENDRESS & HAUSER GMBH & CO KG
    • BARET MARCMAYER WINFRIED
    • G01F23/284G01S13/08G01S13/88G08C17/00G08C17/02
    • Es ist ein einen geringen Energieverbrauch aufweisendes drahtlos kommunizierendes Füllstandsmessgerät beschrieben, mit einer Sende- und Empfangseinrichtung (5), die im Messbetrieb mit einem Sendesignalcode (TXM) codierte Sendesignale (S) in Richtung des Füllguts (1) sendet und deren an der Füllgutoberfläche reflektierten Reflexionssignale (R) nach einer vom Füllstand abhängigen Laufzeit empfängt, und die im Sendebetrieb mittels eines Spreizcodes (TXK) codierte Kommunikationssignale (KS) sendet, einer an die Sende- und Empfangseinrichtung (5) angeschlossenen Sendeschaltung (11) mit einer über eine Codierungsvorrichtung (15) gesteuerten Vorrichtung (17) zur Erzeugung von Mikrowellenpulsen, die im Messbetrieb die Sendesignale (S) und die im Sendebetrieb die zu sendenden Kommunikationssignale (KS) jeweils in Form einer durch eine Codiervorrichtung (15) festgelegten zeitlichen Abfolge von Mikrowellenpulsen erzeugt, und einer an die Sende- und Empfangseinrichtung (5) angeschlossenen Empfangsschaltung (13), die im Messbetrieb Hilfssignale (H) generiert, die identisch zu den Sendesignalen (S) sind, und die gegenüber diesen über ein in der Empfangsschaltung (13) vorgesehenes steuerbares Verzögerungsglied (41), dessen Verzögerungszeit (T) im Messbetrieb periodisch kontinuierlich variiert, zeitlich verzögert sind, und die die Hilfssignale (H) den Reflexionssignalen (R) überlagert, und die die durch die Überlagerung generierten Messsignale (M) einer Messgerätelektronik (25) zuführt, die hieraus die Laufzeit und/oder den Füllstand bestimmt.