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    • 2. 发明申请
    • ULTRAVIOLET RADIATION MONITORING APPARATUS, SYSTEM HAVING SAME, AND METOHD THEREOF
    • 紫外线辐射监测装置,具有该装置的系统以及它的METOHD
    • WO2017185986A1
    • 2017-11-02
    • PCT/CN2017/080188
    • 2017-04-12
    • BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
    • GAO, Jian
    • G01J1/42
    • G01J1/429G01J1/0219G01J1/0233G01J1/0238G01J1/0403G01J1/42G01J2001/0261G01J2001/0276G01J2001/4266
    • A UV radiation monitoring apparatus (100), method (2000), and system (1000) are disclosed. The monitoring apparatus (100) includes a case (110), an authenticator (101) disposed on the case (110) and configured to identify a user, a controller (103) in the case (110) coupled to the authenticator (101) to enable a first mode for an authenticated user, a detector (105) on the case (110) coupled to the controller (103) and configured to measure an intensity of ultraviolet radiation and generate ultraviolet index (UVI) value at the present time, a memory (106) coupled to the controller (103) and configured to store the ultraviolet index values over an exposure time added into historical ultraviolet index data for the authenticated user, and a display unit (89) to display the ultraviolet index value at the present time and the personal health instructions on UV protection for the authenticated user. The monitoring apparatus (100) further is configured to be paired with a mobile terminal (500) for providing updated personal health instructions.
    • 公开了一种UV辐射监测装置(100),方法(2000)和系统(1000)。 监视装置(100)包括壳体(110),设置在壳体(110)上并被配置为识别用户的验证器(101),耦合到验证器(101)的壳体(110)中的控制器(103) 为认证用户启用第一模式;壳体(110)上的检测器(105),其耦合到控制器(103),并被配置为测量当前时间的紫外辐射强度并产生紫外线指数(UVI)值; 存储器(106),其耦合到所述控制器(103)并且被配置为存储添加到用于所述认证用户的历史紫外线指数数据中的曝光时间上的所述紫外线指数值,以及显示单元(89),用于显示所述紫外线指数值 当前时间和针对经过验证的用户的防紫外线个人健康指示。 监视装置(100)进一步被配置为与移动终端(500)配对以提供更新的个人健康指令。
    • 3. 发明申请
    • GLOBAL SOLAR SPECTRUM DEVICES AND METHODS
    • 全球太阳光谱装置和方法
    • WO2017066865A1
    • 2017-04-27
    • PCT/CA2016/000264
    • 2016-10-20
    • SPECTRAFY INC.
    • BEAL, RichardTATSIANKOU, Viktar
    • G01J3/51G01N21/31
    • G01N21/31G01J1/0403G01J1/0411G01J1/0474G01J1/0492G01J1/06G01J3/0202G01J3/0205G01J3/0208G01J3/0262G01J3/36G01J2001/061G01J2001/4266G01J2003/1213G01N21/538G01N2201/0616G01N2201/065
    • Solar spectral irradiance (SSI) measurements are important for solar collector / photovoltaic panel efficiency and solar energy resource assessment as well as being important for scientific meteorological/climate observations and material testing research. To date such measurements have exploited modified diffraction grating based scientific instruments which are bulky, expensive, and with low mechanical integrity for generalized deployment. A compact and cost-effective tool for accurately determining the global solar spectra as well as the global horizontal or tilted irradiances as part of on-site solar resource assessments and module performance characterization studies would be beneficial. An instrument with no moving parts for mechanical and environment stability in open field, non-controlled deployments could exploit software to resolve the global, direct and diffuse solar spectra from its measurements within the 280-4000 nm spectral range, in addition to major atmospheric processes, such as air mass, Rayleigh scattering, aerosol extinction, ozone and water vapour absorptions.
    • 太阳能光谱辐照度(SSI)测量对于太阳能集热器/光伏电池板效率和太阳能资源评估以及对于科学气象/气候观测和材料测试研究而言非常重要。 迄今为止,这种测量已经利用了基于改进衍射光栅的科学仪器,其体积庞大,价格昂贵,并且对于通用部署而言具有低机械完整性。 作为现场太阳能资源评估和模块性能表征研究的一部分,用于精确确定全球太阳光谱以及全球水平或倾斜辐照度的紧凑且具有成本效益的工具将是有益的。 没有移动部件的仪器可以在开阔场地进行机械和环境稳定,非受控部署可以利用软件在280-4000 nm光谱范围内从其测量结果中解析出全球,直接和漫射的太阳光谱,以及主要的大气过程 如空气质量,瑞利散射,气溶胶消光,臭氧和水蒸汽吸收。
    • 4. 发明申请
    • MULTI-SENSOR
    • WO2017062592A1
    • 2017-04-13
    • PCT/US2016/055709
    • 2016-10-06
    • VIEW, INC.
    • BROWN, Stephen ClarkSHRIVASTAVA, DhairyaZEDLITZ, JasonFRANK, TrevorWANG, JueMCGONIGLE, BrianRUMER, AlexanderMULLINS, DennisKANESHIRO, Kevin
    • G01J1/44G01J1/04G01J1/06
    • G01J1/4228E06B9/24E06B2009/2464E06B2009/2476G01J1/0271G01J1/0474G01J1/44G01J2001/4266G01K1/14G02F1/163G02F2201/58
    • Various implementations relate generally to a multi-sensor device. Some implementations more particularly relate to a multi-sensor device including a ring of radially-oriented photosensors. Some implementations more particularly relate to a multi-sensor device that is orientation-independent with respect to a central axis of the ring. Some implementations of the multi-sensor devices described herein also include one or more additional sensors. For example, some implementations include an axially-directed photosensor. Some implementations also can include one or more temperature sensors configured to sense an exterior temperature, for example, an ambient temperature of an outdoors environment around the multi-sensor. Additionally or alternatively, some implementations can include a temperature sensor configured to sense an interior temperature within the multi-sensor device. Particular implementations provide, characterize, or enable a compact form factor. Particular implementations provide, characterize, or enable a multi-sensor device requiring little or no wiring, and in some such instances, little or no invasion, perforation or reconstruction of a building or other structure on which the multi-sensor device is mounted.
    • 各种实施方式一般涉及多传感器设备。 一些实施方式更具体地涉及包括径向取向感光体环的多传感器装置。 一些实施方案更具体地涉及相对于环的中心轴线取向不依赖于多传感器装置。 本文描述的多传感器装置的一些实施方式还包括一个或多个附加传感器。 例如,一些实现方式包括轴向光电传感器。 一些实施方案还可以包括被配置为感测外部温度的一个或多个温度传感器,例如多传感器周围的室外环境的环境温度。 附加地或替代地,一些实施方式可以包括被配置为感测多传感器设备内的内部温度的温度传感器。 具体实现提供,表征或启用紧凑的外形。 具体实施方式提供,表征或启用需要很少或不需要布线的多传感器设备,并且在一些这样的情况下,安装有多传感器设备的建筑物或其他结构的入侵,穿孔或重建很少或没有。
    • 7. 发明申请
    • AN ILLUMINATION CONTROLLER
    • 照明控制器
    • WO2015022611A1
    • 2015-02-19
    • PCT/IB2014/063800
    • 2014-08-08
    • KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
    • PATEL, Maulin DahyabhaiRAJAGOPALAN, RubenBROERS, Harry
    • H05B37/02
    • H05B37/0218E06B9/24E06B9/32G01J1/4204G01J2001/4247G01J2001/4266Y02B20/46
    • An illumination controller is provided. The illumination controller comprises a light sensor device having a first light sensor arrangement configured to sense light within a first spectral range including non-visible light and excluding a sub-range constituted by at least a major part of the visible light, and a second light sensor arrangement configured to sense light within a second spectral range including at least a part of said sub-range. Furthermore, the illumination controller comprises a control unit connected with the light sensor device and arranged to determine an amount of daylight on the basis of an output signal of the first light sensor arrangement and a predetermined function, which characterizes the relationship between the spectral power distribution of the infrared spectrum of daylight and the spectral power distribution of the visible spectrum of daylight, and to determine an amount of artificial light on the basis of an output signal of the second light sensor arrangement and the output signal of the first light sensor arrangement. The illumination controller is arranged to control illumination on the basis of said amounts of daylight and artificial light.
    • 提供照明控制器。 照明控制器包括具有第一光传感器装置的光传感器装置,第一光传感器装置被配置为感测在包括不可见光的第一光谱范围内的光,并且排除由至少大部分可见光构成的子范围,以及第二光 传感器布置被配置为感测在包括所述子范围的至少一部分的第二光谱范围内的光。 此外,照明控制器包括与光传感器装置连接并且被布置成基于第一光传感器装置的输出信号和预定功能来确定日光量的控制单元,其表征光谱功率分布 的日光的红外光谱和日光的可见光谱的光谱功率分布,并且基于第二光传感器装置的输出信号和第一光传感器装置的输出信号来确定人造光的量。 照明控制器被布置成基于所述日光和人造光的量来控制照明。
    • 8. 发明申请
    • VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG DER INDIVIDUELLEN BELASTUNG EINER PERSON DURCH DIE MOMENTANE SONNENSTRAHLUNG
    • 方法测定个体LOAD任何人即时太阳辐射
    • WO2014153582A1
    • 2014-10-02
    • PCT/AT2014/050058
    • 2014-03-07
    • SEIBERSDORF LABOR GMBH
    • MÜLLNER, WolfgangSCHMID, Gernot
    • G01J1/42G01J1/02G01J1/04B65D47/00
    • G01J1/0219G01J1/0247G01J1/0418G01J1/0492G01J1/4228G01J1/429G01J2001/4266
    • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ermittlung der individuellen Belastung einer Person durch die momentane Sonnenstrahlung, mit zumindest einem UV-Sensor (1), der eine vorgegebene von der jeweiligen Wellenlänge (λ) abhängige Sensitivität (D(λ)) aufweist, wobei der vom UV-Sensor (1) ermittelte Sensorwert oder zumindest ein daraus abgeleiteter Wert drahtlos, insbesondere mittels NFC-Funk, an ein Datenkommunikationsgerät (20), insbesondere an ein Mobilfunkgerät, übertragen werden, und wobei mit dem Datenkommunikationsgerät (20) a) durch Anwendung einer Rechenvorschrift auf den vom UV-Sensor (1) ermittelten Sensorwert oder daraus abgeleiteter Werte eine effektive Bestrahlungsstärke S eff ermittelt wird, b) ein vom individuellen Hauttyp der Person abhängiger Individualwert (IND) vorgegeben oder vorab ermittelt wird, und c) für die Person ein individueller Belastungswert BI auf Grundlage der effektiven Bestrahlungsstärke S eff und des Belastungswerts BI, insbesondere gemäß der Formel BI= S eff / IND, ermittelt wird.
    • 本发明涉及一种用于一个人由瞬时太阳辐射的个体负载的确定的方法,用至少一种UV传感器(1)具有预定的所述各波长(λ)相关的灵敏度(D(λ)),其中,所述 UV传感器(1)检测到的传感器值或导出的至少一个值进行无线由此,特别是通过NFC无线的手段,数据通信设备(20),特别是移动站被发送,并且其中,与所述数据通信装置(20),一)通过施加 计算规则对UV-传感器(1)的传感器值的或有效的辐照Seff确定任何导数值确定的,b)中给定的一个更依赖于个体的皮肤类型的人个体值(IND)的或预先确定的,和c)的个体中的人 根据基于该有效辐照Seff和负荷率BI BI负载值,特别是 式BI = Seff / IND确定。
    • 9. 发明申请
    • VERFAHREN UND BEHÄLTER ZUR ERMITTLUNG DER INDIVIDUELLEN STRAHLENBELASTUNG EINER PERSON
    • 方法和容器断定一个人的个性化辐射照射
    • WO2014153581A1
    • 2014-10-02
    • PCT/AT2014/050057
    • 2014-03-07
    • AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBHSEIBERSDORF LABOR GMBH
    • SCHMID, GernotBAMMER, ManfredETTEL, Walter
    • G01J1/42G01J1/02G01J1/04
    • G01J1/0219G01J1/0247G01J1/0492G01J1/4228G01J1/429G01J2001/4266
    • Verfahren zur Ermittlung der individuellen Belastung einer Person oder Personengruppe durch die momentane Sonnenstrahlung, mit zumindest einem UV-Sensor (1), der eine vorgegebene von der jeweiligen Lichtwellenlänge (λ) abhängige Sensitivität (D(λ)) aufweist, - wobei der vom UV-Sensor (1) ermittelte Sensorwert oder zumindest ein daraus abgeleiteter Wert drahtlos, insbesondere mittels NFC oder RFID-Funk, an ein Datenkommunikationsgerät (20), insbesondere an ein Mobilfunkgerät, übertragen werden, und wobei mit dem Datenkommunikationsgerät (20) a) durch Anwendung einer Rechenvorschrift auf den vom UV-Sensor (1) ermittelten Sensorwert oder daraus abgeleiteter Werte eine effektive Strahlungsleistung S eff ermittelt wird, b) ein vom individuellen Hauttyp der Person abhängiger Individualwert IND vorgegeben oder vorab ermittelt wird, und c) für die Person ein individueller Belastungswert BI auf Grundlage der effektiven Strahlungsleistung S eff und des Belastungswerts BI, insbesondere gemäß der Formel BI =S eff / IND, ermittelt wird.
    • 用于通过瞬时太阳辐射确定的人的个人或组的单个负载,与至少一种UV传感器(1)具有预定的各个光波长的(λ)相关的灵敏度(D(λ))的方法, - 其中所述的UV 传感器值或确定的传感器(1)导出的至少一个值从其无线,特别是通过NFC或RFID无线电的手段,数据通信设备(20),特别是移动站被发送,并且其中,与通过将所述数据通信装置(20)一) 在UV-传感器(1)的传感器值或任何导数值确定的计算规则,有效辐射功率Seff被确定,b)是一个取决于单个皮肤类型预先规定的或所确定的人个体值IND的,以及c)用于人,个体负载值 BI的有效辐射功率Seff和负载率BI,特别是克的基础上 EMASS是式BI = Seff / IND确定的。
    • 10. 发明申请
    • 자외선 지수 표시장치
    • ULTRAVIOLET指标
    • WO2014069739A1
    • 2014-05-08
    • PCT/KR2013/005172
    • 2013-06-12
    • (주)제니컴
    • 손정환
    • G01J1/42
    • G01J1/429G01J1/0219G01J2001/4266
    • 본 발명은 태양 광선 중 자외선지수를 측정하고 표시하는 장치에 있어서, 자외선지수를 측정하여 전류나 전압으로 출력하는 자외선 센서부와 그 값을 받아서 자외선 지수 값을 단방향 또는 양방향으로 표시하는 표시부로 이루어진 자외선 지수 표시장치에 관한 것인바, 자외선 센서부와 표시부로 이루어져 상기 자외선 센서부에서 감지된 자외선량을 표시부에서 실시간으로 표시하도록 된 자외선 지수 표시장치에 있어서; 상기 표시부는 구동모터(27)가 지시 바늘(16)을 회전시켜서 표시부 판(31)에 동심원상에 표기된 자외선 지수(1~11단계)와 5단계의 색으로 표시된 영역을 가리킬 수 있도록 되어 있다.
    • 本发明涉及一种测量和指示太阳光中的紫外线指标的紫外线指示器,其中所述紫外线指示器包括紫外线传感器单元,其测量紫外线指数并输出结果作为电流或电压,以及指示器 单位,其接收该值以便在单向方向或双向方向上指示紫外线指数值。 被配置为包括紫外线传感器单元和指示器单元的紫外线指示器指示由指示器单元实时地由紫外线传感器单元检测到的紫外线的量; 指示器单元可以在驱动电动机(27)使指示针(16)旋转时,指示在指示器单元板(31)的同心圆上的五个颜色等级和具有标记的紫外线指数(阶段1至11)的区域, 。