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    • 4. 发明申请
    • 磁性体のシミュレーション方法及びプログラム
    • 用于模拟磁性材料和程序的方法
    • WO2011114492A1
    • 2011-09-22
    • PCT/JP2010/054692
    • 2010-03-18
    • 富士通株式会社上原裕二
    • 上原裕二
    • G06F17/50G01R33/14
    • G01R33/1215G01R33/0064G06F17/5018G06F2217/16Y02T10/82
    •  コンピュータに、マイクロマグネティクスの磁性体モデルの磁化の分布及び平均磁化を算出する第1の処理と、他の磁性体モデルに含まれる各メッシュにマイクロマグネティクスの磁性体モデルを割り当てて、第1の処理で算出された平均磁化を使って当該他の磁性体モデルの静磁界を算出し、当該算出された静磁界を磁化の分布の計算に戻す第2の処理とを磁化及び静磁界の変動が収束するまで繰り返し実行する第1手順、及び磁化及び静磁界の変動が収束した場合に、第1の処理で算出された平均磁化と第2の処理で算出された静磁界に基づいて、他の磁性体モデルに含まれる各メッシュのヒステリシスループを計算し、当該計算されたヒステリシスループの面積から当該他の磁性体モデルのヒステリシス損失を算出する第2手順を実行させる。
    • 用于计算微观磁性材料模型的磁化分布和平均磁化强度的第一处理的第一过程,以及用于将包含在另一磁性材料模型中的每个网格分配微电磁学的磁性材料模型的第二处理,计算静磁场 使用通过第一处理计算出的平均磁化强度的另一磁性材料模型,并且将计算出的静磁场返回到磁化分布的计算,直到磁化和静磁场的变化收敛为止重复执行,并且第二程序 其中,当磁化和静磁场的变化已经收敛时,包含在另一磁性材料模型中的每个网格的磁滞回线基于由第一处理计算出的平均磁化和由 从所计算的滞后回路的表面积计算另一磁性材料模型的第二处理和磁滞损耗,以执行计算机。
    • 5. 发明申请
    • PROCÉDÉ DE LOCALISATION D'UN OBJET MAGNÉTIQUE
    • 用于定位磁性物体的方法
    • WO2017005915A1
    • 2017-01-12
    • PCT/EP2016/066323
    • 2016-07-08
    • COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
    • VIANA, AntoineALOUI, Saifeddine
    • G01R33/00G01V3/08
    • G01R33/0064G01V3/081G01V2003/086
    • L'invention concerne un procédé permettant de déterminer la localisation et/ou l'orientation d'une source de champ magnétique dans l'espace, et plus particulièrement un procédé de détermination de la position relative dans l'espace d'au moins une source de champ magnétique (3) par rapport à au moins un capteur de champ magnétique (4) comprenant les étapes consistant à acquérir des mesures du champ magnétique, calculer une solution de l'expression du champ magnétique généré par au moins une dite source de champ magnétique (3) en modélisant chaque dite source de champ magnétique (3) par un élément choisi parmi une superposition de solénoïdes et une superposition de plans chargés, puis en estimant la valeur d'une intégrale elliptique complète liée au dit modèle par un algorithme utilisant une transformation de Landen et calculer au moins un élément choisi parmi la position et l'orientation de chaque dite source de champ magnétique (3).
    • 本发明涉及一种用于确定空间中的磁场源的位置和/或取向的方法,更具体地说,涉及一种用于确定至少一个磁场源(3)相对于至少一个磁场的空间中的相对位置的方法 场传感器(4)包括以下步骤:获取磁场的测量值,通过对每个所述磁场源(3)进行建模来计算由至少一个所述磁场源(3)产生的磁场的表达式的解, 从螺线管堆叠和充电平面堆叠中选择的元件的装置,然后通过使用Landen变换的算法估计与所述模型链接的完整椭圆形积分的值,并计算从该位置和 每个所述磁场源(3)的取向。
    • 9. 发明申请
    • 磁気センサ、及び磁気センサの温度依存特性補償方法
    • 磁传感器及其温度依赖性特征补偿方法
    • WO2004051298A1
    • 2004-06-17
    • PCT/JP2002/012476
    • 2002-11-29
    • ヤマハ株式会社佐藤 秀樹
    • 佐藤 秀樹
    • G01R33/09
    • G01R33/02B82Y25/00G01C17/38G01R33/0005G01R33/0064G01R33/0206G01R33/09G01R33/091G01R33/093H01L24/05H01L2224/04042H01L2224/45144H01L2224/48463H01L2924/14H01L2924/00
    • A magnetic sensor (10) includes GMR elements (11-18) and heating coils (21-24) as heat generating bodies. Elements (11-14) and elements (15-18) are connected by bridge and constitute X-axis and Y-axis magnetic sensor. The heating coil (21) is arranged in the vicinity of the elements (11, 12), the heating coil (22) is arranged in the vicinity of the elements (13, 14), the heating coil (23) is arranged in the vicinity of the elements (15, 16), and the heating coil (24) is arranged in the vicinity of the elements (17, 18). The heating coils (21-24) mainly heat the elements in their vicinities when power is supplied. Accordingly, it is possible to heat and cool the elements within a short period of time during which the earth magnetism can be guaranteed to be constant. According to the element temperatures before and after heating of the elements and the respective magnetic sensor outputs, the temperature dependency characteristic compensation data (ratio of the sensor output value change against the element temperature change) is acquired and according to the data, the element temperature characteristic is compensated.
    • 磁传感器(10)包括作为发热体的GMR元件(11-18)和加热线圈(21-24)。 元件(11-14)和元件(15-18)通过桥连接构成X轴和Y轴磁传感器。 加热线圈(21)配置在元件(11,12)的附近,加热线圈(22)配置在元件(13,14)附近,加热线圈(23)配置在 元件(15,16)和加热线圈(24)的附近布置在元件(17,18)附近。 当供电时,加热线圈(21-24)主要加热附近的元件。 因此,可以在可以保证地磁力恒定的短时间内对元件进行加热和冷却。 根据元件和各个磁传感器输出的加热前后的元件温度,获取温度依赖特性补偿数据(传感器输出值变化与元件温度变化的比率),根据该数据,元件温度 特性得到补偿。