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    • 1. 发明申请
    • INSTRUMENTATION SYSTEM WITH MULTIPLE SENSOR MODULES
    • 具有多个传感器模块的仪器系统
    • WO1994012940A1
    • 1994-06-09
    • PCT/US1993011419
    • 1993-11-23
    • McBEAN, Ronald, V.
    • G06F15/20
    • G01D3/022A61B2017/00482G01B2210/60
    • An instrumentation system includes a hand-held computer-based measuring meter (36) having a visual display (40) and a plurality of individual sensor modules (20, 34) that can be selectively coupled to the measuring meter for measuring one of a variety of parameters such as temperature, pressure, or the like. Each sensor module includes a sensor (22, 36) responsive to a particular stimulus, as well as a data memory (24, 38) for storing information about the sensor. When the sensor module is interconnected with the measuring meter, the measuring meter accesses the memory of the sensor module to input data corresponding to sensor type, an accuracy code, calibration point data, and a calibration date code. The measuring meter compares the calibration date code to the current date to determine whether the sensor module requires recalibration. The measuring meter uses the accuracy code data to determine the number of significant digits displayed by the visual display. The measuring meter uses the sensor type code and calibration points to calibrate the measuring meter relative to the sensor module and to select the algorithm used to compute the current value measured by the sensor module.
    • 仪器系统包括具有视觉显示器(40)和多个单独的传感器模块(20,34)的手持计算机测量计(36),所述多个单独的传感器模块(20,34)可以选择性地联接到所述测量计,以测量各种各样的 的参数如温度,压力等。 每个传感器模块包括响应于特定刺激的传感器(22,36)以及用于存储关于传感器的信息的数据存储器(24,38)。 当传感器模块与测量表互连时,测量仪访问传感器模块的存储器,输入与传感器类型相对应的数据,精度代码,校准点数据和校准日期代码。 测量仪将校准日期代码与当前日期进行比较,以确定传感器模块是否需要重新校准。 测量仪使用精度代码数据来确定视觉显示显示的有效位数。 测量仪使用传感器类型代码和校准点来相对于传感器模块校准测量仪,并选择用于计算传感器模块测量的当前值的算法。
    • 3. 发明申请
    • BETREIBEN EINES KONFOKALEN WEIßLICHTSENSORS AN EINEM KOORDINATENMESSGERÄT
    • 一种操作共聚焦白色光传感器上的坐标测量装置
    • WO2017046254A1
    • 2017-03-23
    • PCT/EP2016/071843
    • 2016-09-15
    • CARL ZEISS INDUSTRIELLE MESSTECHNIK GMBH
    • KERN, RudolfBURGER, JochenBRENNER, Kurt
    • G01B11/00G01B21/04G05B19/401
    • G01S17/42G01B11/005G01B21/042G01B2210/50G01B2210/60G01S7/4816G01S7/534
    • Die Erfindung betrifft Verfahren zum Betreiben eines konfokalen Weißlichtsensors (215) an einem Koordinatenmessgerät (211), welches einen Sensorträger (110) zum Ankoppeln eines Koordinaten-Messsensors aufweist, der in einer geradlinigen Bewegungsrichtung relativ zu einer Basis des Koordinatenmessgeräts (211) beweglich ist, wobei a) der konfokale Weißlichtsensor (215) an den Sensorträger (110) angekoppelt wird, b) der konfokale Weißlichtsensor (215) in der geradlinigen Bewegungsrichtung auf einen Referenzkörper (231) ausgerichtet wird, wobei eine Position des Referenzkörpers (231) in Bezug auf die geradlinige Bewegungsrichtung bekannt ist oder ermittelt wird, c) der Sensorträger (110) mit dem daran angekoppelten konfokalen Weißlichtsensor (215) und der Referenzkörper (231) relativ zueinander in der geradlinigen Bewegungsrichtung bewegt werden und an verschiedenen Bewegungspositionen jeweils von dem konfokalen Weißlichtsensor (215) ein Messsignal eines Abstandes des konfokalen Weißlichtsensors (215) zu dem Referenzkörper (231) erzeugt wird und jeweils von einem Positionsmesssystem (206) des Koordinatenmessgeräts (211) die Bewegungsposition bezüglich der geradlinigen Bewegungsrichtung ermittelt wird, d) aus den erzeugten Messsignalen des Abstandes des konfokalen Weißlichtsensors (215) zu dem Referenzkörper (231) und aus den ermittelten Bewegungspositionen Informationen über einen Zusammenhang zwischen Messsignalen des konfokalen Weißlichtsensors (215) und einem tatsächlichen Abstand des Weißlichtsensors zu einem Messobjekt gewonnen werden, e) von dem an dem Sensorträger (110) angekoppelten konfokalen Weißlichtsensor (215) zumindest ein Messsignal eines Objekt-Abstandes zu einem von dem Koordinatenmessgerät (211) zu vermessenden Messobjekt (235) erzeugt wird, wobei das zu vermessende Messobjekt (235) nicht der Referenzkörper (231) ist, f) aus dem zumindest einen Messsignal des Objekt-Abstandes und unter Verwendung der gewonnenen Informationen über den Zusammenhang ein Messwert des Objekt- Abstandes erzeugt wird.
    • 本发明涉及一种用于操作在一个共焦白色光传感器(215)的坐标测量机(211)包括传感器载体(110),用于耦合到一个坐标测量传感器,其是在相对移动的直线方向上移动到坐标测量机的底座(211) 其中a)耦合到所述共焦白色光传感器(215)到所述传感器载体(110),b)将共焦白色光传感器(215)中移动的直线方向被对准到基准体(231),其中所述基准体(231)相对于一个位置,以 直线移动方向是已知的或确定,c)传感器载体(110)与耦合到其共焦白色光传感器(215)和所述基准体(231)相对于彼此在运动的直线方向和在不同的移动位置(每个共焦白色光传感器215的移动 )共焦的距离的测量信号 S从共焦白色光传感器215的距离的所生成的测量信号而生成的白色光传感器(215),以基准体(231)和各坐标测量装置(211)的位置测量系统(206)的,所述移动位置是相对于运动(d)的直线方向来确定),以 关于共焦白色光传感器(215)和白色光传感器的实际距离的测量信号之间的相关性的信息可以从来自耦合在所述基准体(231)和e)的所确定的移动的位置(传感器载体110)共焦白色光传感器上获得(到测量对象215) 在被摄体距离中的至少一个测量信号输出到坐标测量机(211)要被测量时,产生所述测量物体(235)中的一个,其中,要测量的被测量物体(235)是不是基准体(231)中,f)从所述对象的至少一个测量信号 距离,并使用所获得的信息 的连接时,对象距离的测量值上被产生。
    • 5. 发明申请
    • SYSTEM UND VERFAHREN ZUM INTELLIGENTEN KOPPELN UND ANBINDEN MOBILER ENDGERÄTE AN EIN KOORDINATENMESSGERÄT
    • SYSTEM AND METHOD FOR智能配对和领带移动设备坐标测量装置
    • WO2016188713A1
    • 2016-12-01
    • PCT/EP2016/059878
    • 2016-05-03
    • CARL ZEISS INDUSTRIELLE MESSTECHNIK GMBH
    • RIEK, Matthias
    • G01B21/04G05B19/00H04L9/32H04W12/06
    • G01B21/047G01B2210/58G01B2210/60H04L63/083H04W4/80H04W12/04H04W12/06H04W12/08
    • Verfahren und Koordinatenmess-System (10) zur sicheren und intelligenten Kopplung und Anbindung eines mobilen Endgeräts (14) an ein stationär angeordnetes Koordinatenmessgerät (12) aufweisend: ein stationär angeordnetes Koordinatenmessgerät (12), das aufweist: ein Messsystem (20); eine Auswerte- und Steuerungseinheit (22) mit einer ersten Datenverarbeitungseinheit (24); eine erste Speichereinheit (26) zur Speicherung von Daten, Parametern und Programmen; und eine erste Sender/Empfänger-Einheit (28) für eine drahtlose Kommunikation; und ein mobiles Endgerät (14), das physisch getrennt vom sowie beweglich zum Koordinatenmessgerät (12) angeordnet ist und das zum Bedienen des Koordinatenmessgeräts (12) und/oder zum Anzeigen von Daten des Koordinatenmessgeräts (12) durch einen Nutzer eingerichtet ist, wobei das mobile Endgerät (14) aufweist: eine zweite Datenverarbeitungseinheit (30); eine zweite Speichereinheit (32) zur Speicherung von Daten und Programmen; und eine zweite Sender/Empfänger-Einheit (34) für die drahtlose Kommunikation; wobei das Koordinatenmessgerät (12) und das mobile Endgerät (14) eingerichtet sind, eine authentifizierte drahtlose Verbindung (16) zum Austauschen von Daten zwischen dem Koordinatenmessgerät (12) und dem mobilen Endgerät (14) aufzubauen; wobei dem Koordinatenmessgerät (12) ein Identifikator, der das Koordinatenmessgerät (12) eindeutig identifiziert, sowie ein dynamischer erster Schlüssel (52) zugeordnet sind, wobei der dynamische erste Schlüssel (52) eine Zugriffsberechtigung und vorzugsweise ferner einen Zugriffsberechtigungsgrad des Nutzers repräsentiert, wobei unterschiedliche Zugriffsberechtigungsgrade in unterschiedlichen ersten Schlüsseln (52) resultieren; und wobei das mobile Endgerät (14) ferner eingerichtet ist, den ersten Schlüssel (52) vom Nutzer abzufragen, wobei der erste Schlüssel (52) zur Authentifizierung beim Aufbau der drahtlosen Verbindung (16) verwendet wird.
    • 包括方法和坐标测量用于安全和智能耦合和一个移动终端(14)的连接系统(10),以一个固定地设置坐标测量机(12):一个固定地布置坐标测量机(12),包括:测量系统(20); 具有第一数据处理单元(24)的评估和控制单元(22); 用于存储数据的参数和程序的第一存储单元(26); 和第一发射机/接收机单元(28)进行无线通信; 和移动终端(14),其是从物理上分离和可移动地安装到坐标测量设备(12)和用于操作该坐标测量机(12)和/或用于显示坐标测量装置的数据(12)是由用户,建立所述 具有移动终端(14):第二数据处理单元(30); 用于存储数据和程序的第二存储单元(32); 和第二发射器/接收器单元(34),用于无线通信; 其中,所述坐标测量装置(12)和所述移动终端(14)被布置,用于建立(14)之间交换数据的坐标测量机(12)和所述移动终端的认证的无线连接(16); 其中,所述坐标测量机(12)的标识符唯一地标识所述坐标测量机(12),和一个动态的第一密钥(52)相关联,所述动态第一密钥(52)表示的访问授权,以及优选地还包括所述用户,其中,不同的访问授权级别 在不同的第一密钥的访问授权级别(52)结果; 并且其中所述移动终端(14)被进一步设置,所述第一密钥(52)询问用户,其中,所述第一密钥(52)在建立无线连接(16)用于验证。