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    • 1. 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. 发明申请
    • LEVEL MEASURING DEVICE OPERATING WITH ULTRASOUND
    • 超声波工作水平仪
    • WO2004088253A3
    • 2004-11-18
    • PCT/EP2004003405
    • 2004-03-31
    • ENDRESS & HAUSER GMBH & CO KGECKERT MANFREDFABER HARALDSPANKE DIETMAR
    • ECKERT MANFREDFABER HARALDSPANKE DIETMAR
    • G01F23/296
    • G01F23/2962
    • A level measuring device operating with ultrasound with high measuring sensitivity and low blocking distance is disclosed, comprising an electromechanical converter (1), for the transmission and receiving of ultrasound, an analogue to digital converter (19), connected to the electromechanical converter (1,) a digital to analogue converter (27), connected to the electromechanical converter (1) and a digital signal processor (21), with an input (23), to which the analogue to digital converter (19) is connected and an output (25), to which the digital to analogue converter (27) is connected and which serves to generate digital signals which are converted into analogue form by the digital to analogue converter (27) and applied to the electromechanical converter during a transmission interval, to record received signals from the analogue to digital converter and to derive a damping signal from the received signal, for reducing the time necessary for a damping of the electromechanical converter (1) and, following the transmission interval, to apply the same to the electromechanical converter in analogue form by means of the digital to analogue converter.
    • 它是一种具有高测量灵敏度并设置有机电换能器(1)用于发送和接收超声波,所述机电换能器的一个低粘连距离超声波液位计动作(1)连接至所述模拟 - 数字转换器(19),一个向 机电换能器(1)连接到数字 - 模拟转换器(27),和一个数字信号处理器(21),其具有的输入端(23),在其上模拟数字转换器(19)连接,所述(输出25 ),在其上的数字到模拟转换器(27)连接,并且用于数字传输信号以产生剩余部分(通过以模拟形式的数字 - 模拟转换器27),用于对机电换能器的发送间隔来 用于从模数转换器接收所提供的接收信号,并且根据接收到的信号发送Bedämpfungssignal以减少电器的摆动 chan变换器(1)导出需要的时间并且在传输间隔之后通过数模转换器以模拟形式应用到机电换能器。
    • 4. 发明申请
    • SONIC OR ULTRASONIC TRANSDUCER
    • 噪音或超声波换能器
    • WO2005031274A3
    • 2005-05-12
    • PCT/EP2004010526
    • 2004-09-20
    • ENDRESS & HAUSER GMBH & CO KGECKERT MANFREDVOLZ FRANK
    • ECKERT MANFREDVOLZ FRANK
    • B06B1/06H04R17/00H04R19/00
    • B06B1/067B06B1/0662
    • The invention relates to a sonic or ultrasonic transducer (1) that is configured as a radial oscillator. In order to be able to use said sonic or ultrasonic transducer at high temperatures, the conditioning layer (4) located between the radial oscillator and the atmosphere into which the ultrasonic signals are emitted is made of a material that is provided with a thermal non-deformability up to a temperature exceeding the temperature at the assembly point of the sonic or ultrasonic transducer (1). Furthermore, the conditioning layer is selected such that the material-specific expansion coefficient thereof is greater than the expansion coefficient of the materials of the piezoelectric unit (2) and/or the coupling ring while the elastic modulus of the material of the conditioning layer (4) is smaller by at least one order of magnitude than the elastic modulus of the piezoelectric unit (2) and/or the coupling ring (3).
    • 本发明涉及一种声波或超声波换能器(1),其被设计为径向振荡器。 为了使用在高温下声波或超声波换能器,径向振荡器和大气,其中,所述超声信号发射之间的匹配层(4),由具有耐热性高达其以上的温度的材料制成 温度在所述声波或超声波换能器(1)的安装位置。 此外,在选择了匹配层,使得它的具体材料膨胀系数比压电单元(2)和/或联接环的材料的膨胀系数大,并且所述匹配层(4)的材料的你的E-模量为至少幅度小于所述的顺序 压电单元(2)和/或联接环(3)的E-模量。
    • 5. 发明专利
    • Füllstandmessgerät mit einem beweglichen Antennenträger
    • DE102013114240A1
    • 2015-07-16
    • DE102013114240
    • 2013-12-17
    • ENDRESS & HAUSER GMBH & CO KG
    • ECKERT MANFREDSCHWALD ROLF
    • G01F23/284G01S13/88H01Q1/12
    • Füllstandmessgerät zur Messung eines Füllstandes eines Füllgutes in einem Behälter, mit dem im Messbetrieb mittels einer Antenne (2) elektromagnetische Signale in den Behälter gesendet und deren an einer Füllgutoberfläche des Füllguts reflektierten Echosignale nach einer vom Füllstand abhängigen Laufzeit empfangen werden, umfassend – einen stabförmigen Antennenträger (3), wobei die Antenne (2) an einem ersten Ende des Antennenträgers (3) angeordnet ist, – eine Messgerätelektronik (4), die an einem zweiten Ende des Antennenträgers (3) angeordnet ist, wobei im Inneren des Antennenträgers (3) eine Signalleitung (5) vorgesehenen ist, über welche die Antenne (2) im Messbetrieb mit Sendesignalen der Messgerätelektronik (4) gespeist wird, und über die von der Antenne (3) empfangene Echosignale, der Messgerätelektronik (4) zugeführt werden, wobei der Antennenträger (3) einen kugelsegmentförmigen Abschnitt (7) zwischen der Antenne (2) und der Messgerätelektronik (4) aufweist, wobei der kugelsegmentförmigen Abschnitt (7) drehbar auf einem Gegenlager (6) aufliegt, wobei das Gegenlager (6) dazu dient, das Füllstandsmessgerät auf dem Behälter zu montieren, so dass eine Senderichtung der Antenne (2) durch das Bewegen des Antennenträgers (3) veränderbar ist, wobei erfindungsgemäß der Antennenträger (3) einen Flansch (8) aufweist, der zwischen der Messgerätelektronik (4) und dem kugelsegmentförmigen Abschnitt (7) angeordnet ist, und dass eine Fixiervorrichtung vorgesehen ist, welche den Flansch (8) des Antennenträgers (3) gegen das Gegenlager (6) fixiert, so dass der Antennenträger (3) relativ zum Gegenlager (6) unbeweglich ist.
    • 10. 发明专利
    • Kalibrations- und/oder Überwachungsverfahren für FMCW-Radar Füllstandsmessgeräte
    • DE102011007372A1
    • 2012-10-18
    • DE102011007372
    • 2011-04-14
    • ENDRESS & HAUSER GMBH & CO KG
    • MAYER WINFRIEDECKERT MANFRED
    • G01F23/284G01F23/28G01F25/00
    • Es ist ein auf einer Messung einer Entfernung zu einem in einer vorbekannten Entfernung (D) angeordneten Referenzreflektors (15) basierendes Verfahren zur Kalibration und/oder Überwachung eines kohärenten Frequenzmodulations-Dauerstrichradar Füllstandsmessgeräts beschrieben, bei dem der Referenzreflektor (15) zuverlässig identifiziert werden kann. Hierzu wird ein mit einer Schwingfrequenz (fOS) Oszillationen in Richtung des Füllstandsmessgeräts ausführender Referenzreflektor (15) verwendet, der in den Strahlengang von periodisch vom Füllstandsmessgerät ausgesendeten linear frequenz-modulierten Sendesignalen (S) eingesetzt wird. Das Füllstandsmessgerät empfängt an Reflektoren im Behälter (3) zurückreflektierte Anteile der Sendesignale (S) und zeichnet anhand dieser Empfangssignale (E) und deren zeitlicher Korrelation zum jeweils zugehörigen Sendesignal (S) für jedes Empfangssignal (E) eine Echofunktion (EF) auf, die die Amplituden (A) des Empfangssignals (E) als Funktion der zugehörigen Position des zugehörigen Reflektors wiedergibt. Erfindungsgemäß wird anhand der zeitlichen Veränderung mehrer nacheinander aufgezeichneter Echofunktionen (EF) und der Schwingfrequenz (fOS) des Referenzreflektors (15) die Position des Referenzreflektors (15) in den Echofunktionen identifiziert und dessen Referenzreflektorposition (Rref) bestimmt.