CN114544147A - 使紫外线灯对准的系统和方法 - Google Patents

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Abstract

本公开涉及使紫外线灯对准的系统和方法。一种验证紫外(UV)灯相对于目标部件的期望对准的系统和方法包括壳体。UV传感器联接到壳体。UV传感器被配置成检测从UV灯的一个或更多个UV光发射器发射的UV光并输出指示UV光的一个或更多个信号。UV记录器联接到壳体。UV记录器与UV传感器通信。UV记录器被配置成从UV传感器接收一个或更多个信号并存储关于一个或更多个信号的数据。

Description

使紫外线灯对准的系统和方法
相关申请
本申请涉及并要求于2020年11月25日提交的名称为“Systems and Methods forAligning Ultraviolet Lamps”的美国临时专利申请No.63/118,035的优先权权益,其全部内容通过引用并入本文。
本申请还涉及于2020年10月14日提交的名称为“Ultraviolet Light SanitizingSystems and Methods”的美国临时专利申请No.63/091,444,其全部内容通过引用并入本文。
技术领域
本公开的实施方式总体上涉及紫外线(UV)光消毒系统(例如可以用于对载具内的结构和区域进行消毒),并且更具体地涉及用于使UV光消毒系统的UV灯对准的系统和方法。
背景技术
诸如商用飞行器之类的载具用于在不同地点之间运送乘客。目前正在开发例如使用紫外线(UV)光对飞行器内的表面进行杀菌或以其他方式进行消毒的系统。
UV光消毒系统通常包括UV灯,该UV灯包括多个UV光发射器。UV灯是通过将各种UV光发射器集成到单个壳体中并将UV光发射器联接到单独的电源而形成的。
当UV光消毒系统被安装在某一位置处(例如在载具内部舱室的盥洗室内)时,系统的一个或更多个UV灯需要被对准,以确保在目标表面处所需量的UV照射。然而,某些位置包括占用传感器,该占用传感器防止在UV光发射时安装技术人员进入该位置中。例如,飞行器内的某些盥洗室包括传感器,当盥洗室被占用时,这些传感器会阻止UV灯发射UV光。
在这种设定下,UV光辐照度计在测试期间中通常无法直接读取。需要将仪表放置在目标位置中,然后安装技术人员将离开房间以照射光并记录读数。然而,系统可能没有很好地对准,从而需要安装技术人员基于对准的估计进行调整并重新测试。
可以理解,这样的对准处理可能不允许对UV灯的UV光发射器的所期望的UV照射、辐照度和对准进行充分验证。
发明内容
需要一种在可能不允许人存在的设定中使UV灯对准的系统和方法。
考虑到这种需要,本公开的某些实施方式提供了一种验证紫外线(UV)灯相对于目标部件的期望对准的系统。该系统包括壳体。UV传感器联接到壳体。UV传感器被配置成检测从UV灯的一个或更多个UV光发射器发射的UV光并输出指示该UV光的一个或更多个信号。UV记录器联接到壳体。UV记录器与UV传感器通信。UV记录器被配置成从UV传感器接收一个或更多个信号并存储关于一个或更多个信号的数据。
在至少一个实施方式中,该系统还包括从壳体伸出的指示器(pointer)。指示器被配置成帮助将UV传感器与一个或更多个UV光发射器对准。例如,指示器能够在缩回位置与伸出位置之间移动。作为进一步的示例,指示器被配置成在缩回位置与伸出位置之间直线地移动。作为进一步的示例,指示器是具有多个伸缩段的伸缩臂。
在至少一个实施方式中,该系统还包括电池或能够以其他方式连接到电源。
在至少一个实施方式中,该系统还包括连接到壳体的支架。例如,支架包括基部和连接到壳体的连接接头。连接接头允许壳体相对于支架移动。
在至少一个实施方式中,UV记录器包括接收一个或更多个信号的控制单元。
本公开的某些实施方式提供了一种验证紫外线(UV)灯相对于目标部件的期望对准的方法。该方法包括:由联接到壳体的UV传感器检测从UV灯的一个或更多个UV光发射器发射的UV光;由UV传感器输出指示所述UV光的一个或更多个信号;由联接到所述壳体并与UV传感器通信的UV记录器从UV传感器接收一个或更多个信号;以及由UV记录器存储关于一个或更多个信号的数据。
本公开的某些实施方式提供了一种封闭空间,该封闭空间包括目标部件、包括一个或更多个UV光发射器的紫外线(UV)灯,以及验证UV灯相对于目标部件的期望对准的系统,如本文所述。
附图说明
图1示出了根据本公开的实施方式的用于对部件进行杀菌的系统的示意性框图。
图2示出了根据本公开的实施方式的模块的立体底视图。
图3示出了根据本公开的实施方式的联接到第二模块的第一模块的立体底视图。
图4示出了根据本公开的实施方式的模块的立体端视图。
图5为图4的模块的立体顶视图。
图6为图4的模块的立体底视图。
图7示出了根据本公开的实施方式的托架的立体底视图。
图8为图7托架的立体顶视图。
图9示出了根据本公开的实施方式的联接在一起的多个模块的底视图。
图10示出了根据本公开的实施方式的联接在一起的多个模块的底视图。
图11示出了根据本公开的实施方式的联接到第二模块的第一模块的底视图。
图12示出了根据本公开的实施方式的联接到第二模块的第一模块的底视图。
图13示出了根据本公开的实施方式的联接到第二模块的第一模块的底视图。
图14示出了根据本公开的实施方式的具有多个模块的UV灯的底视图。
图15示出了根据本公开的实施方式的具有多个模块的UV灯的底视图。
图16示出了根据本公开的实施方式的包括UV灯的棒组件的立体侧视图。
图17是图16的棒组件的底视图。
图18示出了根据本公开的实施方式的盥洗室的内部立体图。
图19示出了根据本公开的实施方式的盥洗室的内部立体图。
图20示出了根据本公开的实施方式的UV灯的立体底视图。
图21示出了根据本公开的实施方式的UV灯的立体底视图。
图22示出了根据本公开的实施方式的UV灯的立体底视图。
图23示出了根据本公开的实施方式的盥洗室的俯视图。
图24为图23的盥洗室的内部立体图。
图25示出了根据本公开的实施方式的红外传感器的立体图。
图26示出了根据本公开的实施方式的操作UV灯的方法的流程图。
图27示出了根据本公开的实施方式的模块的立体图。
图28示出了图27的模块的子壳体的立体底视图。
图29示出了根据本公开的实施方式的被固接到壁的、图27的模块的侧视图。
图30示出了根据本公开的实施方式的被固接到壁的模块的立体前侧视图。
图31示出了根据本公开的实施方式的被固接到壁的模块的立体前侧视图。
图32示出了根据本公开的实施方式的被固接到壁的模块的立体前侧视图。
图33示出了根据本公开的实施方式的被固接到壁的模块的立体前视图。
图34示出了根据本公开的实施方式的模块的子壳体的立体后视图。
图35示出了根据本公开的实施方式的盥洗室的内部立体图。
图36示出了根据本公开的实施方式的用于验证紫外线(UV)灯相对于目标部件的期望对准的对准系统的示意性框图。
图37示出了根据本公开的实施方式的用于验证UV灯的期望对准的对准方法的流程图。
图38示出了根据本公开的实施方式的对准系统的立体前视图,该对准系统具有处于伸出位置的指示器。
图39示出了图38的对准系统的立体前视图,该对准系统具有处于缩回位置的指示器。
图40示出了图38的对准系统的立体前视图,该对准系统具有枢转到向上指向位置的壳体。
图41示出了根据本公开的实施方式的定位在盥洗室内的目标部件上的对准系统的立体图。
图42示出了根据本公开的实施方式的飞行器的立体前视图。
图43A示出了根据本公开的实施方式的飞行器的内部舱室俯视图。
图43B示出了根据本公开的实施方式的飞行器的内部舱室俯视图。
图44示出了根据本公开的实施方式的飞行器的内部舱室的内部立体图。
具体实施方式
当结合附图阅读时,将更好地理解前述发明内容和以下某些实施方式的详细描述。如本文所用,以单数形式引用且前面有单词“一”或“一个”的要素或步骤应被理解为不一定排除复数个要素或步骤。此外,对“一个实施方式”的引用并非旨在被解释为排除也并入了所列出特征的附加实施方式的存在。此外,除非明确地相反指出,“包括”或“具有”具有特定条件的一个要素或多个要素的实施方式可以包括不具有该条件的附加要素。
本公开的某些实施方式提供了一种用于对一个或更多个部件进行杀菌(例如,消毒、净化、清洁等)的系统。该系统包括联接在一起以形成UV灯的多个模块。多个模块中的每一者都包括一个或更多个UV光发射器,这些UV光发射器被配置成将UV光发射到部件上以对该部件进行杀菌。在至少一个实施方式中,所述模块中的每一者还包括联接到UV光发射器的电源。模块还可以包括带通滤波器,该带通滤波器被配置成将来自UV光发射器的已生成UV光滤波至期望波长,例如在远UV光谱、UVC光谱等内。在至少一个实施方式中,不同的模块可以发射不同波长的UV光。例如,第一模块可以发射远UV光谱内的UV光,而联接到第一模块的第二模块可以发射UVC光谱内的UV光。
多个模块可以根据期望联接在一起(例如,堆叠、成组或以其他方式连接在一起),以获得更大的UV覆盖区域。这种配置可以基于要消毒的表面的大小来确定。模块可以通过结合、一个或更多个机械连接件或紧固件等联接在一起。
由多个模块形成的UV灯可以定制以装配期望区域中。因此,UV灯可以是紧凑的,并且可以被配置成装配到狭小受限的空间中。
可选地,系统可以不包括多个模块。相反,具有多个UV光发射器的单个UV灯可以与本公开的实施方式一起使用。
在至少一个实施方式中,UV灯是被配置成由操作者持有的棒组件的一部分。在至少一个其他实施方式中,UV灯是空间内(例如盥洗室内)的固定装置。UV灯可以被固定在空间内的位置。可选地,UV灯可以被配置成在空间内的收起位置和展开位置之间移动。作为另一种选择,UV灯可以被可移除地固接在固接底架上。
在至少一个实施方式中,该系统包括与控制单元通信的红外(IR)传感器。IR传感器被配置成检测IR光,例如从IR源发射的IR光束,该IR光束可以被反射到IR传感器。在操作中,控制单元还与一个或更多个UV光发射器通信。控制单元被配置成响应于从IR传感器接收到的信号而选择性地启用和停用UV光发射器。例如,控制单元响应于IR传感器没有检测到IR光而阻止UV光发射器的启用和/或停用UV光发射器。
例如,IR源和/或IR反射器可以被定位在某个位置内,例如靠近(例如,在一英尺或少于一英尺之处或之内)盥洗室门的位置。IR传感器被配置成监测IR束并在占用者越过门槛时检测变化。此外,该系统可以包括安装在门上和/或靠近门安装的门传感器(例如门厅效应传感器)以检测门何时打开或关闭。控制单元还可以与门传感器通信并且被配置成响应于从IR传感器和/或门传感器接收到的一个或更多个IR信号而选择性地启用和停用UV光发射器。
在至少一个实施方式中,控制单元被配置成当区域(例如盥洗室)被占用时停用UV光发射器,并且当该区域未被占用时启用UV光发射器。将IR传感器集成到UV灯中可降低成本和安装时间。
本公开的某些实施方式提供了一种消毒系统和方法,所述消毒系统包括紫外线(UV)灯,例如具有一个或更多个UV光发射器(例如发光二极管、灯泡和/或类似物)的准分子灯,所述UV灯发射远UV光光谱中的UV光(例如波长为222nm),该UV光可以中和(例如杀死)微生物(例如病毒和细菌),同时不会对人类构成风险。可选地,UV灯发射UVC光谱中的UV光(例如波长为254nm)。UV灯可以用于内部舱室以净化和杀死病原体。UV灯可以用于便携式消毒系统或固定消毒系统。例如,操作UV灯以发射波长在远UV光谱或UVC光谱内的消毒UV光可与便携式系统或固定系统一起使用。
本公开的某些实施方式提供了一种对准测试系统,该对准测试系统确保(例如在测试期间将不被占用的空间中)UV灯的适当对准。对准用于确保相对于目标的适当UV照射。对准系统和方法允许人(例如测试UV系统的安装技术人员)离开具有UV灯的房间,同时对准系统验证UV灯的UV光发射器处于期望对准,以提供与目标部件相关的期望UV辐射。
在至少一个实施方式中,该系统包括UV传感器、可附接基部和可伸出元件,以确保在启用UV灯之前的适当对准。与试错法相反,对准系统允许在第一次测试之后根据期望对准UV灯。因此,对准系统和方法减少了安装和测试时间,并改善了与部件相关的杀菌UV辐照度。
本公开的某些实施方式提供了一种验证UV灯是否正在向目标表面提供正确UV照射的对准测试系统。对准系统包括壳体,该壳体包含UV传感器、UV记录器、可充电电池和可伸出指示器。对准系统还可以包括附接到壳体的支架和加重基部。在至少一个实施方式中,支架包括球接头或其他旋转接头以允许壳体旋转。基部还可以包括吸盘或非永久性胶带以促进基部的稳定性。对准系统和方法特别适用于具有在被占用时阻止UV照射的占用传感器的空间。
在至少一个实施方式中,对准系统被放置在物体或表面上,以记录从UV灯发射的UV辐照度。指示器伸出以确保UV传感器与UV灯对准。然后操作员可以打开UV记录器并离开该区域。一旦房间/区域未被占用,UV灯就会打开。UV传感器检测UV辐射的强度,并连接到记录仪以输出随UV强度变化的电信号。在至少一个实施方式中,传感器由微处理器驱动的数据记录器供电。记录器记载可以被下载到笔记本电脑或其他设备上的数据。可选地,传感器可以具有低通滤波器以滤除所有光学光并且仅允许检测UV光。操作员读取记录器中存储的UV辐照度以验证安装辐照度。
图1示出了根据本公开的实施方式的用于对部件102进行杀菌的系统100的示意性框图。部件102可以是任何要用UV光杀菌的结构。例如,部件102可以是载具、固定建筑物或类似物内的结构。例如,部件102可以是载具内的乘客座椅、盥洗室的一部分(例如马桶、水槽、门手柄和/或类似物)、盥洗台或者厨房或厨房间内的其他此类表面和/或类似物。
系统100包括UV灯104,UV灯104包括联接在一起的多个模块106。例如,UV灯104包括联接到第二模块106的第一模块106。可选地,UV灯104可以包括多于两个模块106。
每个模块106包括一个或更多个UV光发射器108,UV光发射器108被配置成通过孔112发射UV光。UV光发射器108可以发射远UV光谱内(例如200纳米(nm)至230nm之间)的UV光。例如,UV光发射器可以发射222nm的UV光。作为另一个示例,UV光发射器108可以发射UVC光谱内(例如230nm至280nm之间)的UV光。例如,UV光发射器可以发射254nm的UV光。在至少一个实施方式中,模块106的UV光发射器108发射相同波长的UV光。在至少一个其他实施方式中,模块106的UV光发射器108发射不同波长的UV光。例如,第一模块106的UV光发射器108发射远UV光谱内的UV光,而第二模块106的UV光发射器108发射UVC光谱内的UV光,反之亦然。
模块106联接在一起形成UV灯104的光发射部分。模块106可以可移除地联接在一起。因此,UV灯104提供了可定制为期望尺寸、形状和照明能力的模块化组件。此外,如果模块106需要修理,则模块106可以从UV灯104移除并在另一个模块106内更换。因此,模块106允许UV灯104的高效生产和维护。
在至少一个实施方式中,模块106的多个部分覆盖有一个或更多个电磁干扰(EMI)屏蔽件114。例如,在至少一个实施方式中,一个或更多个UV光发射器108被具有EMI屏蔽件114的一个或更多个表面包围,其中孔112未被EMI屏蔽件114覆盖。在至少一个实施方式中,EMI屏蔽件114是金属盖,例如由铝、钢或类似物形成的箔,该金属盖覆盖模块106的壳体,其中孔112保持未被覆盖。可选地,模块106不包括EMI屏蔽件114。
UV灯104可以是棒组件的一部分,其被配置成被人持有。棒组件可以联接到背包组件、箱组件、手推车和/或类似物。作为另一个示例,棒组件可以是不联接到背包组件、箱组件、手推车或类似物的独立组件。
作为另一个示例,UV灯104可以是区域内的固定装置。例如,UV灯104可以被固接在盥洗室、厨房间、厨房或各种其他区域内。UV灯104可以被固定在该区域内的位置中。可选地,UV灯104可以在该区域内的收起位置与展开位置之间移动。在至少一个其他实施方式中,UV灯104可以被可移除地固接到各种结构,例如位于区域内(例如载具内)的固接底架。
在至少一个实施方式中,系统100还包括(例如通过一个或更多个有线连接或无线连接)与控制单元118通信的红外(IR)传感器116。控制单元118还(例如通过一个或更多个有线连接或无线连接)与模块106的UV光发射器108通信。在至少一个实施方式中,UV灯104包括IR传感器116和/或控制单元118。可选地,IR传感器116和/或控制单元118可以远离UV灯104定位。
在操作中,控制单元118基于由IR传感器116发射和接收的IR信号来选择性地启用和停用UV光发射器108。例如,IR传感器116被配置成接收由IR源120发射(由IR源120直接发射或从接收和反射来自IR源120的IR光信号119的反射器间接发射)的IR光信号119。当IR传感器116接收到IR光信号119时,IR传感器将感测的IR信号122输出到控制单元118。基于接收到的感测的IR信号122,控制单元118启用一个或更多个UV光发射器108以发射UV光。然而,如果IR传感器116没有接收到IR光信号119(例如如果IR光信号119被人阻挡),则IR传感器不会将感测的IR信号122输出到控制单元118。响应于未接收到感测的IR信号122,控制单元118停用UV光发射器108,使得它们不发射UV光。
在至少一个实施方式中,启用开关124(例如通过一个或更多个有线连接或无线连接)与控制单元118通信。启用开关124可以被固接到UV灯104。即,UV灯104可以包括启用开关124。可选地,启用开关124可以远离UV灯104定位。当启用开关124被接合以启用UV光发射器108时,控制单元118如上文所解释的那样操作(即,控制单元118基于从IR传感器116接收到的信号选择性地启用和停用UV光发射器)。当启用开关124脱开接合使得UV光发射器108不发射UV光时,即使从IR传感器116接收到感测的IR信号122,控制单元118也将UV光发射器108保持在停用状态。可选地,系统100可以不包括启用开关。
在至少一个实施方式中,系统100包括具有UV光发射器108(无论是否在模块106内)的UV灯104。例如,UV灯104可以是与控制单元118通信的单个非模块化组件,该控制单元118选择性地启用和停用如本文所述的UV光发射器108。在至少一个其他实施方式中,系统100不包括IR传感器116或IR源120。
如本文所用,术语“控制单元”、“中央处理单元”、“CPU”、“计算机”或类似物可以包括任何基于处理器或基于微处理器的系统,所述系统包括使用微控制器、精简指令集的系统计算机(RISC)、专用集成电路(ASIC)、逻辑电路和包括能够执行本文所述功能的硬件、软件或其组合的任何其他电路或处理器。这仅是示例性的,并且因此无意以任何方式限制这种术语的定义和/或含义。例如,控制单元118(和图36中所示的控制单元618)可以是或包括被配置成控制操作的一个或更多个处理器,如本文所述。
控制单元118和控制单元618被配置成执行存储在一个或更多个数据存储单元或元件(例如一个或更多个存储器)中的指令集,以处理数据。例如,控制单元118和控制单元618可以包括或联接到一个或更多个存储器。数据存储单元还可以根据期望或需要存储数据或其他信息。数据存储单元可以是信息源或处理机内的物理存储元件的形式。
指令集可以包括指示控制单元118和控制单元618作为处理机来执行特定操作(例如本文描述的主题的各种实施方式的方法和处理)的各种命令。该指令集可以是软件程序的形式。该软件可以是诸如系统软件或应用软件之类的多种形式。此外,软件可以是单独程序的集合、更大程序内的程序子集或程序的一部分的形式。该软件还可以包括面向对象编程形式的模块化编程。处理机对输入数据的处理可以响应于用户命令,或响应于先前处理的结果,或响应于另一处理机发出的请求。
本文的实施方式的示意图可以示出一个或更多个控制或处理单元,例如控制单元118和控制单元618。应当理解,处理或控制单元可以表示电路、电路系统或其中的一部分,该部分可以被实现为具有执行本文描述操作的相关联指令的硬件(例如,存储在有形和非暂时性计算机可读存储介质上的软件,诸如计算机硬盘驱动器、ROM、RAM或类似物)。硬件可以包括硬连线以执行本文描述的功能的状态机电路系统。可选地,硬件可以包括电子电路,该电子电路包括和/或连接到一个或更多个基于逻辑的设备,例如微处理器、处理器、控制器或类似物。可选地,控制单元118和控制单元618可以表示处理电路,例如现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、微处理器等中的一者或更多者。各种实施方式中的电路可以被配置成执行一种或更多种算法以执行本文描述的功能。无论是否在流程图或方法中明确标识,所述一个或更多个算法都可以包括本文公开的实施方式的多个方面。
如本文所用,术语“软件”和“固件”可以互换,并且包括存储在数据存储单元(例如,一个或更多个存储器)中以供计算机执行的任何计算机程序,所述数据存储单元包括RAM存储器、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器和非易失性RAM(NVRAM)存储器。上述数据存储单元类型仅是示例性的,并且因此并不限制可以用于存储计算机程序的存储器类型。
图2示出了根据本公开的实施方式的模块106的立体底视图。模块106包括保持多个UV光发射器108的壳体130,所述多个UV光发射器108被配置成通过孔112发射UV光。如图所示,模块106包括第一多个UV光发射器108a和第二多个UV光发射器108b。第一多个UV光发射器108a被包含在第一子壳体132内,而第二多个UV光发射器108b被包含在与第一子壳体132不同的第二子壳体134内。第一子壳体132和第二子壳体134中的每一者可以包含比所示更多或更少的UV光发射器108。可选地,模块106可以包括保持图2中所示的所有UV光发射器108的单个子壳体。在至少一个实施方式中,模块106可以包括单个UV光发射器108,而不是多个UV光发射器108。在至少一个实施方式中,UV光发射器108a和108b可以平行于模块106的纵向轴线。在至少另一个实施方式中,UV光发射器108a和108b可以垂直于模块106的纵向轴线。在至少一个其他实施方式中,UV光发射器108a和108b可以不平行于或不垂直于模块106的纵向轴线。
图3示出了根据本公开的实施方式的联接到第二模块106b的第一模块106a的立体底视图。第一模块106a的第一端140联接到第二模块106b的相对的第二端142。可选地,第一模块106a和第二模块106b可以以边到边(side-to-side)方式联接在一起。另一个模块(图3中未示出)可以联接到第一模块106a的第二端144。此外,另一个模块(图3中未示出)可以联接到第二模块106b的第一端146。
模块106a和106b以及附加模块可以根据期望来进行端到端(end-to-end)和/或边到边堆叠,以提供各种照射模式。第一模块106a和第二模块106b可以(例如通过一个或更多个紧固件、结合件、燕尾接头、搭接接头、插头和插座连接件和/或类似物)可移除地联接在一起。因此,第一模块106a和第二模块106b可以有效地联接在一起。此外,第一模块106a和第二模块106b可以断开连接(例如如果第一模块106或第二模块106b中的一者需要修理或将被更换)。
图4示出了根据本公开的实施方式的模块106的立体端视图。图5示出了图4的模块106的立体顶视图。图6示出了图4的模块106的立体底视图。参考图4至图6,为清楚起见,模块的某些外壁部分106未示出以便示出内部部件。
在至少一个实施方式中,壳体130包括托架150,托架150具有在相对侧壁154与156之间延伸的平台152。平台152包括与下表面160相反的上表面158。分隔壁161自上表面156向上延伸。第一电力室162被限定在上表面158、侧壁154的内部表面163与分隔壁161的第一侧表面165之间。第二电力室164被限定在上表面158、侧壁156的内部表面167与分隔壁161的第二侧表面169(与第一侧表面165相反)之间。发射器室170被限定在下表面158、侧壁154的内部表面163与侧壁156的内部表面167之间。
第一电源172被固接在第一电力室162内。第二电源174被固接在第二电力室164内。参考图1至图6,第一电源172和第二电源174可以是电池和/或电力接口、连接和/或被配置成向UV光发射器108提供电力的类似物。
在至少一个实施方式中,框架176(例如通过一个或更多个紧固件、结合件和/或类似物)被固接在发射器室170内。框架176保持第一子壳体132和第二子壳体134。第一子壳体132和第二子壳体134的UV光发射器108(例如通过穿过形成在平台152中的槽、沟道或其他此类开口的电线)分别电联接到第一电源172和第二电源174。
平台152将框架176(包括UV光发射器108)与第一电源172和第二电源174分开并隔离。此外,分隔壁161将第一电源172与第二电源174分开并隔离。在至少一个实施方式中,第一电源172和第二电源174可以是高压电源(例如2kV),并且因此它们之间以及相对于框架176的分开与隔离确保了可靠和高效运作。
如图所示,第一电源172和第二电源174堆叠在框架176上方,该框架176保持第一子壳体132和第二子壳体134。可选地,可以使用单个电源来为第一子壳体132和第二子壳体134的UV光发射器108提供电力。在至少一个实施方式中,托架150可以不包括分隔壁161。在至少一个其他实施方式中,电源可以远离模块106。
图7示出了根据本公开的实施方式的托架150的立体底视图。图8示出了图7的托架150的立体顶视图。参考图7和图8,托架150可以包括穿过平台152形成的一个或更多个通道180(例如槽)。参见图1至图8,例如,通道180允许在UV光发射器108与电源172和/或电源174之间进行布线。可选地,托架150可以不包括通道180。相反,例如,可以围绕平台152的端部边缘来进行布线。
如图所示,侧壁154和156可以分别包括向内倾斜段155和157,从而分别界定第一电力室162和第二电力室164。向内倾斜段的自由端朝向分隔壁161斜置。向内倾斜段155和157提供更紧凑的托架150,其占用更少的空间。可选地,侧壁154和156还可以或另选地包括向内倾斜段。另选地,托架150可以不包括向内倾斜段。
图9示出了根据本公开的实施方式的联接在一起的多个模块106a、106b和106c的底视图。模块106a的第一端140a被固接到模块106b的第二端142b。模块106b的第一端140b被固接到模块106c的第二端142c。如图所示,模块106a、106b和106c以端到端构造在X方向上直线地对准。可选地,模块106a、106b和106c中的一者或更多者可以以边到边构造在Y方向上对准。导线190被布线到模块106a、106b和106c中的每一者。
图10示出了根据本公开的实施方式的联接在一起的多个模块106a、106b、106c和106d的底视图。如图所示,模块106d可以以边到边方式被固接到模块106b。可选地,模块106d可以联接到模块106a或106c。在至少一个其他实施方式中,附加模块(未示出)可以以边到边构造联接到模块106a、106b或106c中的每一者。
图11示出了根据本公开的实施方式的联接到第二模块106b的第一模块106a的底视图。第一模块106a经由第一模块106a与第二模块106b之间的结合界面192处的结合而联接到第二模块106b。
图12示出了根据本公开的实施方式的联接到第二模块106b的第一模块106a的底视图。第一模块106a经由连接接头194(例如燕尾接头)而联接到第二模块106b。
图13示出了根据本公开的实施方式的联接到第二模块106b的第一模块106a的底视图。第一模块106a经由一个或更多个连接接头196(例如在连接端和/或连接侧的搭接接头)而联接到第二模块106b。可以使用诸如螺钉或螺栓之类的紧固件和/或结合来将连接接头196固接到第一模块106a和第二模块106b。
图14示出了根据本公开的实施方式的具有多个模块106的UV灯104的底视图。UV灯104可以包括电池200(例如24V电池),电池200向模块106的电源提供电力。在至少一个实施方式中,电池200被配置成与要充电的电源线202配合。
图15示出了根据本公开的实施方式的具有多个模块106的UV灯104的底视图。在该实施方式中,UV灯104可以不包括电池。相反,UV灯从电源线202接收电力。
图16示出了根据本公开的实施方式的包括UV灯104的棒组件210的立体侧视图。图17示出了图16的棒组件的底视图。参考图16和图17,棒组件210包括联接到手柄213的消毒头212。消毒头212包括保持UV灯104的罩214。电池200可以保持在罩214内。
在至少一个实施方式中,消毒头212被配置成相对于手柄213移动。例如,消毒头212可以相对于手柄213延伸和/或旋转。在至少另一个实施方式中,消毒头212相对于手柄213固定。棒组件210可以包括具有多个模块106的UV灯104,如关于图1至图15中的任一者所描述的。
图18示出了根据本公开的实施方式的盥洗室220的内部立体图。盥洗室220可以在诸如商用飞行器之类的载具的内部舱室内。盥洗室220包括马桶222和具有水槽226和水龙头228的盥洗台224。一个或更多个UV灯104被设置在盥洗室220内。UV灯104如关于图1至图15中的任一者所描述的那样配置。
UV灯104被配置成发射UV光以对盥洗室220内的一个或更多个部件(例如马桶222、盥洗台224、水槽226、水龙头228、地板230、一个或更多个壁232,和/或类似物)进行杀菌。在至少一个实施方式中,UV灯104可以被固定到某一位置。在至少一个其他实施方式中,UV灯104可以被配置成移动。例如,UV灯104可以在收起位置与展开位置之间移动。
图19示出了根据本公开的实施方式的盥洗室220的内部立体图。参照图1和图19,在该实施方式中,UV灯104包括从IR源120接收IR光信号119的IR传感器116。IR源120被配置成发射IR光信号119穿过区域(如果有人占用盥洗室220,该人可能会在所述区域中)。
IR传感器116可以对准IR源120,以直接从IR源120接收IR光信号119。可选地,IR源120可以被配置成在反射器(例如镜子)处发射IR光信号119,所述反射器将IR光信号119反射到IR源120。
IR传感器116可以直接安装到UV灯104上,例如安装在壳体上。在至少一个实施方式中,IR传感器116可以被固接到模块106。在至少一个实施方式中,多个模块106包括IR传感器116。在至少一个其他实施方式中,IR传感器116远离UV灯104。
如图所示,IR传感器116可以被固接到UV灯104的端部或角部。IR传感器116被配置成从IR源120直接接收IR光信号119或从IR源120间接接收一个或更多个反射器121反射的IR光信号119。例如,IR光信号119可以是激光或窄非激光光学信号。
如图所示,IR光信号119被配置成延伸通过盥洗室220的一部分,使得进入或离开房间的人穿过IR光信号119的路径并打断IR光信号119。由于IR源120与IR传感器116之间的路径被打断,IR传感器116没有接收到IR光信号119。当IR传感器116没有接收到IR光信号119时,控制单元118从IR传感器116没有接收到感测的IR信号122。此外,IR光信号119被按照使得盥洗室220内的人将打断IR光信号119的方式来引导。
控制单元118操作以确保当人在盥洗室220(或使用UV灯104的其他此类房间)内时停用UV光发射器108。通过与IR传感器116(以及可选地,如图23和图24所示的门传感器242)通信,控制单元118确定房间是否是被占用或未被占用。如果被占用,则控制单元118停用UV光发射器108。如果未被占用,则控制单元118可以启用UV光发射器108,以对房间内的一个或更多个部件进行杀菌。
图20示出了根据本公开的实施方式的UV灯104的立体底视图。参考图1和图2,UV灯104包括具有多个UV光发射器108(无论是否在模块106内)的壳体240。IR传感器116被固接到壳体240并且被定向在接收IR光信号119的方向上。
控制单元118与IR传感器116和UV光发射器108通信。在至少一个实施方式中,门传感器242也(例如通过一个或更多个有线连接或无线连接)与控制单元118通信。例如,门传感器242是霍尔效应传感器。门传感器242被配置成检测房间(例如图18和图19中所示的盥洗室220)的门的打开和关闭。控制单元118基于从IR传感器116接收的IR信号(例如接收到这种IR信号和没有接收到这种IR信号)和从门传感器242接收的门信号(例如,指示门打开或关闭的信号)来选择性地启用和停用UV光发射器108。可选地,控制单元118与门传感器不通信。
图21示出了根据本公开的实施方式的UV灯104的立体底视图。在该实施方式中,IR传感器116远离UV灯104定位,并且通过一个或更多个有线连接或无线连接与控制单元118通信。
图22示出了根据本公开的实施方式的UV灯104的立体底视图。如图所示,壳体240可以包括延伸部245。IR传感器116可以安装在延伸部245上。
图23示出了根据本公开的实施方式的盥洗室220的俯视图。图24示出了图23的盥洗室220的内部立体图。参考图1和图19至图24,门传感器242(例如霍尔效应传感器)被配置成与位于盥洗室220的门262上的磁体260协作。以确定门262何时打开或关闭。例如,当磁体260接触或非常靠近门传感器242时(例如在6英寸或更小范围内),门传感器242向控制单元118输出门262关闭的信号。在至少一个实施方式中,门传感器242可以被固接到UV灯104的壳体240。
在至少一个实施方式中,控制单元118响应于IR传感器116从IR传感器116没有接收到感测的IR信号122而停用UV灯104的UV光发射器108。相反地,控制单元118响应于从IR传感器116接收到感测的IR信号122和从门传感器242接收到指示门262关闭的信号而启用UV光发射器108,以对盥洗室220内的一个或更多个部件进行杀菌。在至少一个实施方式中,控制单元118响应于从门传感器242接收到指示门262打开的信号而停用UV光发射器108(即使控制单元118从IR传感器116接收到感测的IR信号122)。
图25示出了根据本公开的实施方式的IR传感器116的立体图。在至少一个实施方式中,IR传感器116包括可移动地保持球272的承窝270。球272保持感测元件274,该感测元件274被配置成接收并检测IR光信号。图25中所示的球与承窝构造允许感测元件274移动到期望的定向和对准,以便接收IR光信号。可选地,IR传感器116可以不包括可移动元件(例如可移动地保持在承窝270内的球272)。
参考图1和图19至图25,在至少一个实施方式中,控制单元118响应于确定盥洗室220(或其他此类房间)被空出且未被占用而启用UV光发射器108。例如,响应于从门传感器242接收到门262被打开的信号并且接收到感测的IR光信号12达至少一秒、随后从门传感器242接收到门262被关闭的信号并且接收到感测的IR光信号122达至少多一秒,控制单元118启用UV光发射器108达预定消毒时段(例如5秒)。如果控制单元118在消毒时段期间检测到门262被打开,则控制单元118立即停用UV光发射器108。
此外,如果控制单元118检测到IR传感器116没有接收到IR光信号119(例如通过从IR传感器没有接收到感测的IR光信号122),则控制单元118停用UV光发射器108。IR光信号119的这种打断会触发重置事件,在重置事件中,在确定门262已经被打开、从IR传感器116接收到感测的IR光信号122、门262被随后关闭、以及从IR传感器116进一步接收到感测的IR光信号122之后,控制单元118然后可以重新启用UV光发射器108。
图26示出了根据本公开的实施方式的操作UV灯的方法的流程图。参考图1和图19至图26,在300,控制单元118(例如经由从门传感器242接收到的信号)确定门262的打开。在302,控制单元118确定从IR传感器116是否接收到感测的IR光信号122。如果否,则方法进行到304,在304,控制单元118停用UV光发射器108,并且然后方法返回到300。
然而,如果在302从IR传感器116接收到感测的IR光信号122,则控制单元118(例如经由从门传感器242接收到的信号)确定门262是否关闭。如果门没有关闭,方法返回304。
然而,在308,如果门262关闭,则控制单元118确定是否接收到感测的IR光信号122。如果否,则方法返回到304。
然而,如果在308处控制单元118确定接收到感测的IR光信号122,则在310处控制单元118操作UV灯104以从UV光发射器108发射UV光达预定消毒时间(例如3秒至5秒)。在312,如果控制单元118确定门262在预定消毒时间期间被打开,则方法返回到304,在304,控制单元118立即停用UV光发射器304。
然而,如果在312处门在预定消毒时间期间没有被打开,则该方法从312进行到314,在314,控制单元118操作UV光发射器108以继续发射UV光直到预定时间期满,此时UV光发射器108被停用。然后处理返回到300。
图27示出了根据本公开的实施方式的模块106的立体图。模块106包括保持一个或更多个UV光发射器108的子壳体400。子壳体400通过线缆404联接到电源402。与图4至图6中所示的实施方式相比,子壳体400和电源402可能未固接在公共托架内。可选地,子壳体400和电源402可以固接到托架,例如诸如关于图4至图6示出和描述的托架150。
EMI屏蔽件114(例如,第一EMI屏蔽件)被设置在子壳体400的多个部分周围。在至少一个实施方式中,EMI屏蔽件114被设置在子壳体400的除了孔112之外的所有部分周围。例如,EMI屏蔽件114是围绕子壳体400的多个部分延伸的金属箔(例如,不锈钢、铝或类似箔)。EMI屏蔽件114阻挡、衰减、或以其他方式阻止可能由UV光发射器108的操作生成的EMI穿过其中(和/或阻挡EMI穿过进入子壳体400)。
EMI屏蔽件114(例如,第二EMI屏蔽件)也可以围绕电源402和/或线缆404的多个部分延伸。例如,EMI屏蔽件114可以包裹围绕电源402和/或线缆404的所有部分。在至少一个实施方式中,EMI屏蔽件114覆盖整个模块106,所述整个模块106包括除了孔112之外的子壳体400、电源402和线缆404。EMI屏蔽件114阻挡、衰减或以其他方式阻止EMI在子壳体400与电源402之间穿过。
此外,通过将子壳体400与电源402分离(并经由线缆404连接),模块106可以更容易地集成并用于某些受限区域,在受限区域中保留两者的公共壳体可能太大了。如图27中所示的子壳体400具有小轮廓并且可以装配到更小的空间中。
EMI屏蔽件114可以与本文所述的任何实施方式一起使用。此外,包括与电源402分离的子壳体400的模块(如图27所示)可以与本文所述的任何实施方式一起使用,无论是具有EMI屏蔽件114还是没有EMI屏蔽件114。
图28示出了图27的模块106的子壳体400的立体底视图。在至少一个实施方式中,EMI网格410设置在孔112内。EMI网格410包括多个纵向梁412与多个侧向梁414相交,在多个纵向梁412与多个侧向梁414之间限定通道416。例如,梁412和414可以具有在0.001”至0.010”之间的厚度。以此方式,EMI网格410可以是例如网筛或网笼。EMI网格410还阻止EMI进入或离开模块106。在至少一个实施方式中,EMI网格410可以由不锈钢形成。另选地,模块106不包括EMI网格410。
图29示出了根据本公开的实施方式的被固接到壁440的图27的模块106的侧视图。子壳体400可以安装在壁440的第一表面442(例如外表面或内表面)上,并且电源402可以设置在壁440的后面。例如,电源402可以被固接在壁440的第二表面444(与第一表面相反)的后面。通过壁440形成的开口446被配置成允许线缆404从中穿过。以此方式,壁440还将子壳体400与电源402隔离。
壁440可以是房间的一部分。例如,壁440可以是盥洗室(例如图18、图19、图23和图24中所示的盥洗室220)的壁。
图30示出了根据本公开的实施方式的被固接到壁440的模块106的立体前侧视图。子壳体400可以按照使得包括孔112的前面460与壁440的前表面462齐平的方式被固接到壁440。
图31示出了根据本公开的实施方式的被固接到壁440的模块106的立体前侧视图。在该实施方式中,子壳体400可以被固接在将子壳体400安装到壁440的环绕轴环470内。
图32示出了根据本公开的实施方式的被固接到壁440的模块106的立体前侧视图。该实施方式与图31中所示的实施方式类似,除了孔112可以与壁440的前表面462成角度(即,不平行)之外。
图33示出了根据本公开的实施方式的被固接到壁440的模块106的立体前视图。在该实施方式中,诸如金属圆柱体之类的屏蔽罩500被固接到壁440和/或壁440后面。电源402(例如图29中所示)保持在屏蔽罩500内。在该实施方式中,屏蔽罩500为电源402提供EMI屏蔽。附加的EMI屏蔽件(例如金属箔的形式)可以也可以不在屏蔽罩500内围绕电源402延伸。
在至少一个实施方式中,屏蔽罩500被配置成装配并保持在壁440中形成的开口内。因此,屏蔽罩500可以容易地安装到壁440中。
图34示出了根据本公开的实施方式的模块106的子壳体400的立体后视图。如图所示,子壳体400可以包括冷却风扇510和多个通风口512。冷却风扇510在操作期间运行以冷却UV光发射器108,并且通风口512吸入冷却空气和/或允许子壳体400内的空气从中穿过。冷却风扇510和通风口512可以与本文所述的任何实施方式一起使用。在EMI屏蔽罩覆盖子壳体400的一部分的实施方式中,EMI屏蔽罩不覆盖冷却风扇510和通风口512。
通风口512的大小和形状可以根据EMI波长要求而定。例如,在至少一个实施方式中,通风口512可以在0.5”至1.0”之间。
图35示出了根据本公开的实施方式的盥洗室220的内部立体图。根据本文所述的任何实施方式,盥洗室220可以包括多个UV灯。例如,第一UV灯104a被配置成将UV光发射到马桶222的冲水手柄上。第二UV灯104b被配置成将UV光发射到包括水槽226和水龙头228的盥洗台224上。例如,UV灯104c被配置成将UV光发射到门手柄上。盥洗室220可以包括比所示更多或更少的UV灯。
图36示出了根据本公开的实施方式的用于验证紫外线(UV)灯相对于目标部件的期望对准的对准系统600的示意性框图。UV灯可以是包括一个或更多个UV光发射器的连续UV灯(即,不是由多个模块形成),例如关于图1所述。可选地,UV灯可以由模块形成,如本文所述。
对准系统600包括壳体602。壳体602保持UV传感器604、UV记录器606、电池608和指示器610。在至少一个实施方式中,壳体602联接到支架612,支架612包括连接接头614,连接接头614将支架612的基部616可调节地连接到壳体602。
UV传感器604被配置成检测UV光。在至少一个实施方式中,UV传感器604包括被配置成检测UV光的一个或更多个光电二极管。可选地,UV传感器604可以包括低通滤波器,该低通滤波器被配置成滤除所有光学光并且仅允许检测UV光。UV传感器604(例如通过一个或更多个有线连接或无线连接)通信地联接到UV记录器606。在至少一个实施方式中,UV记录器606包括控制单元618,该控制单元618从UV传感器604接收指示感测的UV光的信号,并且例如在存储器中记录关于UV光的信息。
电池608为UV传感器604和UV记录器606提供电力。在至少一个实施方式中,电池608是可充电的。可选地,除了电池608之外或代替电池608,对准系统600可以包括电插头。电插头允许对准系统联接到另一个电源,例如交流(AC)电源。
指示器610相对于壳体602是可移动的。指示器610被配置成在缩回位置和伸出位置之间直线地移动。在至少一个实施方式中,指示器610是包括伸缩段的伸缩臂。作为另一示例,指示器610包括相对于彼此直线地滑动的可滑动构件。作为另一个示例,指示器610包括被配置成延伸到完全直线位置的关节臂。
连接接头614允许壳体602相对于支架612移动。在至少一个实施方式中,连接接头614是或包括球接头。作为另一示例,连接接头614可以包括一个或更多个关节臂或枢转臂。
基部616可以包括将对准系统600牢固地固定到表面的固接构件。例如,基部616可以包括吸盘、胶带(单面或双面)和/或类似物。另选地,对准系统600可以不包括支架612。
对准系统600确保UV灯的适当对准,例如在测试期间未被占用的空间中。对准UV灯以确保相对于目标部件(即,将被UV灯发射的UV光杀菌的部件)的适当UV照射。对准系统600允许人离开具有UV灯的房间,同时对准系统600验证UV灯的UV光发射器处于期望的对准以提供与目标部件相关的期望UV辐射。
与试错法相反,对准系统600允许在第一次测试之后根据期望对准UV灯。因此,对准系统600减少了安装和测试时间,并且改进了与目标部件相关的杀菌UV辐照度。
如本文所述,对准系统600被配置成验证紫外线(UV)灯相对于目标部件的期望对准。对准系统600包括壳体602。UV传感器604联接到壳体602。UV传感器604被配置成检测从UV灯的一个或更多个UV光传感器发射的UV光并输出指示UV光的一个或更多个信号。UV记录器606联接到壳体602。UV记录器606与UV传感器604通信。UV记录器606被配置成从UV传感器604接收一个或更多个信号并存储关于一个或更多个信号的数据。
在至少一个实施方式中,指示器610从壳体602延伸。指示器610被配置成帮助将UV传感器604与一个或更多个UV光发射器对准。在至少一个实施方式中,指示器610可在缩回位置与伸出位置之间移动。
图37示出了根据本公开的实施方式的用于验证UV灯的期望对准的对准方法的流程图。参考图36和图37,该方法开始于700,在700处将对准系统600放置在目标部件(例如马桶、水槽、门手柄、台面、盥洗盆和/或类似物)上。在702,指示器610延伸以确保UV传感器604与UV灯的UV光发射器对准。在704,启用UV记录器606。然后操作员可以离开该空间。
在706,启用UV灯,以从UV光发射器发射UV光。在708,UV传感器604检测UV光,例如UV辐射的强度。在710,UV记录器606记录(从UV传感器接收到的)指示检测到的UV光的信号。在至少一个实施方式中,UV传感器604检测UV辐射的强度并连接到UV记录器606以输出随UV强度变化的电信号。UV记录器606存储与检测到的UV光有关的数据。然后可以将数据下载到计算设备,例如膝上型计算机、手持智能设备、计算机工作站和/或类似物。操作员然后可以分析关于存储在记录器中的UV光的数据以验证安装辐照度。
图38示出了根据本公开的实施方式的对准系统600的立体前视图,该对准系统600具有处于伸出位置的指示器610。图39示出了图38的对准系统600的立体前视图,该对准系统600具有处于缩回位置的指示器610。如图38和图39所示,在至少一个实施方式中,指示器610是具有多个伸缩段620的伸缩臂。伸缩段620被配置成允许指示器610在箭头622和624的方向上直线地移动。随着指示器610延伸,指示器的远尖端626在箭头622的方向上远离壳体602延伸。随着指示器缩回,远尖端626在箭头624的方向上朝向壳体602收回。
在至少一个实施方式中,壳体602可以是块状形式的。可选地,壳体602可以是各种其他形状,例如球形、金字塔形或类似形状。UV传感器604包括从壳体602向外延伸的光接收部分630,例如透镜、光阑(aperture)或类似物。UV记录器606和电池608(如图36所示)可以设置在壳体602内部。
图40示出了图38的对准系统600的立体前视图,该对准系统600具有枢转到向上指向位置中的壳体602。连接接头614允许壳体602在各种位置相对于支架612移动。
可选地,对准系统600可以不包括支架612和/或连接接头614。在至少一个实施方式中,对准系统600可以例如经由托架、线缆或类似物悬置在某一位置。在至少一个其他实施方式中,壳体602可以被设置在没有支架的表面上。
图41示出了根据本公开的实施方式的定位在盥洗室722内的目标部件720上的对准系统600的立体图。目标部件720可以是台面。目标部件720可以是盥洗室722内要用UV光杀菌的任何结构。
盥洗室722是具有UV灯104的封闭空间的示例。本公开的实施方式可以与各种其他封闭空间一起使用。对准系统600可以用于包括UV灯104的任何空间,例如厨房间、飞行甲板、办公室、住宅室和/或类似空间,无论当该空间被占用时是否阻止UV灯104发射UV光。
如图所示,移动壳体602,使得UV传感器604面向UV灯104的UV光发射器108。然后指示器610伸出以确保UV光发射器108与UV传感器604之间的精确对准。
图42示出了根据本公开的实施方式的飞行器1210的立体前视图。飞行器1210包括例如包括发动机1214的推进系统1212。可选地,推进系统1212可以包括比所示更多的发动机1214。发动机1214由飞行器1210的机翼1216承载。在其他实施方式中,发动机1214可以由机身1218和/或尾翼1220承载。尾翼1220还可支承水平稳定器1222和竖直稳定器1224。
飞行器1210的机身1218限定了内部舱室1230,内部舱室1230包括一个飞行甲板或驾驶舱、一个或更多个工作区段(例如厨房间、人员随身行李区域或类似区段)、一个或更多个乘客区段(例如,头等舱、商务舱和二等舱区段)、一个或更多个盥洗室和/或类似区段。
本公开的实施方式用于对内部舱室1230内的各种部件进行杀菌。另选地,本公开的实施方式可以与各种其他载具(例如汽车、公共汽车、机车和轨道车、船只和类似物)一起使用。此外,本公开的实施方式可以用于固定结构,例如商业和住宅建筑。
图43A示出了根据本公开的实施方式的飞行器的内部舱室1230的俯视图。内部舱室1230可以在飞行器的机身1232(例如图42的机身1218)内。例如,一个或更多个机身壁可以限定内部舱室1230。内部舱室1230包括多个区段,所述多个区段包括前部区段1233、头等舱区段1234、商务舱区段1236、前厨房间站1238、扩展经济舱或二等舱区段1240、标准经济舱或二等舱区段1242和后部区段1244,所述后部区段可以包括多个盥洗室和厨房间站。应当理解,内部舱室1230可以包括比所示更多或更少的区段。例如,内部舱室1230可能不包括头等舱区段,并且可能包括比所示更多或更少的厨房间站。区段中的每一者可以由舱室过渡区域1246隔开,舱室过渡区域1246可以包括过道1248之间的舱位等级分隔组件。
如图43A所示,内部舱室1230包括通向后部区段1244的两个过道1250和1252。可选地,内部舱室1230可以具有比所示更少或更多的过道。例如,内部舱室1230可以包括延伸通过通向后部区段1244内部舱室1230的中心的单个过道。
过道1248、1250和1252延伸到出口路径或门通路1260。出口门1262被定位在出口路径1260的端部。出口路径1260可以垂直于过道1248、1252和1252。内部舱室1230可以在不同位置包括比所示更多的出口路径1260。关于图1至图41示出和描述的本公开的实施方式可以用于消毒内部舱室1230内的各种结构,例如乘客座椅、陈设(monument)、行李架组件、盥洗室之上和之内的部件、厨房间设备和部件和/或类似物。
图43B示出了根据本公开的实施方式的飞行器的内部舱室1280的俯视图。内部舱室1280是图30中所示的内部舱室1230的示例。内部舱室1280可以在飞行器的机身1281内。例如,一个或更多个机身壁可以限定内部舱室1280。内部舱室1280包括多个区段,这些区段包括具有乘客座椅1283的主舱室1282和在主舱室1282后面的后部区段1285。应当理解,内部舱室1280可以包括比所示更多或更少的区段。
内部舱室1280可以包括通向后部区段1285的单个过道1284。单个过道1284可以延伸通过通向后部区段1285的内部舱室1280的中心。例如,单个过道1284可以与内部舱室1280的中央纵向平面同轴对准。
过道1284延伸至出口路径或门通路1290。出口门1292被定位在出口路径1290的端部。出口路径1290可以垂直于过道1284。内部舱室1280可以包括比所示更多的出口路径。关于图1至图41示出和描述的本公开的实施方式可以用于消毒内部舱室1230内的各种结构,例如乘客座椅、陈设、行李架组件、盥洗室之上和之内的部件、厨房间设备和部件,和/或类似物。
图44示出了根据本公开的实施方式的飞行器的内部舱室1300的内部立体图。内部舱室1300包括连接到顶棚1304的外侧壁1302。窗1306可以形成在外侧壁1302内。地板1308支承多排座椅1310。如图44所示,排1312可以包括在过道1313两侧的两个座椅1310。然而,排1312可以包括比所示更多或更少的座椅1310。此外,内部舱室1300可以包括比所示更多的过道。
乘客服务单元(PSU)1314在过道1313两侧被固接在外侧壁1302与顶棚1304之间。PSU 1314在内部舱室1300的前端与后端之间延伸。例如,PSU 1314可以被定位在一排1312内的每个座椅1310上方。每个PSU 1314可以包括壳体1316,壳体1316通常包含通风口、阅读灯、氧气袋放下面板、服务员请求按钮以及在一排1312内的每个座椅1310(或座椅组)上方的其他这样的控件。
顶置行李架组件1318在过道1313两侧被固接到顶棚1304和/或外侧壁1302、在PSU1314上方和内侧。顶置行李架组件1318被固接在座椅1310上方。顶置行李架组件1318在内部舱室1300的前端与后端之间延伸。每个行李架组件1318可以包括枢转地固接到定位板(在图44的视图中隐藏)的枢转仓或桶1320。顶置行李架组件1318可以被定位在PSU 1314的下表面的上方和内侧。顶置行李架组件1318被配置成枢转打开以容纳例如乘客随身行李和个人物品。
如本文所用,术语“外侧”是指与另一部件相比更远离内部舱室1300的中央纵向平面1322的位置。术语“内侧”是指与另一部件相比更靠近内部舱室1300的中央纵向平面1322的位置。例如,PSU 1314的下表面可以相对于行李架组件1318位于外侧。
关于图1至图41例示和描述的本公开的实施方式可以用于消毒内部舱室1300内的各种结构。
如本文所述,本公开的某些实施方式提供允许UV灯的有效生产和维护的系统和方法。此外,本公开的某些实施方式提供了确保在区域未被占用时对该区域内的一个或更多个部件进行UV光杀菌的系统和方法。此外,本公开的某些实施方式提供了减少从UV光发射器传出的EMI的系统和方法。
此外,本公开的实施方式提供在可能不允许人存在的设定内使UV灯对准的系统和方法。
此外,本公开包括根据以下条款的实施方式:
条款1.一种验证紫外线(UV)灯相对于目标部件的期望对准的系统,所述系统包括:
壳体;
UV传感器,所述UV传感器联接到所述壳体,其中,所述UV传感器被配置成检测从所述UV灯的一个或更多个UV光发射器发射的UV光并输出指示所述UV光的一个或更多个信号;以及
UV记录器,所述UV记录器联接到所述壳体,其中,所述UV记录器与所述UV传感器通信,并且其中,所述UV记录器被配置成从所述UV传感器接收所述一个或更多个信号并存储关于所述一个或更多个信号的数据。
条款2.根据条款1所述的系统,所述系统还包括从所述壳体延伸的指示器,其中,所述指示器被配置成帮助将所述UV传感器与所述一个或更多个UV光发射器对准。
条款3.根据条款2所述的系统,其中,所述指示器能够在缩回位置与伸出位置之间移动。
条款4.根据条款3所述的系统,其中,所述指示器被配置成在所述缩回位置与所述伸出位置之间直线地移动。
条款5.根据条款3或4所述的系统,其中,所述指示器是具有多个伸缩段的伸缩臂。
条款6.根据条款1至5中任一项所述的系统,所述系统还包括电池。
条款7.根据条款1至6中任一项所述的系统,所述系统还包括连接到所述壳体的支架。
条款8.根据条款7所述的系统,其中,所述支架包括:
基部;以及
连接接头,所述连接接头连接到所述壳体,其中,所述连接接头允许所述壳体相对于所述支架移动。
条款9.根据条款1至8中任一项所述的系统,其中,所述UV记录器包括接收所述一个或更多个信号的控制单元。
条款10.一种验证紫外线(UV)灯相对于目标部件的期望对准的方法,所述方法包括:
由联接到壳体的UV传感器检测从UV灯的一个或更多个UV光发射器发射的UV光;
由所述UV传感器输出指示所述UV光的一个或更多个信号;
由联接到所述壳体并与所述UV传感器通信的UV记录器从所述UV传感器接收所述一个或更多个信号;以及
由所述UV记录器存储关于所述一个或更多个信号的数据。
条款11.根据条款10所述的方法,所述方法还包括:使用从所述壳体延伸的指示器以帮助将所述UV传感器与所述一个或更多个UV光发射器对准。
条款12.根据条款11所述的方法,所述方法还包括:在缩回位置与伸出位置之间移动所述指示器。
条款13.根据条款12所述的方法,其中,所述移动包括在所述缩回位置与所述伸出位置之间直线地移动所述指示器。
条款14.根据条款10至13中任一项所述的方法,所述方法还包括:相对于连接到所述壳体的支架移动所述壳体。
条款15.一种封闭空间包括:
目标部件;
紫外线(UV)灯,所述UV灯包括一个或更多个UV光发射器;以及
用于验证UV灯相对于目标部件的期望对准的系统,所述系统包括:
壳体;
UV传感器,所述UV传感器联接到所述壳体,其中,所述UV传感器被配置成检测从所述UV灯的一个或更多个UV光发射器发射的UV光并输出指示所述UV光的一个或更多个信号;以及
UV记录器,所述UV记录器联接到所述壳体,其中,所述UV记录器与所述UV传感器通信,并且其中,所述UV记录器被配置成从所述UV传感器接收所述一个或更多个信号并存储关于所述一个或更多个信号的数据。
条款16.根据条款15所述的封闭空间,其中,所述系统还包括从所述壳体延伸的指示器,其中,所述指示器被配置成帮助将所述UV传感器与所述一个或更多个UV光发射器对准。
条款17.根据条款16所述的封闭空间,其中,所述指示器能够在缩回位置与伸出位置之间移动,其中,所述指示器被配置成在所述缩回位置与所述伸出位置之间直线地移动,并且其中,所述指示器是具有多个伸缩段的伸缩臂。
条款18.根据条款15至17中任一项所述的封闭空间,其中,所述系统还包括连接到所述壳体的支架。
条款19.根据条款18所述的封闭空间,其中,所述支架包括:
基部;以及
连接接头,所述连接接头连接到所述壳体,其中,所述连接接头允许所述壳体相对于所述支架移动。
条款20.根据条款15至19中任一项所述的封闭空间,其中,所述UV记录器包括接收所述一个或更多个信号的控制单元。
虽然可以使用各种空间和方向术语(例如顶部、底部、下部、中间、侧向、水平、竖直、前部等)来描述本公开的实施方式,但是应当理解,这些术语仅关于图中所示的定向来使用。定向可以颠倒、旋转或以其他方式改变,使得上部部分是下部部分(反之亦然)、水平变为竖直等。
如本文所用,“被配置成”执行任务或操作的结构、限制或元件以对应于任务或操作的方式在结构上特别地形成、构造或适配。为了清楚和避免疑义,仅能够被修改以执行任务或操作的对象并未“配置成”执行本文所使用的任务或操作。
应理解,以上描述旨在说明性而非限制性。例如,上述实施方式(和/或其方面)可以相互组合使用。此外,在不脱离其范围的情况下,可以进行许多修改以使特定情况或材料适应本公开的各种实施方式的教导。尽管本文描述的材料的尺寸和类型旨在限定本公开的各种实施方式的参数,但实施方式决不是限制性的并且是示例性实施方式。在审阅以上描述后,许多其他实施方式对于本领域技术人员来说将是显而易见的。因此,本公开的各种实施方式的范围应当参考所附权利要求以及这些权利要求所赋予的等效物的完整范围来确定。在所附权利要求和本文的详细描述中,术语“包括”和“其中”被用作相应术语“包括”和“其中”的简单英语等效语。此外,术语“第一”、“第二”和“第三”等仅用作标签,并不旨在对其对象强加数值要求。此外,所附权利要求的限制不是以功能性限定的格式撰写的,并且并不旨在基于35 U.S.C.§112(f)来解释,除非并且直到此类权利要求限制明确使用短语“用于......的装置”,之后是没有另外结构的功能陈述。
本书面描述使用示例来公开本公开的各种实施方式,包括最佳模式,并且还使本领域技术人员能够实践本公开的各种实施方式,包括制造和使用任何设备或系统以及执行任何合并的方法。本公开的各种实施方式的可专利范围由权利要求限定,并且可以包括本领域技术人员想到的其他示例。如果这些示例具有与权利要求的字面语言没有区别的结构要素,或者如果这些示例包括与权利要求的字面语言没有实质性差异的等效结构要素,则此类其他示例旨在处于权利要求的范围内。

Claims (20)

1.一种验证紫外线UV灯(104)相对于目标部件的期望对准的系统(100),所述系统(100)包括:
壳体(130);
UV传感器(604),所述UV传感器(604)联接到所述壳体(130),其中,所述UV传感器(604)被配置成检测从所述UV灯(104)的一个或更多个UV光发射器(108)发射的UV光,并输出指示所述UV光的一个或更多个信号;以及
UV记录器(606),所述UV记录器(606)联接到所述壳体(130),其中,所述UV记录器(606)与所述UV传感器(604)通信,并且其中,所述UV记录器(606)被配置成从所述UV传感器(604)接收所述一个或更多个信号,并且存储关于所述一个或更多个信号的数据。
2.根据权利要求1所述的系统(100),所述系统(100)还包括从所述壳体(130)延伸的指示器,其中,所述指示器被配置成帮助将所述UV传感器(604)与所述一个或更多个UV光发射器(108)对准。
3.根据权利要求2所述的系统(100),其中,所述指示器能在缩回位置与伸出位置之间移动。
4.根据权利要求3所述的系统(100),其中,所述指示器被配置成在所述缩回位置与所述伸出位置之间直线地移动。
5.根据权利要求3或4所述的系统(100),其中,所述指示器是具有多个伸缩段的伸缩臂。
6.根据权利要求1或2所述的系统(100),所述系统(100)还包括电池(200)。
7.根据权利要求1或2所述的系统(100),所述系统(100)还包括连接到所述壳体(130)的支架。
8.根据权利要求7所述的系统(100),其中,所述支架包括:
基部;以及
连接接头,所述连接接头连接到所述壳体(130),其中,所述连接接头允许所述壳体(130)相对于所述支架移动。
9.根据权利要求1或2所述的系统(100),其中,所述UV记录器(606)包括控制单元,所述控制单元接收所述一个或更多个信号。
10.一种验证紫外线UV灯(104)相对于目标部件的期望对准的方法,所述方法包括以下步骤:
由联接到壳体(130)的UV传感器(604)检测从所述UV灯(104)的一个或更多个UV光发射器(108)发射的UV光;
由所述UV传感器(604)输出指示所述UV光的一个或更多个信号;
由联接到所述壳体(130)并与所述UV传感器(604)通信的UV记录器(606)从所述UV传感器(604)接收所述一个或更多个信号;以及
由所述UV记录器(606)存储关于所述一个或更多个信号的数据。
11.根据权利要求10所述的方法,所述方法还包括以下步骤:使用从所述壳体(130)延伸的指示器以帮助将所述UV传感器(604)与所述一个或更多个UV光发射器(108)对准。
12.根据权利要求11所述的方法,所述方法还包括以下步骤:在缩回位置与伸出位置之间移动所述指示器。
13.根据权利要求12所述的方法,其中,所述移动的步骤包括:在所述缩回位置与所述伸出位置之间直线地移动所述指示器。
14.根据权利要求10或11所述的方法,所述方法还包括以下步骤:相对于连接到所述壳体(130)的支架移动所述壳体(130)。
15.一种封闭空间,所述封闭空间包括:
目标部件;
紫外线UV灯(104),所述UV灯(104)包括一个或更多个UV光发射器(108);以及
用于验证所述UV灯(104)相对于所述目标部件的期望对准的系统(100),所述系统(100)包括:
壳体(130);
UV传感器(604),所述UV传感器(604)联接到所述壳体(130),其中,所述UV传感器(604)被配置成检测从所述UV灯(104)的一个或更多个UV光发射器(108)发射的UV光并输出指示所述UV光的一个或更多个信号;以及
UV记录器(606),所述UV记录器(606)联接到所述壳体(130),其中,所述UV记录器(606)与所述UV传感器(604)通信,并且其中,所述UV记录器(606)被配置成从所述UV传感器(604)接收所述一个或更多个信号并存储关于所述一个或更多个信号的数据。
16.根据权利要求15所述的封闭空间,其中,所述系统(100)还包括从所述壳体(130)延伸的指示器,其中,所述指示器被配置成帮助将所述UV传感器(604)与所述一个或更多个UV光发射器(108)对准。
17.根据权利要求16所述的封闭空间,其中,所述指示器能在缩回位置与伸出位置之间移动,其中,所述指示器被配置成在所述缩回位置与所述伸出位置之间直线地移动,并且其中,所述指示器是具有多个伸缩段的伸缩臂。
18.根据权利要求15或16所述的封闭空间,其中,所述系统(100)还包括连接到所述壳体(130)的支架。
19.根据权利要求18所述的封闭空间,其中,所述支架包括:
基部;以及
连接接头,所述连接接头连接到所述壳体(130),其中,所述连接接头允许所述壳体(130)相对于所述支架移动。
20.根据权利要求15或16所述的封闭空间,其中,所述UV记录器(606)包括控制单元(118),所述控制单元接收所述一个或更多个信号。
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