CN104202860B - 用于控制能量的设备和方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种控制能量的设备和方法。一种辐射负载的方法,包括:通过改变相应的频率在其中被发送的相应的持续时间,在不同频率处提供不同量的能量。该方法有益于任何方式的加热,其包括:使用微波和/或RF能量进行升温、烘干和融化。

Description

用于控制能量的设备和方法
本申请是申请日为2009年11月10日,申请号为200980154040.9,发明名称为“用于控制能量的设备和方法”的申请的分案申请。
相关申请
本申请基于119(e)要求于2008年11月10提交的第61/193,248号美国临时专利申请和2009年10月22日提交的第61/253,893号美国临时专利申请的权益,并且本申请涉及两个PCT申请代理参考号:2009年11月10日提交的47408和47574,其公开内容以引用的方式并入本文。
技术领域
在本申请的一些实施方式中,本申请大体上涉及负载中的电磁(EM)能量的损耗,更具体地但非排他地,本发明涉及加热,例如,使用微波或UHF能量以进行融化、加热和/或烹饪。
背景技术
使用高频辐射来对目标进行加热是普遍的,并且包括常用的家用微波(MW)炉以及商用炉,其主要与诸如蒸汽、热空气和红外线加热元件等其它加热模块结合使用MW能量。
与已知的MW炉相关联的很多问题之一是缺乏加热的均匀性,这通常导致在腔内反射驻波的热点和冷点。改进这些设备中的均匀性的很多尝试包括(例如,通过在加热期间进行模式混合和/或移动负载)增加腔中的模式的数量。
在使用多个频率的一些情况下,设备被配置为测量在不同的发射频率处进入腔内的能量转移的效率,然后仅在具有相对较高的效率的频率处向负载发送能量,其目的是这应当增加进入负载的能量转移的效率。
对目标进行加热改变了其在不同的频率处的损耗特征。例如,在加热之前以一个速率在负载中损耗的频率可能在负载的一些加热或移动发生以后以不同的速率(更高或更低)损耗。
发明内容
根据一些实施方式,提供了一种用于使用频率的辐射频谱来辐射负载的装置和方法。通过在不同的频率处发送不同量的能量来进行辐射。至少通过改变相应的频率在其中被发射的相应持续时间,来控制在每个频率处发送的能量的量。
根据本实施方式的一个方面,一种辐射负载的方法被提供,在该方法中,通过改变相应的频率在其中被发射的相应持续时间,来在不同的频率处提供不同量的能量。因此,从其需要大量能量的频率被发射较长的时间,而从其需要少量能量的频率被发射较短的时间量。
可以在共振腔中对负载进行辐射。
辐射负载的步骤可以被控制,以在负载中获得预定能量损耗模式。
可以以固定的功率发射电平来对负载进行辐射。
可以分别针对所发射的频率的每一个,以最大功率发射电平来对负载进行辐射。使放大器在设计最大功率处保持工作允许使用更便宜的放大器。
辐射负载的步骤可以被控制,以对在不同的频率中的每一个频率处提供的能量的最大量进行限制。
辐射负载的步骤可以被控制,以对在一段发射时段期间在不同的频率处提供的能量的总量进行限制。
发射时段可以是发射循环或负载循环。
辐射负载的步骤可以被控制,以对各个频率在其中被发射的总持续时间进行限制。
辐射负载的步骤被控制,以使发射频率中的每一个发射频率处的可能功率最大化。
至少两个频率是以至少两个不同的非零功率来发送的。
该方法可以包括:
使用频率的辐射频谱来辐射负载;
测量由此产生的反射的且耦合的频谱(RC频谱);
根据RC频谱来推断负载的当前损耗信息;以及
设置频率的辐射频谱以符合损耗信息,其中,设置的步骤包括:通过改变相应的频率在其中被发射的相应持续时间,来在不同的频率处发送不同量的能量。
该方法可以包括:
使用频率的辐射频谱来辐射负载,以使能量被负载吸收;
测量由此产生的RC频谱;
根据所测量的RC频谱来推断负载的当前损耗信息;以及
修改频率的辐射频谱以符合损耗信息,其中,修改的步骤包括:通过改变相应的频率在其中被发射的相应持续时间,来在不同的频率处发送不同量的能量。
频率可以被连续地排列以形成负载循环。
该方法可以包括重复地执行所述负载循环。
频率在负载循环内是变化的。
该方法可以包括在负载循环的重复期间区别地启动或关闭频率,以改变负载的辐射的相应频率处的总辐射持续时间。
在该方法中,可以通过在所述循环中的一些循环期间关闭频率或者在所述循环中的一些循环期间切换到较低的功率,来实现区别切换。
根据本实施方式的第二方面,提供了一种用于使用频率的辐射频谱来辐射负载的方法,负载具有基于负载的能量损耗状态而改变的损耗信息,该方法包括:修改频率的辐射频谱以符合损耗信息的改变,其中,修改的步骤包括:改变相应的频率在其中被发射的相应持续时间。
根据本实施方式的第三方面,提供了一种辐射负载的装置,包括:
a.能量馈源,其功能在于向腔发送能量,以在存在负载的情况下在多个频率中共振;以及
b.控制器,其功能在于改变相应的频率在其中被发射的相应持续时间。
在实施方式中,控制器被配置为重复地执行改变。
在实施方式中,控制器被配置为根据相应的持续时间,使用频率的辐射频谱来辐射负载,测量由此产生的反射的且耦合的频谱(RC频谱),根据RC频谱来推断负载的当前损耗信息,以及设置频率的辐射频谱以符合损耗信息。
在实施方式中,控制器被配置为在频率的负载循环的重复期间区别地启动或关闭频率,从而改变相应的频率在辐射负载期间的总持续时间。
除非另外定义,否则本文所使用的所有技术和科学术语具有与本发明所属的领域的普通技术人员通常理解的意义相同的意义。本文提供的材料、方法和实施例仅是示例性的而不意味着是限制性的。
本文中使用的“示例性的”一词意味着“用作例子、例证或说明”。被描述为“示例性”的任何实施方式不应被解释为比其它实施方式更优选或更具优势,和/或不应被解释为将特征的组合排除于其它实施方式之外。
本文中使用的“可选择地”一词意味着“在一些实施方式中被提供,而在其它实施方式中未被提供”。除非这些特征冲突,否则本发明的任何特定实施方式可以包括多个“可选择的”特征。
本发明的实施方式的方法和/或系统的实现可以包括手动地、自动地或通过这二者的组合来执行或完成选择的任务。具体地说,这涉及包括诸如微波炉、烘干机等装置的控制的任务。此外,根据本发明的方法和/或系统的实施方式的实际仪器和装置,可以通过硬件、软件或固件或者其组合使用操作系统来执行若干所选择的任务。
例如,根据本发明的实施方式用于执行所选择的任务的硬件可以实现为芯片或电路。作为软件,根据本发明的实施方式的所选择的任务可以实现为可以通过计算机使用任何适当的操作系统执行的多个软件指令。在本发明的示例性实施方式中,通过诸如用于执行多个指令的计算平台等数据处理器来执行根据本文所描述的方法和/或系统的示例性的实施方式的一个或多个任务。可选择地,数据处理器包括用于存储指令和/或数据的易失性存储器和/或诸如磁性硬盘和/或可移动介质等用于存储指令和/或数据的非易失性存储器。可选择地,还提供了网络连接。也可以可选择地提供显示器和/或诸如键盘或鼠标等用户输入设备。
附图说明
仅通过举例说明的方式参照附图在本文中描述了本发明。现在专门详细地参照附图,需要强调的是,所示的细节仅是举例说明,并且仅用于示例性地讨论本发明的优选实施方式,并且这些细节被提供以呈现被认为是本发明的原理和概念方面的最有用的且最容易理解的描述的内容。在这方面,不试图以与基本理解本发明所需的细节相比更详细地示出本发明的结构细节,结合附图的描述使得本领域技术人员明白本发明的几种形式可以在实践中如何体现。
在附图中:
图1A是示出了根据本发明的一些实施方式用于辐射负载的方法的简化流程图。
图1B是示出了根据本发明的一些实施方式用于向负载提供受控的能量辐射的方法的简化流程图,其中,所述负载的损耗信息根据负载的能量状态而改变。
图1C是示出了根据本发明的一些实施方式控制能量的量的方法的简化流程图,通过调节每个频率在其中被发射的时段,在每个发射频率处能量在负载中损耗。
图2是在多个频率中通过辐射来控制能量转移的示例性流程图。
图3示意性地描绘了根据本发明的示例性实施方式的设备。
图4A和图4B描绘了示例性的判定函数的功率与频率的关系曲线的示意图。
图5是根据本发明的实施方式控制用于辐射负载的负载循环的示例性场景。
具体实施方式
本实施方式包括一种用于控制在每个发射频率处在负载中损耗的UHF或微波能量的量的装置和方法,具体地说,本实施方式涉及通过调节每个频率在其中被发射的时段,具体地说频率的负载循环,来进行控制。能量的损耗可以用于例如通常在无需温度增加的情况下使用能量辐射的任何形式的加热,其包括融化、解冻、升温、烹饪、烘干等中的一个或多个。
通过引用的方式并入本文的Ben-Shmuel等人的(都于2007年8月3日公布的)第W02007/096877('877)号和第W02007/096878('878)号PCT专利申请公开了用于电磁加热的方法和设备。一些公开的方法包括以下步骤:将要加热的物体放置在腔内并且经由多个馈源在多个频率处向腔内馈送UHF或微波能量。
通过引用的方式并入本文的Ben-Shmuel等人的于2008年8月28日公布的第W02008/102,360('360)号PCT专利申请尤其公开了一种用于烘干物体的方法,其包括:以使物体保持在期望的暂时的温度安排内并且使物体保持在期望的空间轮廓内的可控方式,来向腔中的物体应用宽带RF能量;以及当至少估计达到期望的烘干水平时终止烘干。
通过引用的方式并入本文的Ben-Shmuel等人的于2008年8月28日公布的第W02008/102,334('233)号PCT专利申请尤其公开了一种用于冷冻身体或身体的一部分的方法。该方法包括向具有低于身体的凝固点的温度的冷冻剂暴露身体的至少一部分,并且同时操作电磁加热器,以使身体的至少一部分维持在高于其凝固点的温度处;以及减小电磁加热以使身体的至少一部分冻结。电磁加热器包括谐振器,并且物体的加热部分是在谐振器内被加热的。
前面提到的'877、'878和'233的方法考虑了在每个发射频率处的损耗率以及可以在该频率处发送的最大功率。这些方法的目的有时是减小在每个频率处将要发送的能量的量,以使仅损耗期望量的能量。
前面提到的'877、'878和'233的方法还公开了仅(或主要)在主要在负载中损耗的频段中发送功率的选择。可以使用这些发射,以例如避免或显著减小进入表面电流或馈源之间的损耗,例如,包括多个馈源或天线的天线。例如,可以执行发射,以使对于所有发射频率而言物体中损耗的功率基本上恒定(其可以称作负载中的均匀的能量损耗模式)。这种发射允许在负载中针对每个频率的基本上相同的能量损耗,而不论负载的成分和/或几何形状如何,同时对于不同的频率而言,馈送的功率和能量转移的效率可能不同。
根据本发明的一些实施方式,提供了一种用于使用频谱来辐射负载、测量由此产生的反射的且耦合的频谱(“RC频谱”)、当在辐射的过程期间对辐射进行修改时根据RC频谱来推断负载的频谱损耗、以及响应于改变的损耗频谱来修改辐射频谱的方法。采用负载的“频谱损耗”或“损耗信息”以意指负载中的多个发射频率的损耗率。
可选择地或此外,通过动态地调节一个或多个参数来对辐射进行修改,以便控制在负载循环期间在每个发射频率处在负载中损耗的能量的量。调节是基于从负载恢复的频谱信息。频谱信息可以包括RC频谱中的一个或多个、设备的全S参数、负载的频谱损耗、负载中发射的频率的损耗率、与损耗峰值相关联的Q因子、和/或在可以每个频率处发送到腔中的最大功率,和/或可以根据上述内容来获取频谱信息。用于控制加热的这些参数可以是或者包括针对每个频率分配的时间和/或分配给每个频率的功率等等。
根据本发明的一些实施方式,针对每个频率的发射时间被调节,使得以在任意给定的频率处在负载中损耗期望的能量。在该规程中,发射的时间可以用于通过给这些频率分配更多的时间(例如,如果在给定的循环中对于这些频率而言期望较高的能量发射)来补偿具有相对较低的能量损耗率和/或较低的最大功率输入的情况。在给定的频率处在负载中损耗的期望能量使得可以与负载中的期望损耗模式一致。因此,期望的能量可以是例如针对每个频率的绝对值或(与另一个发射频率相比的)相对值或者这二者的组合。它还可以与在多个频率中应当损耗的总能量和它们之间的模式(相对损耗率)有关。负载中的损耗模式是指在每个频率或多个频率处在暴露于辐射的负载中需要损耗的相对量的能量和/或绝对量的能量。模式可以是频率相关的(例如,通过频率损耗给定量或相对量)和/或位置相关的(例如,在负载中的位置处损耗给定量或相对量)或者频谱信息的另一个参数或特征(可能在整个工作频段上)。例如,损耗模式可以是均匀的(本质上是通过多个频率和/或在多个位置处损耗的相同量的能量)。例如,对于均匀能量损耗而言,在加热循环中针对每个频率的损耗能量值的所有或绝大部分(例如,51%或更多、60%或更多、80%或更多、或者甚至95%或更多)必须相似(例如,最大差别小于均值的40%、20%、10%、5%)。在其它模式中,可能存在不同的关系。例如,在一些可以用于融化的规程中,对于具有较高损耗率的频率而言,损耗相对较少量的能量(如果有的话),而对于具有较低的损耗率的频率而言,损耗相对较大量的能量。能量损耗模式可以包括以下各项中的一项或多项:(a)负载中的均匀能量损耗、(b)负载中的可控的、非均匀的能量损耗,或者(c)这二者的组合。可以针对每个辐射循环选择损耗模式,或者可以针对多个循环或者甚至整个处理来选择损耗模式。
与仅调节每个频率处的功率输入(即,在该情况下,针对每个频率的发射时间是固定的)相比,时间可调的方法可以实现整个处理时间的减小,这是因为较高的功率电平(至少在一些频率中)变得可能。可选择地,在所有频率处发送(作为频率的函数的)最高的功率电平,以使(针对给定的频谱情况和电源)能量损耗率最大化,从而使时间最小化。可以在加热期间例如在每个负载循环之前和/或在多个负载循环之前和/或之后,多次执行时间控制,并且这可以是基于从腔和/或负载恢复的频谱信息或损耗信息。控制可以包括例如在不同的频率处对设备的控制,例如,以保证每个频率是以必需的功率和持续时间来发射的,但是控制有时也可以包括例如循环之间的发射模式的改变,并且有时还包括相应的计算和/或决策过程。
此外或可选择地,针对每个发射频率来发送该频率处的最大的可能功率,同时控制针对该频率的发射时间段。这种发射导致在给定的频率处在负载中损耗期望量的能量。这种发射导致损耗的功率(或者到负载的能量转移的速率)的增加或者甚至最大化,同时实现期望的能量损耗模式。此外或可选择地,实现了用于使用给定的能量损耗模式来损耗给定量的能量所需的时间的减小或者甚至最小化。令人惊讶的是,在频谱上的仔细选择的频率处以最大的可能的功率的能量转移不会对物体造成损坏,但是在一个频率处的能量的转移可能影响负载的因此发射的频率的损耗。
根据本发明的一些实施方式,对于负载循环内的所有发射频率而言,分配给每个频率的发射的时间是固定的,同时通过根据从腔和/或负载获取的频谱信息和/或损耗信息来动态地选择出现在每个循环中的频率,以使在多个循环上的总和提供期望的损耗模式。在图5中更详细地解释该实施方式。
根据本发明的一些实施方式,对于负载循环内的所有发射频率而言,分配给每个频率的发射的时间是固定的,同时在一系列负载循环期间动态地调节功率,以在这一系列循环(一组预置的循环)期间达到期望的加热模式。在这些情况下,可以在这组循环内发送每个频率重复的循环,直到通过该频率损耗了期望的能量为止。在这组循环内的至少一部分循环期间,针对每个频率的发射功率可以是最大的,以使通过该频率可以总共损耗期望量的能量。有时,这意味着在这组循环内的一些循环期间以最大功率发送该频率,并且(或者甚至根本不)在这组循环内的一个或多个循环期间以较低的功率发送该频率。可以根据从腔和/或负载恢复的频谱信息和/或损耗信息来控制功率。
参照附图和伴随的描述可以更好地理解根据本发明的装置和方法的原理和操作。
在详细解释本发明的至少一个实施方式之前,应当理解的是,本发明不限于在本申请中的在下面的描述中阐述的或者在附图中示出的部件的结构和配置的细节。本发明具有其它实施方式的能力,或者能够以各种方式来实现或实施。此外,应当理解的是,本文使用的措词和术语是用于描述的目的而不应当理解为限制性的。
图1A是示出了根据本发明的第一实施方式用于通过一系列频率辐射负载的方法的简化示意图。根据本发明的一些实施方式,提供了一种针对一系列发射频率中的每个发射频率来调节发射时间以使在给定的频率处在目标中损耗期望的能量的方法。每当频谱信息和/或损耗信息被更新时,或者在每个负载循环时,或者在几个负载循环期间或者甚至在一个负载循环期间,可以根据频谱信息和/或损耗信息推断针对每个频率的发射的时间量。现在参照方框2,在方框2中,提供了要向负载发射的频率。这些频率有时被预定,但是更通常的是,这些频率可以在辐射过程期间(例如,根据频谱信息和/或损耗信息)被动态地选择的。在方框4中,针对每个选择的频率的发射持续时间被确定。针对每个频率的发射时间被调节,以使在给定的循环(或多个循环)期间在任何给定的频率处在物体中损耗期望的能量。在方框6中,负载被辐射,以在持续时间期间发射在方框2中设置的所选择的频率中的每个频率。
现在参照图1B,图1B是示出了根据本发明的一些实施方式用于向负载提供受控的能量辐射的方法,并且示出了来自负载和/或腔的反馈可以如何用于设置针对各个频率的发射时间的简化流程图。通常,负载具有能量损耗信息,该能量损耗信息不是静态的,而是根据负载的当前状态变化的。在方框16中,使用频率的辐射频谱来对腔进行辐射。在方框17中,测量由此产生的RC频谱。可以执行方框16和17中所示的步骤,以使测量本身不会向负载发送大量的能量。这可以在将具有很少或不具有加热作用的低功率来完成,但是将足以获得反射频谱。可选择地,可以通过以较高的功率但是在非常短的时间(例如,1、10、100或者甚至1000毫秒)期间进行发送,来测量频谱信息(或者损耗信息)。反射频谱尤其指示针对每个发射频率和整个发射频谱的损耗信息。在方框18中,推断负载的当前的损耗信息。
在方框19中,将频率的辐射频谱设置为符合在前面的步骤中推断的损耗信息。该设置可以包括设置发射频率的选择和/或设置发射功率和/或时间以符合损耗信息,并且可以包括需要根据损耗信息来设置这些参数所需的必要的计算步骤。当在为这些频率设置的持续时间期间发射所有频率时,一个负载循环结束,而新的循环可以开始。可以认为该负载循环包括多个发射循环。
之后,可以停止方框19中的辐射并且可以重复该过程(方框16至方框19),从而对发射时间进行动态地重新设置,以在加热期间符合RC频谱(或损耗频谱)中的改变。因此,可以辐射负载,以达到期望的损耗模式。响应于频段中的每个频率处的相应的损耗率,可以调节在不同的频率处发送的相对能量。可选择地,响应于频段中的所有频率处的损耗率的函数或微分,可以调节发送的能量的相对量,从而影响负载中的能量分布模式。
现在参照图1C,图1C是通过对每个频率在其中被发射的时段进行的调整来控制在每个发射频率处在负载中损耗的能量的量的方法的简化流程图。在方框11中,在负载循环中使用一系列频率,通过UHF或微波辐射来对负载进行辐射。可以在非常短的发射时间期间以相对较低的功率和/或以较高的功率完成该步骤,使得该信息可以通过非常少的能量传递来获得(因此,对损耗信息造成很少的影响或者不产生影响)。在方框12中,从负载获得损耗信息。在方框13中,基于期望的能量发射模式来为每个频率选择能量水平。这可以是例如基于相应的损耗电平和针对该负载的总的期望能量损耗。在方框14中,至少通过选择相应的频率在其中被发射的负载循环的相应持续时间,来设置负载循环。这些持续时间被选择,以使发射处于给定的功率。通常,给定的功率是该频率处的最大可能的功率,并且根据针对该频率的损耗率,来发送设置量的能量。在方框15中,根据负载循环来辐射负载。其后可以再次跟随具有新一轮的负载循环修改的方框11。可以根据预定的能量损耗信息来获得最初的能量损耗信息(或者实际上整个损耗模式),例如用于鸡蛋的期望的损耗信息,或者用于加热水的期望的损耗信息(例如,根据该设备或者具有类似的负载的类似设备的先前操作)。通过至少改变负载循环内的相应的频率在其中被发射的相应的持续时间,来对负载循环进行修改。负载循环可以包括用于辐射负载的频率和在相应的频率处发送的功率。针对每个频率的能量可以限制于这些循环内。该限制可以是基于经允许用于执行这些循环的针对每个频率的最大累计时间功率组合,或者基于经允许的针对每个频率的最大能量。
如在本文其它地方指出的,不是所有发送的能量都是由负载实际损耗的(或吸收的)。由所发送的能量由负载吸收的比例通常针对不同的频率和不同的负载而改变。如果存在额外的发射能量,则可以将额外的发射能量反射回到馈源或者耦合到另一馈源。
图2是描绘了对发送的能量的量进行控制的示例性流程图。在方框21中,可选择地对能量损耗模式进行选择。在方框22中,(例如,通过如上所述发送低能量扫频)从负载获取损耗信息。在方框23中,分析损耗信息。在方框24中,针对要发送的每个频率,选择频率/时间/功率(FTP)三重检测,以执行所选择的配置。在下文中,更详细地解释用于选择三重检测的方法。对于所有频率或多个频率而言,FTP三重检测中的一个或多个可以是固定的。在方框25中,根据FTP三重检测来将能量发送到负载。可以在具有或不具有信息捕获步骤和分析步骤的情况下来对方框21至25中所描述的过程进行重复。方框26描述了可以是自动的终止。自动终止可以在规定量的能量被损耗以后或者在给定的时间过期以后,或者根据可以是湿度/温度/体积/相位改变等的感测输入。终止也可以是手动的。
在下文中,将期望在单位时间内针对给定的损耗率在给定的频率处在负载中损耗的功率量定义为dpl(f)。功率意味着针对每单位时间损耗的能量。可以例如使用不同的峰值功率、不同的负载循环和/或以不同的速率进行发送,来针对不同的频率提供不同量的能量。例如,可以以给定幅度但是以不同的速率和/或脉冲之间的延迟来针对不同频率提供功率。
在功率调节加热中,对于循环中的所有发射频率而言,分配给每个频率的发射的时间是固定的,但是在频率之间功率可以改变。当期望在所有频率(或者特定的频率范围)处具有均匀的功率损耗时,dpl(f)被选择为针对所有发射频率是相同的。在这些情况下,在具有不同的损耗率的不同频率处发送不同的功率,以影响在相应的频率处损耗的基本均匀量的能量。
可以将(使用给定的电源,例如RF功率放大器)在单位时间内在负载中损耗的最大功率量定义为ep(f),其是在该频率处的损耗率的函数dr(f)和在该频率处可以从电源得到的最大功率(Pmax)。因为(在功率调节加热中)对于所有发射频率而言分配给每个频率的发射的时间是固定的,因此对于一些频率而言,可能不能在时隙内损耗较高的期望量的能量(即,其中ep(f)<dpl(f))。选择较低的dpl(f)可以增加可以在其中损耗期望量的功率(dpl)的频率的数量(ep(f)≥dpl(f)),并且因此在负载的更多部分中损耗期望量的能量。然而,这将是以能量损耗的速度为代价的。选择较高的dpl可以增加加热的速度,这是因为在给定的时隙内损耗了更多的能量,但是也可能引起实际的能量损耗与所选择的能量损耗模式的较高偏离,其原因在于,更多的频率具有ep(f)<dpl,并且因此可以只接收最大可用的能量,对于在该情况下的那些频率而言,所述最大可用的能量低于dpl。应当注意的是,通过修改腔的特征(例如,通过移动场调节元件和/或移动负载),可以修改频谱信息和/或损耗信息,以使例如给定的dpl(f)可以在更大量的频率处传送,从而在给定的均匀水平处实现加热速率的增加。
在时间可调的加热中,分配给每个频率的发射的时间在循环内的发射频率之间可以是不同的,并且可选择地,发射功率在频率之间也可以改变。当期望在所有或一些频率处具有均匀的或基本均匀的功率损耗时,dpl(f)被选择为对于所有发射频率而言是相同的。通过使用该方法,不同的时间可以用于以相同的和/或不同的发射功率在不同的频率处进行发送,但是由于不同的损耗率,因此在负载中实质上损耗相同的功率。
因为在时间可调的加热中,分配给每个频率的发射的时间可以改变,因此,例如,与在功率可调的加热中相比,为了补偿ep(f)中的差别,在给定的dpl(f)处更多的频率可能是有用的。实际上,当与在与功率可调的加热的类似的情况下可达到的损耗模式和时间相比时,在时间可调的加热中,损耗模式和时间实际上是无限的。还可以施加其它限制,如下面详细所述,这些限制可以防止使用具有过高或过低损耗率和/或ep(f)的频率。因此,在时间可调的规程中,例如通过移动场调节元件和/或移动负载来修改腔的特征可以用于修改频率的数量(或比例),这可以用于影响期望的损耗模式。
根据一些实施方式,提前设置在任意给定的发射循环中在负载中损耗的期望的总能量。还称作负载循环的发射循环是根据期望的能量损耗模式的一组发射,这组发射包括在工作频段中使用的、同时或者相继地发送的所有频率。在循环中,就上面提到的一组循环而言,可以对频率发送一次或者多于一次,以影响能量损耗模式。例如,循环可以实现为扫频,其中,每个频率被发送一次,和/或循环可以实现为脉冲,其中,多个频率同时被发射或者使用本领域公知的方法和/或任何其它方法来发射。循环可以是发射频谱参数的重新设置事件之间的总能量发射。单个加热规程可以实现为单个发射循环(特别是当期望的能量损耗较小时)或者多个发射循环。
根据针对时间可调的加热的一些实施方式,发射功率的下限可以被选择,以例如防止由于需要以较低的ep(f)(例如,最大ep(f)值的50%或更小、20%或更小、10%或更小,或者甚至3%或更小)进行发送或者当ep(f)低于预定绝对值时而造成的循环的过渡延长。该功率极限在本文中被称作bpl。tpl(f)表示可以在给定的频率由设备发送以损耗dpl的功率。因此,tpl(f)是dpl的函数,其为可以由设备以给定的频率和在该频率处的损耗率dr(f)发送的最大功率。与tpl(f)较高相比,(针对相同的dpl(f))当tpl(f)较低时,为了具有损耗的dpl(f)所需的时间更长。在tpl(f)<bpl的情况下,加热规程可以因此被调节,以限制在这些频率处花费的时间量。例如,具有低于bpl的tpl(f)的频率可以被忽略,换句话说,根本不会被发射,或者可选择地,其可以在有限的时间段内发射。因此,例如,针对ep(f)=bpl的加热时段。
根据一些实施方式,最大发送功率量被限制,例如,以防止对设备的损坏。通过对tpl(f)设置最大限制来执行该限制。在较低的损耗率频率处,该限制可能具有更大的重要性,在所述频率处,发射功率的未在负载中损耗的部分较大。可以通过将保护测量添加到设备的不同部分来减小该限制的作用,例如,用于反射的功率负载的冷却方法。控制器可以被配置为防止在反射功率负载中损耗的功率超出预定上限。可以通过计算返回或耦合功率或者通过测量温度或者本领域公知的任何其它方式来实现这种配置。
根据一些实施方式,可以给由于任何原因而被允许发送到腔内的功率电平施加上限,其包括例如防止对设备的损坏并且防止来自设备的过多辐射。该限制被称作utpl。在表1中描绘了根据该限制的发射(tpl’(f))。
表1
根据一些实施方式,可以对经允许在负载中损耗的功率电平施加上限,以防止对负载和/或设备的损坏和/或防止来自设备的过多辐射或者任何其它原因。在该情况下,上限在本文中被称作upl。在表2中对限制进行定义,其中,gl(f)表示在每个频率处在负载中损耗的功率,而不论upl如何,并且gl’(f)表示当考虑upl时在每个频率处在负载中损耗的功率。
表2
最后,有时可以使用upl、utpl和bpl中的两个或更多个。
用于选择FTP的示例性方法:
给定频率处的损耗率dr(f)具有0至1之间的可能值,并且可以根据测量的功率并且使用本领域公知的测量的S参数来进行计算,如方程1所示。
假定Pmaximumj,watt是在每个频率处可以从放大器得到的最大功率,可以在每个频率处在负载中损耗的最大功率(被描绘为epj(f))可以计算如下。
epj(f)=drj(f)Pmaximum,j,watt(f)
在任何给定的损耗循环中,gl(f)表示将在每个频率处在负载中损耗的功率。dpl(f)被定义为期望将在给定的频率处在负载中损耗的功率的数量,并且因此在表3中描述了损耗。
表3
注意:gl(f)(ep(f)和dpl(f))是将在负载中损耗的功率;在每个频率处将由设备发送的功率(tpl(f))是gl(f)和dr(f)的函数,如表4中所描述。
表4
在bpl被应用以针对小于bpl的tpl(f)值防止发送的情况下,因此在表5中描述了实际的发射(ttl’(f))。
表5
发射时间的计算:
在本发明的一些示例性的实施方式中,选择基本时间步骤(在下文中称作bts(例如,10毫微秒))。基本时间步骤通常是控制每个频率的发射的时间的控制器的特征,并且以时间为单位定义了发射频率之间的最大分辨率。ttd(f)是数值,其定义了发送tpl(f)所需的以bts为单位测量的时间。ttd(f)可以计算如下:
因此,最小的发射时间可以作为ttd(f)和bts的函数进行计算。有时,可能期望施加将发送至少大量能量的循环时间或者循环时间由于任何其它原因而不会非常短。因此,可以引入时间延伸常数(tsc),以将循环时间增加到高于前面提到的最小值,从而如下计算针对每个频率的实际发射时间(att(f)):
att(f)=ttd(f)*bts*tsc
tsc可以用于增加/减小循环持续时间。这可以是针对设备的固定值,或者可以针对设备的不同操作规程或者根据负载的特征来设置不同的固定值,或者有时在操作循环期间(例如,根据对针对在每个循环发送的总能量的限制)被调节等。实际上,有时,增加tsc的值可以被使用以发送较低的dpl(f)值,其可能增加能量发射过程的总持续时间,但是可能更精确地提供期望损耗模式。
应当注意的是,将给定的发射时间总量(att(f))分配给每个频率,从而不一定连续地发送该时段。相反地,可以将发射循环分解为多个循环,其中,可以在与att(f)相比更短的时段期间对发射频率中的一些或全部进行发送,同时将针对每个频率的总发射时间维持在att(f)。
时间减小的例证:
示例性的描述是基于两个发射频率f1和f2,并且设备的最大发射功率Pmaximum=P1>P2。根据基于调节发射功率的所选择的功率发射规程,P1是在f1处发射的,P2是在f2处发射的,每个持续固定的时间段t。在该情况下,用于发送E1和E2的总时间是2t。
E1=P1t
E2=P2t
ttotal=2t
根据基于调节能量在其中发送的时间的所选择的功率发射规程,Pmaximum是在f1和f2二者处发送的。在该情况下,如下计算用于发送E1和E2的总时间:
E1=Pmaximumt1=P1t
E2=Pmaximumt2=P2t
因为Pmaximum=P1,因此t1必须等于t。但是因为Pmaximum>P2,因此t2必须小于t:
t2=t-δ
ttotal=t1+t2=t+(t-δ)=2t-δ<2t
图3示意性地描绘了根据本发明的实施方式的设备10。所示的设备10包括腔11。所示的腔11是由导体例如诸如铝等金属制成的圆柱腔。然而,应当理解的是,本发明的一般方法不限于任何特定的共振腔形状。腔11或者由导体制成的任何其它腔作为谐振器进行操作,以得到具有高于截止频率(例如,500MHz)的频率的电磁波,所述谐振频率可能尤其取决于腔的几何形状。基于几何形状确定截止频率的方法在本领域中是公知,并且可以被使用。
负载12被放置在为法拉第氏罩的腔中,可选择地被放置在支撑元件13(例如,传统的微波炉金属板)上。在本发明的示例性实施方式中,腔11包括一个或多个馈源14,所述馈源可以用于向腔中发送能量,以便在存在负载的情况下在一系列频率中谐振。该能量是使用本领域公知的任何方法和方式来发送的,所述方法包括例如使用固态放大器。馈源14中的一个或多个并且有时全部也可以在操作期间使用一次或多次,以在RF频率的给定频段内获得腔的频谱信息和/或负载的损耗信息,从而确定作为工作频段中的频率的函数的腔的频谱信息,例如负载的损耗信息。该信息由控制器17收集和处理,如下面将详细描述的。
在本发明的示例性实施方式中,腔11还包括一个或多个传感器15。这些传感器可以给控制器17提供额外的信息,其包括例如由一个或多个IR传感器、光纤或电子传感器所检测的温度、湿度、重量等。另一种选择是使用嵌入到负载之中或者附加到负载的一个或多个内部传感器(例如,WO07/096878中公开的光纤或TTT)。
可选择地或此外,腔11可以包括一个或多个场调节元件(FAE)16。FAE是可以影响其频谱信息(或者损耗信息或RC频谱)或者可从其处得到的信息的腔内的任意元件。因此,FAE 16可以是例如腔11内的任何负载,其包括腔内的一个或多个金属部件、馈源14、支撑元件13和均布负载12。FAE 16的位置、方向、形状和/或温度是可选择地由控制器17控制的。在本发明的一些实施方式中,控制器17被配置为执行几个连续的扫描。每个连续扫描是使用不同的FAE特性来执行的(例如,改变一个或多个FAE的位置或方向),以便可以推导不同的频谱信息(例如,损耗信息或RC频谱)。然后,控制器17可以根据所获得的频谱信息来选择FAE特性。可以在向腔内发送RF能量之前执行这些扫描,并且可以在设备10的操作期间进行多次扫描,以便调节发射的功率和频率(并且有时还调节FAE特性),从而改变在操作期间出现在腔中的功率和频率。
有时,FAE被控制器和/或负载被旋转或移动,以便可以捕获更有用的频谱信息(例如,损耗信息或RC频谱),用于选择性的辐射和/或设置诸如dpl等辐射参数(以及在本文中定义的其它辐射参数中的任意一种辐射参数),例如如下所述。可选择地或可选择地,负载和/或FAE被定期地操纵和/或基于获取的频谱信息的质量或其它特性。可选择地,选择允许选择最高dpl(f)的设置。
虚线描绘了信息到控制器的示例性传送。直线描绘了由控制器17施加的控制的实施例(例如,要由馈源14发射和/或指示FAE 16的特性的功率和频率)。可以通过本领域公知的任何方式来发送信息和/或控制,所述公知的任何方式包括有线通信和无线通信。
控制器17还可以用于通过改变相应的频率在其中被发射的相应的持续时间,来调节针对每个频率的能量。
图4a和图4b描绘了表示在执行负载循环以前调节参数以便在多个频率处损耗相同量的能量的两个实施例的示例性图形。图4A表示功率可调的方法,而图4B表示时间可调的方法。在该实施例中,时间可调的方法是在执行负载循环同时维持针对每个发射频率的固定量的功率之前调节针对每个频率被分配的时间量的方法,并且时间可调的方法是在执行负载循环同时维持针对每个固定的频率被分配的时间之前调节针对每个频率的功率的方法。
图4A和图4B中的虚线分别表示可以在每个频率处在负载中损耗的最大功率(ep(f))。如图所示,在两个附图中,最大损耗功率(ep(f))是相同的。在两个附图中,引入了称作mpl的限制因素,其表示最大的功率电平,当大于该最大功率电平时,损耗被抑制。在图4A中,用于每个频率的发射的时间是固定的,而被选择将在每个频率处损耗的功率是相同的,并且被选择为dpl(例如,基于以最高功率进行加热与使用具有至少等于dpl的ep(f)的大量频率之间的折衷)。可以看出,具有ep(f)<dpl的一些频率未被发射,并且低于其ep(f)的除了一些其它全部频率被发射。在表示时间可调的方法的图4B中,除了具有ep(f)>dpl的频率,大多数频率以相应的ep(f)被发射。图4B中的表示dpl的线示出了与图4A中看似相同的dpl线,并且其被提供以仅用于对这两个图形进行比较。
图5是根据本发明的实施方式选择在每个循环中出现的频率的示例性场景。在该实施例中,在每个循环中针对每个频率分配的时间是固定的,并且调节是通过确定在哪个负载循环中出现哪个频率来实现的。这种调节考虑了在每个频率处发送的能量期望百分比。某一频率可以出现在所有负载循环中,以提供其百分之百的最大能量,而另一个频率可以出现在多个负载循环外的一个(例如,3个中的1个)中,以实现其最大能量输出的一部分(在前面所述的实施例中三分之一)。如果选择不发送频率或者发送频率但是低于这些循环中的一些循环的全功率,则可以达到增加的分辨率。在方框11中,在负载循环中使用一系列频率,通过UHF或微波辐射来辐射负载。在方框12中,从负载获取损耗信息。在方框13中,根据针对负载的相应的损耗水平和期望的能量损耗来为参与当前的负载循环的每个频率选择能量水平。在方框14中,通过改变在负载循环中出现的频率,来修改负载循环。在方框15中,根据修改的负载循环来辐射负载,然后在方框15之后,紧随着具有新一轮的负载循环修改的方框11。通过预选的能量损耗信息来获得期望的能量损耗。
在另一个实施例中,将功率作为多频率脉冲来提供,其中每个脉冲包括多个频率中的功率;每个脉冲中的频率和/或针对脉冲中的频率的功率的幅度可以被选择,以应用期望的平均功率。
示例性的应用
在下面的实施例中,所使用的设备是实质上根据上面提到的WO07/096878('878)的实施方式构造和操作的具有800-1000 MHz的工作频段的900瓦特的设备;
1.升温算法
通过适合于向负载的所有部分提供基本相同量的能量的规程来对自来水(500gr)进行加热。在每个实验中,向负载(水和盛水的碗)发送总共60 kJ。
在第一升温实验中,根据'878的实施方式,通过在固定的时段期间发射每个频率同时改变发射时段,来在不同的频率处发送不同量的能量。在该实施例中,水在2:25分钟内从约22℃加热到约38℃(增加了16℃)。
在第二升温实验中,根据本发明的实施方式,通过以最大可用的功率发射每个频率同时改变发射时间,来在不同的频率处发送不同量的能量。水在1:58分钟(第一升温时间所需的时间的约80%)内从约21℃加热到约38℃(增加了17℃)。
温度增加的差别可能是由于例如温度计的不精确度和/或碗之间的略微差别,这可能导致RF能量的不同吸收。
2.融化算法
从约-18℃的传统的餐厅冰柜取出冻鸡胸肉(无骨的且无皮的;在冷冻之前捆在一起)并且使用用于融化的规程来对其进行加热,其中,根据第61/193,248号美国专利和同时提交的具有第47408号代理人卷号的国际PCT申请的实施方式,在不同的频率处发送的不同量的能量。
在第一融化实验中,根据'878的实施方式,通过在固定的时间段期间发射每个频率同时改变发射时段,来在不同的频率处发送不同量的能量。在36分钟内,一捆1500gr的鸡胸肉被加热到0℃到5℃(在鸡胸肉的不同位置处测量的)。
在第二融化实验中,根据本发明的实施方式,通过以最大可用的功率发射每个频率并且改变发射时间,来在不同的频率处发送不同量的能量。在20分钟内,一捆1715gr的鸡胸肉被加热到0℃到5℃(在鸡胸肉的不同位置处测量的)。因此,可以观察到,在第二融化实验中,第一融化实验所需的时间的56%足以融化更大的负载。
应当清楚的是,也可以将为了清楚起见而在不同的实施方式的上下文中描述的本发明的某些特征与单个实施方式结合提供。相反地,也可以单独地或者以任何适当的子组合的方式来提供为了简洁起见而在单个实施方式的上下文中描述的本发明的各个特征。
虽然已经结合其具体的实施方式来对本发明进行了描述,但是很明显,很多替换、修改和变换对于本领域技术人员而言将是明显的。因此,期望包含落入所附的权利要求的精神和广泛范围内的所有此类替换、修改和变化。在本说明书中提到的所有出版物、专利和专利申请在本说明书中通过引用的方式完整地并入本说明书,达到如同每个单独的出版物、专利或专利申请被专门地或单独地指出以通过引用的方式并入本文的程度。此外,本申请中的任意参考的引用或确定不应当认为是承认该引用可以用作本发明的现有技术。

Claims (19)

1.一种通过一系列频率使用微波或UHF辐射来辐射负载的方法,包括:
选择要向所述负载发射的频率,以对经允许在所述负载中损耗的功率电平施加上限;
根据损耗信息针对每个选择的频率确定发射持续时间;以及
辐射所述负载,以使来自所述选择的频率的每个频率被发射被确定的所述发射持续时间。
2.如权利要求1所述的方法,其中,所述针对每个选择的频率确定发射持续时间是根据所述损耗信息和所述上限的。
3.如权利要求1所述的方法,其中,调节针对每个频率的所述发射持续时间,以使在给定的频率处在所述负载中损耗期望量的能量。
4.如权利要求1、2或3所述的方法,其中,所述频率在所述负载的辐射期间被动态地选择。
5.如权利要求1到3中的任一项所述的方法,还包括:
测量产生的反射的且耦合的频谱;以及
根据所述反射的且耦合的频谱来推断所述负载的所述损耗信息。
6.如权利要求5所述的方法,其中,所述反射的且耦合的频谱指示针对每个发射的频率的所述损耗信息。
7.如权利要求1到3中的任一项所述的方法,其中,辐射所述负载是以分别针对所发射的频率中的每一个的最大功率发射电平来执行的。
8.如权利要求1到3中的任一项所述的方法,其中,所述辐射所述负载是以固定的功率发射电平来执行的。
9.如权利要求1到3中的任一项所述的方法,其中,由多个所述发射的频率损耗相同量的能量。
10.如权利要求1到3中的任一项所述的方法,其中,调节针对多个频率的所述发射持续时间,以使针对具有相对较低的能量损耗率的频率确定更长的发射持续时间。
11.一种用于辐射负载(12)的装置(10),所述装置包括:
至少一个能量馈源(14),其用于以多个频率向腔(11)发射微波或UHF辐射能量;以及
控制器(17),其被配置为:
选择要向所述负载(12)发射的频率,以对经允许在所述负载中损耗的功率电平施加上限;
根据损耗信息针对每个选择的频率确定发射持续时间;以及
引发对所述负载(12)的辐射,以使来自所述选择的频率的每个频率被发射被确定的所述发射持续时间。
12.如权利要求11所述的装置,其中所述控制器(17)被配置为根据所述损耗信息和所述上限针对每个选择的频率确定所述发射持续时间。
13.如权利要求11所述的装置,其中所述控制器(17)被配置为调节针对每个频率的所述发射持续时间,以使在给定的频率处在所述负载中损耗期望量的能量。
14.如权利要求11、12或13所述的装置,其中所述控制器(17)被配置为在所述负载的辐射期间动态地选择所述频率。
15.如权利要求11到13中的任一项所述的装置,其中所述控制器(17)被配置为:
获得反射的且耦合的频谱;以及
根据所述反射的且耦合的频谱来推断所述负载的所述损耗信息。
16.如权利要求11到13中的任一项所述的装置,其中所述控制器(17)被配置为以分别针对所发射的频率中的每一个的最大功率发射电平引发对所述负载(12)的辐射。
17.如权利要求11到13中的任一项所述的装置,其中所述控制器被配置为以固定的功率发射电平引发对所述负载的所述辐射。
18.如权利要求11到13中的任一项所述的装置,其中所述控制器被配置为引发对所述负载的辐射,使得由多个所述发射的频率损耗相同量的能量。
19.如权利要求11到13中的任一项所述的装置,其中所述控制器被配置为以具有相对低的能量损耗率的频率比以具有相对较高的能量损耗率的频率引发更长的发射持续时间。
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