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    • 51. 发明授权
    • ABDICHTUNGSMATTE
    • EP1000204B1
    • 2003-03-26
    • EP97952903.9
    • 1997-12-09
    • Schmid Baukunststoffe GmbH
    • SCHMID, Oliver
    • E04D13/16
    • E04D13/176
    • In order for the voids between the crown or arris tiles (15) and the roofing tiles (12) having either a smooth top side or a grooved head to be reliably sealed, it is suggested that a sealing mat in the form of a flexible, waterproof and airy roll strip with pressure-sensitive side strips be used. Said side strips (6) are intended to pre-form and pre-glue the sealing mat (10) on the roofing tiles. The side strip (6) underside is protected by a film to be removed when laying the sealing mat (10). At least the side strips (6) have a top side which is coated with woven material (5) resembling a knitted or meshed fabric of a high elasticity transversally to the sealing mat, so that said woven material (5) is expandable mainly lengthways, thereby enabling the side strips (6) to be adjusted to both the tile shape and the roofing pattern (12).
    • 为了可靠地密封顶部或边棱瓦片(15)和屋顶瓦片(12)之间的空隙具有光滑的顶侧或带凹槽的头部,建议密封垫形式为柔性的, 可以使用带有压敏边条的防水和通风卷带。 所述侧条(6)旨在预先在屋面瓦上形成并预密封密封垫(10)。 在铺设密封垫(10)时,侧条(6)的下侧由待去除的薄膜保护。 至少侧边带(6)具有涂有织物(5)的顶侧,所述织物材料(5)类似于横向于密封垫的高弹性的针织或网状织物,使得所述织物(5)主要纵向膨胀, 由此使得侧条(6)能够被调整为瓦形状和屋顶图案(12)两者。
    • 52. 发明公开
    • VERFAHREN ZUM UMWANDELN EINES ANALOGEN SIGNALS IN EIN DIGITALES SIGNAL
    • 方法的模拟信号转换数字信号
    • EP1254518A1
    • 2002-11-06
    • EP00909155.4
    • 2000-02-11
    • Georg Neumann GmbH
    • KERN, Otmar
    • H03M1/18
    • H03M3/492H03M1/188
    • The invention relates to a method for converting an analogous input signal (S1) into a digital output signal (S7). The analogous input signal (S1) is amplified in a first signal path (2, 3, 5) and is subject to an analog-to-digital conversion (5). An additional analogous signal (S4) is obtained in a second signal path (4, 6) for transmitting greater signal amplitudes. Said signal (S4) is subject to an analog-to-digital conversion (6). The signal (S5) that is digitised in the first signal path (2, 3, 5) and the signal (S6) that is digitised in the second signal path (4, 6) are supplied to a digital signal processor (7) which generates the digital output signal (S7). The aim of the invention is to prevent abrupt reduction of the signal resolution and to obtain a dynamic range that is as high as possible. The analogous signal that is supplied to the second signal path (4, 6) is distorted in a non-linear manner and in an opposite direction in relation to the reinforced analogous signal (S2) in the first signal path (2, 3, 5). The differential amplification of the first and second signal path thus increases above a pre-determined threshold and when the signal amplitude increases. An undistorted output signal (S7) is thus produced after the distorted partial signals have been put together.
    • 57. 发明公开
    • Verfahren zum Prüfen medizinischer Ampullen
    • 测试医疗安瓿的方法
    • EP0809099A3
    • 1998-01-07
    • EP97113377.2
    • 1992-04-03
    • Schott GlaswerkeCarl-Zeiss-Stiftung trading as SCHOTT GLASWERKE
    • Die Erfindernennung liegt noch nicht vor
    • G01N21/90
    • G01B11/024G01N21/9036
    • Zum vollautomatischen Überprüfen medizinischer OPC-Ampullen auf Maßhaltigkeit werden die Ampullen in horizontaler Lage auf einem Kettenförderer taktweise durch eine optoelektronische Prüfstation hindurchbewegt. Für den Prüfvorgang wird dann die Ampulle aus dem Kettenförderer ausgehoben und von einer diffus strahlenden Beleuchtungsquelle senkrecht zu ihrer Längsachse im Durchlicht beleuchtet. Beim Prüfvorgang wird die Ampulle um ihre Längsachse gedreht. Das durch die Ampulle hindurchtretende Licht wird auf den opto-elektronischen Wandler (Fotodiodenzeile) einer Kamera abgebildet, welche die Abbildungen in elektrische Bildsignale umwandelt. Diese Bildsignale werden hinsichtlich ihrer Intensitätsveränderungen, die von der geprüften Ampulle hervorgerufen werden, dahingehend ausgewertet, daß Meßwerte für die gewünschten Ampullenmaße sowie gegebenenfalls für deren Abweichungen von normierten Ampullenmaßen erzeugt werden.
    • 为了完全自动检查医用OPC安瓿的尺寸精度,安瓿通过光电测试站在链式输送机上水平移动。 对于测试过程,然后将安瓿从链式输送机中提出并通过垂直于其纵轴的漫射照明源的透射光进行照明。 在检查过程中,安瓿围绕其纵轴旋转。 穿过安瓿的光被成像到照相机的光电转换器(光电二极管阵列)上,该照相机将图像转换成电图像信号。 这些图像信号进行评估,以在强度变化,这是由被审计安瓿引起的,即测定所需要的尺寸的安瓿的值和,如果适合他们的偏离标准化尺寸的安瓿生产。
    • 58. 发明公开
    • Verfahren zum Übertragen von COFDM-modulierten Rundfunksignalen über ein Satellitensystem
    • Verfahren zumÜbertragenvon COFDM-modulierten Rundfunksignalenüberein Satellitensystem
    • EP0806850A2
    • 1997-11-12
    • EP97103914.4
    • 1997-03-08
    • Süddeutscher Rundfunk
    • Prosch, Theodor Astarion, Dr.
    • H04H1/00
    • H04H20/51H04B7/18523H04H20/74H04H2201/20H04L27/2601
    • Um bei der Übertragung von COFDM-modulierten Rundfunksignale über Satelliten mit beliebigen Umlaufbahnen eine unterbrechungsfreie, qualitativ befriedigende Versorgung auch in Stadtbereichen zu ermöglichen, die an den Versorgungsrändern weder durch Belaubungsdämpfung oder Sperrdämpfung beeinträchtigt wird, werden folgende Merkmale vorgeschlagen:

      a) Das Rundfunksignal wird im Satelliten über eine Zeitdauer δ τDELAY verzögert, derart, daß die Summe aus dieser Zeitdauer δ τDELAY und der gesamten Signallaufzeit des Rundfunksignals zwischen Sendestelle und Empfänger im Satelliten sowie zwischen Sender im Satelliten und einem Empfänger an einem definierten Bezugspunkt im Versorgungsgebiet einem konstanten Wert τ offset entspricht: δ τDELAY + c Ausbreitung   -1 · [p 1 (t) + p 2 (t)] = τ offset ,    wobei

      p 1 (t) der Entfernung zwischen Sendestelle und Empfänger im Satelliten,
      p 2 (t) der Entfernung zwischen Sender im Satelliten und einem definierten Bezugspunkt im Versorgungsgebiet, und
      c Ausbreitung der Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen längs des Signalweges der Länge p 1 (t) + p 2 (t)
      entspricht.
    • 传输方法包括允许通过卫星系统发送COFDM调制的无线电信号,其中无线电信号在卫星处受到延迟。 卫星延时和地面发射机与卫星之间的总体信号传播时间之和以及卫星和地面接收机的总和等于恒定时间偏移量。 响应于来自控制设备(40)的控制信号,并且取决于距离上行链路站和卫星的距离,接收信号可以经由每个卫星处的受控延迟设备(20)被延迟,并且距离 地面固定参考点的卫星。