×
12.01.2017
217.015.63d3

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

Вид РИД

Изобретение

Правообладатели

№ охранного документа
0002589277
Дата охранного документа
10.07.2016
Аннотация: Группа изобретений относится к области экологии и воздухотехнического оборудования и предназначена для измерения качества воздуха. Для измерения качества воздуха осуществляют отбор проб воздуха с первой частотой выборки, чтобы получить множество проб качества воздуха при использовании первого датчика. Затем, осуществляют выборки положений устройства со второй частотой выборки для получения множества выборок положения. Анализируют множество выборок положения, чтобы получить множество информации о пространственных соотношениях. Группируют множество проб качества воздуха во второе множество наборов проб качества воздуха. Для каждого набора проб качества воздуха вычисляют репрезентативное значение в качестве значения качества воздуха, соответствующего продолжительности выборки. Использование группы изобретений позволяет исключить не связанные с положением пробы качества воздуха из вычисления качества воздуха для конкретного положения или области, а также повысить точность анализатора. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 5 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

Данное изобретение относится к устройству для измерения качества воздуха, в частности к мобильным анализаторам воздуха и измерителям воздуха.

Уровень техники

Измерение качества воздуха является важным способом получения знания об окружающей среде, например о загрязнителях воздуха, концентрации газов, выбросе пыли, выбросе газов и т.д. Точность измерения качества воздуха, например, идентификации содержащихся загрязняющих веществ и измерения их концентрации, очень важна для дополнительной обработки, такой как очистка воздуха, дезинфекция воздуха, определения местоположения источника выброса и т.д.

Существует также необходимость измерения воздуха посредством мобильного анализатора воздуха, движущегося, в частности, в некоторых местах, требующих высокой степени безопасности. Заявка на патент США US20090139299 A1 раскрывает способ использования специальной и временной информации для измерения концентрации газов. В документе US20090139299 A1 датчик периодически измеряет концентрацию газов и система слежения следит за положением датчика и отображает отслеживаемые позиции в определенной области. Когда датчик считывает концентрацию газа, превышающую заданное пороговое значение, соответствующее положение используется для определения местоположения источника выброса. В документе US20090139299 A1 временная информация, то есть отслеживаемые положения, используется для определения местоположения источника выброса, но не для повышения точности измерения.

Таким образом, существует необходимость повышения точности измерения мобильного измерителя воздуха.

Раскрытие изобретения

Авторы настоящего изобретения выявили, что из-за перемещения измерителя воздуха множество последовательно измеренных проб качества воздуха могут иметь слабую корреляцию между собой, что означает, что две пробы качества воздуха, измеренные в пределах значимо короткого периода, могут соответствовать двум географическим положениям, удаленным друг от друга. В частности, когда измеритель воздуха движется с относительно высокой скоростью, такое влияние становится более серьезным. Для датчиков воздуха, которые усредняют многочисленные пробы качества воздуха, измеренные в пределах заданного периода, в качестве репрезентативного значения качества воздуха для заданного периода или положения, соответствующего заданному периоду, движение оказывает отрицательное воздействие на точность измерения, поскольку множество проб качества воздуха может быть собрано в двух или более положениях, далеко удаленных друг от друга. Таким образом, вычисленное репрезентативное значение качества воздуха непригодно для представления качества воздуха в соответствующем месте.

Задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы использовать временную информацию и пространственную информацию для повышения точности измерения измерителя воздуха.

В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения предложено устройство для измерения качества воздуха, содержащее первый датчик, второй датчик и процессор. Первый датчик выполнен с возможностью отбора проб воздуха с первой частотой выборки для формирования множества проб качества воздуха; второй датчик выполнен с возможностью выборки положений перемещения устройства со второй частотой выборки для формирования множества выборок положения; и процессор выполнен с возможностью анализа множества выборок положения для получения множества информации о пространственных соотношениях, причем информация о каждом пространственном соотношении представляет относительные пространственные соотношения двух соответствующих выборок положения. Процессор дополнительно выполнен с возможностью группирования множества проб качества воздуха во множество наборов проб качества воздуха на основе множества информации о пространственных соотношениях. Процессор дополнительно выполнен с возможностью вычисления на основе каждого набора проб качества воздуха репрезентативного значения для набора проб качества воздуха, причем такое репрезентативное значение представляет значение качества воздуха для соответствующей продолжительности отбора проб.

Основная идея варианта осуществления состоит в том, чтобы использовать пространственную информацию для группирования множества измеренных проб качества воздуха в различные наборы, причем пробы качества воздуха в одном общем наборе должны обладать взаимной связанностью в пространственной области. Таким образом, пробы качества воздуха, имеющие корреляцию в пространственной области, могут быть усреднены, чтобы сформировать репрезентативное значение качества воздуха для представления качества воздуха в соответствующем месте. Поэтому точность измерения может быть повышена.

При необходимости первая частота выборки и вторая частота выборки могут быть одинаковыми или различающимися. Когда эти две частоты выборки одинаковы, моменты выборки для измерения проб качества воздуха и выборки для измерения положений могут полностью совпадать или различаться без необходимости совпадения. Требование к этим двум частотам выборки состоит в том, чтобы отбор пробы качества воздуха и выборка положения имели временную корреляцию, чтобы таким образом было возможно установить соответствие между каждой пробой качества воздуха и каждой выборкой положения, когда обе выборки получены в пределах значимого периода, даже если соответствующие моменты выборки не полностью совпадают во временном измерении.

При необходимости процессор дополнительно выполнен с возможностью вычисления репрезентативного значения качества воздуха, когда количество проб качества воздуха в отдельном наборе проб качества воздуха больше заданного порогового значения. Это имеет смысл для тех датчиков воздуха, которые действительно нуждаются в значительном количестве проб качества воздуха, чтобы сформировать репрезентативное значение качества воздуха.

При необходимости процессор дополнительно выполнен с возможностью группирования множества проб качества воздуха во множество наборов проб качества воздуха. В пределах каждого набора проб качества воздуха любые две пробы качества воздуха имеют разность моментов выборки, меньшую, чем заданное пороговое значение. Поэтому пробы качества воздуха в одном общем наборе характеризуются соответствием не только в пространственной области, но также и во временной области.

При необходимости процессор может принимать решение о включении или выключении первого датчика, основываясь на скорости перемещения устройства, причем последняя может вычисляться на основе множества выборок положения.

В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения предложен соответствующий способ измерения качества воздуха.

Эти и другие аспекты изобретения будут очевидны и подробно пояснены со ссылкой на варианты осуществления, описанные ниже.

Краткое описание чертежей

Указанные выше задачи и признаки настоящего изобретения станут более очевидными из нижеследующего подробного описания, рассматриваемого совместно с сопровождающими чертежами, на которых:

Фиг.1 - пример устройства для измерения качества воздуха, соответствующего варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг.2 - две таблицы с примерами, представляющие временную корреляцию между отобранной пробой качества воздуха и произведенной выборкой положения;

Фиг.3 - блок-схема последовательности выполнения операций способа измерения качества воздуха в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг.4 - блок-схема последовательности выполнения операций способа группирования множества проб качества воздуха и вычисления репрезентативного значения качества воздуха в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения; и

Фиг.5 - два примера маршрутов движения и соответствующих произведенных выборок положения в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

Одни и те же ссылочные позиции используются для обозначения схожих частей на всех чертежах.

Осуществление изобретения

На фиг.1 схематично представлена блок-схема устройства 100, пригодного для измерения качества воздуха.

Устройство 100 может быть анализатором воздуха, измерителем воздуха, воздухоочистителем, устройством дезинфекции воздуха и любым другим типом изделия, имеющим функцию измерения качества воздуха. Устройство 100 содержит первый датчик 110, второй датчик 120 и процессор 130. Первый датчик 110 используется для измерения качества воздуха, производя отбор пробы воздуха с первой частотой выборки и формируя таким образом множество проб качества воздуха. Второй датчик 120 используется для слежения за устройством 100, производя выборку положений перемещения устройства 100 со второй частотой выборки, формируя таким образом множество выборок положения. Процессор 130 может анализировать множество выборок положения, чтобы получить множество информации о пространственных соотношениях, причем каждая информация о пространственных соотношениях представляет относительные пространственные соотношения между двумя соответствующими выборками положения. Основываясь на множестве информации о пространственных соотношениях, процессор 130 может группировать множество проб качества воздуха в виде множества наборов проб качества воздуха, и на основе каждого набора проб качества воздуха процессор 130 может вычислять репрезентативное значение для набора проб качества воздуха. Вычисленное репрезентативное значение может быть представлено как значение качества воздуха для соответствующей продолжительности проведения выборки. Информация о пространственных соотношениях может быть двумерным расстоянием, трехмерным расстоянием, разностью высот, изменением угла движения, угла отклонения или любым другим типом показателя, описывающего пространственную информацию.

В описанном выше варианте осуществления нет необходимости во втором датчике 120, чтобы следить за движением первого датчика 110; вместо этого измеряется перемещение устройства 100. Во многих случаях слежение за устройством намного проще, чем слежение за датчиком воздуха, в последнем случае второму датчику 120 необходимо иметь более высокую чувствительность к перемещению первого датчика 110. Однако в описанном выше варианте осуществления перемещение устройства 110 представляет перемещение первого датчика 110. Это действительно, в особенности когда пространственные соотношения между первым датчиком 110 и устройством 100 и пространственные соотношения между вторым датчиком 120 и устройством 100, по существу, неизменны. Конечно, вариант осуществления, в котором второй датчик используется, чтобы непосредственно измерять перемещение первого датчика, также входит в объем изобретения.

В вариантах осуществления настоящего изобретения для первой выборки и второй выборки нет строгого требования по синхронизации или наложению. Обе выборки могут иметь одну и ту же частоту выборки и могут выполняться, по существу, в одни и те же моменты выполнения выборки или синхронизированным способом. Также возможно, чтобы эти две частоты выборки были различными. Эти два процесса выборки могут выполняться в различные моменты выборки или даже количество выборок в пределах одного и того же периода может быть различным. Минимальным требованием, предъявляемым к этим двум процессам выборки, является необходимость корреляции во времени. Другими словами, достаточно, если множество (или его часть) выборок положения может быть приведена в соответствие с множеством (или его частью) проб качества воздуха посредством их корреляции во времени во временной области. Это действительно, особенно тогда, когда разности моментов выборки соответственно для пробы качества воздуха и выборки положения находятся в пределах величины допуска, который позволяет устройство или который разрешен для соответствующих применений.

На фиг.2 представлен пример процесса измерений. Процессор 130 реализует две таблицы, одну для записи моментов Time_AIRi измерения качества воздуха и результатов измерений множества проб качества воздуха Sample_AIRi, и другая для записи моментов Time_POSi выборки положения устройства 100 и результатов измерений множества выборок положений Sample_POSi.

Моменты Time_AIRi могут быть теми же самыми, что и Time_POSi, что означает, что качество воздуха и положение устройства 100 измеряются синхронизированным способом. Однако они могут также и отличаться. Например, моменты выборки могут иметь последовательность во времени [... Time_AIRi, Time_POSi, Time_AIRii+1, Time_POSi+i...] или последовательность [... Time_AIRi, Time_AIRi+1, Time_POSi, Time_AIRi+2, Time_AIRi+3, Time_POSi+i...].

Выборки положения Sample_POSi могут быть выражены в форме абсолютной двумерной или трехмерной географической координаты или в форме относительного двухкоординатного или трехкоординатного параметра соответственно относительно точки начала отсчета. В примере таблицы 2 положение sample_POSi представляется как (xi, yi, zi), в то время как начало отсчета Sample_POS0 представляется как (0, 0, 0). Информация о пространственных соотношениях, например, расстояние между двумя произвольными положениями, может вычисляться на основе их трехмерных показателей. В настоящем изобретении второй датчик 120 может быть датчиком любого рода, пригодным для измерения абсолютного положения или относительного положения объекта. Например, это может быть датчик GPS, датчик движения, двухкоординатный датчик ускорения, трехкоординатный датчик ускорения, IR-датчик и т.д. Специалист в данной области техники должен понимать, что второй датчик 120 может быть датчиком, способным независимо измерять перемещения или положение устройства; он также может быть частью системы слежения/позиционирования. Например, второй датчик 120 может быть приемником в беспроводной сети или инфракрасной сети, имеющим множество передатчиков в известных положениях. Второй датчик 120 может принимать сигналы от передатчиков и вычислять расстояние до передатчиков, чтобы получить свое собственное положение. Sample_POSi может быть представлен в форме любого применимого показателя в зависимости от используемого второго датчика.

На фиг.3 представлена блок-схема последовательности выполнения операций примера способа измерения качества воздуха. Способ 300, во-первых, содержит этап S310 отбора проб воздуха с первой частотой выборки, чтобы получить множество проб качества воздуха. Это может выполняться первым датчиком 110. Во-вторых, выполняется этап S320, чтобы провести выборку положения устройства со второй частотой выборки, чтобы получить множество выборок результатов измерения положения. Это может быть сделано вторым датчиком 120. Способ 300 дополнительно содержит этап S330 анализа множества выборок измерения положения, чтобы получить множество информации о пространственных соотношениях, причем каждая информация о пространственных соотношениях представляет относительные пространственные соотношения двух соответствующих выборок положений. Этап S340 выполняется на основе множества информации о пространственных соотношениях, чтобы группировать множество проб качества воздуха во второе множество наборов проб качества воздуха. На этапе S350 для каждого набора проб качества воздуха репрезентативное значение вычисляется как значение качества воздуха для соответствующей продолжительности отбора проб.

Некоторые датчики воздуха измеряют качество воздуха посредством первого отбора множества проб качества воздуха в пределах ограниченной продолжительности и затем усредняют множество результатов измерений для проб качества воздуха, что в результате приводит к индивидуальному репрезентативному значению как измеренной пробе качества воздуха, сделанной в пределах упомянутой ограниченной продолжительности или в соответствующем положении. Когда датчик воздуха перемещается, возможно, что первый участок отбора проб качества воздуха измеряется в положении, далеком от положения, в котором измеряется второй участок отбора проб качества воздуха. Это будет делать процесс усреднения бессмысленным и конечное репрезентативное значение не может представить качество воздуха в любом положении. Настоящее изобретение вводит географическую корреляцию между множеством положений, чтобы сгладить или даже устранить неподобающее усреднение множества результатов отбора проб качества воздуха. Поэтому точность измерения повышается.

В примере варианта осуществления представлен способ группировки множества проб качества воздуха, вычисляя репрезентативное значение качества воздуха. На этапе S410 выбирается выборка целевого положения, например, из множества измеренных выборок положения. Затем, на этапе S420 чертится круг, в котором целевое положение является его центром и первое заданное пороговое значение является его диаметром. На этапе S430 измеренная выборка положения или заданное количество результатов измерения положения, попадающих в круг, группируются в качестве второго множества выборок измерения положения. На этапе S450 находится один или более результатов измерения пробы качества воздуха, имеющих корреляцию во времени с одним результатом измерения выборки положения второго множества результатов измерения выборки положения. Все найденные результаты измерения проб качества воздуха формируют набор результатов измерений проб качества воздуха. И репрезентативное значение вычисляется на этапе S470 как значение качества воздуха для соответствующей продолжительности выборки или соответствующей географической области. Эти этапы могут выполняться процессором 130.

Некоторые датчики воздуха нуждаются в значительном количестве результатов измерения проб качества воздуха, чтобы выполнить процесс усреднения; в противном случае, точность недостаточна. С этой целью способ, показанный на фиг.4, может содержать необязательный этап S440 сравнения количества результатов измерения выборок положения во втором множестве выборок положения со вторым заданным пороговым значением. Только когда количество выборок положения больше, чем второе заданное пороговое значение, должны выполняться следующие этапы S450 и S470. В противном случае, круг на этапе S420 может быть выбран повторно, используя больший диаметр, чтобы содержать больше выборок положения во втором множестве выборок положения, или выбранное второе множество выборок положения исключается.

Второе множество выборок положения может содержать многочисленные последовательно измеренные выборки положения, такие как точки a, b, c, d кривой А на фиг.5 или многочисленные выборки положения, измеренные с промежутками, такие как точки e, f, g, h, i кривой B на фиг.5. Последний сценарий имеет смысл, когда перемещение устройства является зигзагообразным, и качество воздуха в целевой области изменяется медленно.

Иногда состояние воздуха в окружающей среде изменяется относительно быстро или некоторые датчики могут усреднять только некоторое количество последовательных выборочных результатов измерения проб качества воздуха. С этой целью, способ, представленный на фиг.4, может дополнительно содержать дополнительный этап S460, чтобы удостовериться, что разность между моментами выборки одной выбранной пробы качества воздуха и целевой пробы качества воздуха, соответствующей выборке положения, меньше третьего заданного порогового значения. Поэтому пробы качества воздуха, измеренные вдали от целевой пробы качества воздуха во времени, исключаются. Например, на фиг.5 точки e, f и g могут быть выбраны для использования в процессе усреднения, в то время как точки h и i исключаются, так как они выбраны в период, далекий от периода точек e, f и g выборочных измерений, хотя пространственные расстояния между (h, i) и (e, f, g) находятся в пределах второго заданного порогового значения.

При необходимости процессор 130 может измерять скорость перемещения устройства, чтобы решить, имеет ли смысл брать пробы воздуха. Если скорость устройства больше четвертого заданного порогового значения, процессор 130 может отключить первый датчик 110 и/или второй датчик 120.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения приводится ряд машиноисполняемых команд, которые могут выполнять часть или все этапы, показанные на фиг.3 и 4. Хотя обсуждение ведется в контексте компьютерной управляющей программы, следует понимать, что модули могут быть осуществлены посредством схемотехники аппаратного обеспечения, компьютерной управляющей программы или любой комбинации схемотехники аппаратного обеспечения и компьютерной управляющей программы.

Дополнительно, следует заметить, что упомянутые выше варианты осуществления являются примерами и не создают ограничений. Настоящее изобретение не ограничивается упомянутыми выше вариантами осуществления.

Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что в настоящем изобретении могут быть сделаны различные модификации и изменения, не отступая от сущности или объема изобретения. Объем защиты изобретения не ограничивается ссылочными позициями в формуле изобретения; слово «содержащий» не исключает части, отличные от упомянутых в формуле изобретения; единственное число элементов не исключает множественно число этих элементов; средство, являющееся частью изобретения, может быть осуществлено в форме специализированного аппаратного обеспечения или в форме запрограммированного процессора; использование таких слов, как «первый», «второй» и «третий» и так далее, не указывает какого-либо порядка, эти слова должны интерпретироваться как наименования.


УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-3 из 3.
20.08.2014
№216.012.ebf0

Способы для выбора и управления устройствами

Изобретение относится к выбору и управлению устройствами на основе технологии беспроводной связи. Технический результат - уменьшение сложности, задержки и потребления энергии при выборе для беспроводных устройств, которые являются особенно применимыми для беспроводных систем освещения. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526208
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.11.2014
№216.013.078e

Устройства и способы для управления объемом жидкости в емкости

Настоящая группа изобретений предлагает устройство (100) и способ для управления объемом жидкости в емкости. Устройство (100) содержит детектор (101) для регистрирования изменений объема жидкости в упомянутой емкости в течение первого заданного периода, первый детерминатор (102) для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533335
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.06.2015
№216.013.5a1c

Устройство детектирования и способ детектирования

Изобретение относится к устройству и способу детектирования качества жидкости, используемых в устройствах очистки воды. Устройство детектирования «визуализирует» качество воды в виде видимого излучения вместо преобразования интенсивности ультрафиолетового излучения в цифровую форму и содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554609
Дата охранного документа: 27.06.2015
Показаны записи 1 011-1 020 из 1 329.
27.01.2016
№216.014.bd6b

Способ быстрой передачи обслуживания уровня линии связи в гетерогенных сетях

Изобретение относится к беспроводной связи. При передаче обслуживания многорежимного устройства (28) мониторинга пациента (PMD) между сетями технологии радиодоступа (RAT) используется обслуживающая точка (12, 16, 72) доступа (АР), с которой устанавливают линию связи с помощью PMD (28) через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573646
Дата охранного документа: 27.01.2016
27.01.2016
№216.014.bd6f

Усовершенствованный ввод в эксплуатацию беспроводных сетевых систем

Изобретение относится к беспроводной сетевой системе. Технический результат изобретения заключается в возможности простого, удобного и надежного конфигурирования для присоединения устройств в беспроводной сетевой системе. Сетевая система содержит, по меньшей мере, сетевое устройство (1) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573750
Дата охранного документа: 27.01.2016
27.01.2016
№216.014.bd80

Паровое устройство для глажения

Паровое устройство для глажения (1), содержащее утюг, включающий в себя подошву (18), имеющую по меньшей мере одно выходное отверстие (20) для пара; средство (22) нагрева подошвы, выполненное с возможностью нагревания подошвы (18); парогенератор (50), включающий в себя нагреваемую камеру (51)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573815
Дата охранного документа: 27.01.2016
27.01.2016
№216.014.bd88

Нормативный набор данных для нейропсихических расстройств

Изобретение относится к идентификации нарушений анатомических структур. Техническим результатом является повышение точности диагностирования анатомических структур пациента. Способ содержит: сегментацию, с использованием процессора, анатомической структуры, изображенной в объемном изображении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573740
Дата охранного документа: 27.01.2016
27.01.2016
№216.014.bdbe

Модуль источника света и светоизлучающее устройство

Изобретение относится к светоизлучающему модулю и к светоизлучающему устройству, содержащему множество таких светоизлучающих модулей. Технический результат - повышение плотности упаковки, легкости монтажа, улучшение рассеяния тепла, увеличение яркости, уменьшение стоимости. Это достигается тем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573640
Дата охранного документа: 27.01.2016
10.03.2016
№216.014.bde9

Объединение абляции и формирования ультразвуковых изображений

Изобретение относится к системе для комбинированного осуществления абляции и формирования ультразвуковых изображений ткани. Система содержит хирургическое устройство, включающее ультразвуковой преобразователь и блок абляции, и блок управления (CTRL), выполненный с возможностью отправки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576440
Дата охранного документа: 10.03.2016
27.02.2016
№216.014.be88

Оценка расстояния с использованием звуковых сигналов

Группа изобретений относится к метрологии, в частности к акустическим средствам измерения расстояния до объекта. Устройство содержит генератор тестового сигнала, модулятор, параметрический громкоговоритель, средство демодуляции ультразвукового сигнала, средство приема сигнала звуковой частоты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576343
Дата охранного документа: 27.02.2016
27.02.2016
№216.014.bf48

Силовое возбуждение ультразвукового акустического излучения для ультразвукового измерения свойств материала и формирования изображений

Изобретение относится к области медицины, в частности к ультразвуковой диагностической системе формирования изображений для измерения волн сдвига, которая передает побуждающие импульсы в форме энергетической полосы. Изогнутая энергетическая полоса может формировать источник волны сдвига,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576244
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.03.2016
№216.014.bfa0

Сид модуль модифицируемой люминесцентной трубки, расположенный внутри герметизированной стеклянной трубки

Изобретение относится к области светотехники. Техническим результатом является увеличение срока работы. Устройство (100) со светодиодом содержит внешний корпус (102), элемент (114) светодиода, который включает в себя по меньшей мере один светодиод (114а), расположенный внутри внешнего корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576382
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.03.2016
№216.014.c051

Ультразвуковая передача/прием для электромагнитной передачи/приема

Изобретение относится к первому устройству для связи со вторым устройством, ко второму устройству для связи с первым устройством, а также к системе и способу связи. Технический результат заключается в обеспечении возможности уменьшения энергопотребления. Первое устройство для связи со вторым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576483
Дата охранного документа: 10.03.2016
+ добавить свой РИД