EP3446544A1 - System zur zubereitung und verfahren zum betreiben eines systems zur zubereitung von mindestens einem nahrungsmittel - Google Patents

System zur zubereitung und verfahren zum betreiben eines systems zur zubereitung von mindestens einem nahrungsmittel

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Publication number
EP3446544A1
EP3446544A1 EP16717395.4A EP16717395A EP3446544A1 EP 3446544 A1 EP3446544 A1 EP 3446544A1 EP 16717395 A EP16717395 A EP 16717395A EP 3446544 A1 EP3446544 A1 EP 3446544A1
Authority
EP
European Patent Office
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food
control unit
cooking chamber
frequency signal
cooking
Prior art date
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Application number
EP16717395.4A
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English (en)
French (fr)
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EP3446544B1 (de
EP3446544C0 (de
Inventor
Hendrik Koetz
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Vorwerk and Co Interholding GmbH
Original Assignee
Vorwerk and Co Interholding GmbH
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Filing date
Publication date
Application filed by Vorwerk and Co Interholding GmbH filed Critical Vorwerk and Co Interholding GmbH
Publication of EP3446544A1 publication Critical patent/EP3446544A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3446544B1 publication Critical patent/EP3446544B1/de
Publication of EP3446544C0 publication Critical patent/EP3446544C0/de
Active legal-status Critical Current
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • H05B6/6435Aspects relating to the user interface of the microwave heating apparatus
    • H05B6/6441Aspects relating to the user interface of the microwave heating apparatus allowing the input of coded operation instructions, e.g. bar code reader
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • H05B6/6447Method of operation or details of the microwave heating apparatus related to the use of detectors or sensors
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • H05B6/70Feed lines
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/64Heating using microwaves
    • H05B6/72Radiators or antennas

Definitions

  • the present invention relates to a system for preparing at least one foodstuff, having a cooking space in which the foodstuff can be prepared, and having a power unit for supplying electromagnetic energy to the at least one foodstuff, depending on the cooking time of the at least one foodstuff To perform cooking chamber, whereby the at least one food is brought into a delicious state. Furthermore, the invention relates to a method for operating such a system for the preparation of at least one foodstuff.
  • Classical microwaves heat food using a magnetron or the energy of electromagnetic waves generated by a magnetron.
  • a microwave has a static frequency and a static phase of the electromagnetic waves, which leads to different degrees of temperature within the cooking chamber.
  • a microwave uses a turntable and / or a kind of stirrer / ceiling fan to distribute the waves in the oven.
  • the penetration depth of microwaves depends on the density of the food. Therefore, loose dishes, such as minced meat, mashed potatoes, etc., heat up in the microwave faster than dense dishes, such as a solid piece of meat, lasagne, etc., the same mass.
  • a disadvantage of such microwaves is therefore that some components of the heated food are very hot, while other ingredients, in particular meat, at best, lukewarm with simultaneous heating.
  • classic ovens with circulating air and / or top and bottom heat the various components of a food are also all subjected to the same heat, which also leads to some ingredients of the food to be heated due to their nature, size, weight, especially their density stronger be heated than other ingredients.
  • a system for the preparation of at least one foodstuff and a method for operating a system for the preparation of at least one foodstuff are to be provided which, when heating foodstuffs with different food constituents, allow all food constituents to be defined, in particular reach the same, cooking state and same consumption temperature at the same time. It is intended to be enabled by the system and the procedure a homogeneous temperature distribution is generated in different food components or food of a food, without the food is moved.
  • the object of the invention is achieved by a system for preparing at least one food product having the features of claim 1 and by a method for operating a system for preparing at least one food product having the features of claim 16. Further features and details of the invention will become apparent from the dependent claims, the description and the drawings. In this case, features and details that are described in connection with the system according to the invention, of course, also in connection with the inventive method and in each case vice versa, so that with respect to the disclosure of the individual aspects of the invention always reciprocal reference is or may be.
  • the object is achieved by a system for preparing at least one foodstuff.
  • the system has a cooking space in which the food, i.
  • the system has an energy unit in order, depending on the cooking time of the at least one foodstuff, to supply a supply of electromagnetic energy to the cooking space specified by the at least one foodstuff, whereby the at least one foodstuff can be brought into an enjoyable state.
  • the energy unit has at least two mutually spaced transmitting antennas, which are controlled by at least one high-frequency signal generator of the system and which are designed based on this control energy in the form of electromagnetic radiation in the microwave range in the oven leave.
  • Such a system for preparing at least one foodstuff it is possible to simultaneously bring a foodstuff to be heated, or several different foodstuffs to be heated together as food, to a defined, in particular the same, cooking state and the same eating temperature.
  • the system makes it possible to produce a homogeneous temperature distribution in different food constituents or foods of a cooking product, without that the food is moved. All the different foods, such as meat as main dish and rice and peas as two different side dishes, which are positioned together in the oven, preferably on a plate, can be brought into the same state of consumption and the same consumption temperature by the system at the same time. This is achieved by the special energy unit.
  • This has at least two or more spaced transmission antennas.
  • the at least two transmitting antennas can be controlled by at least one high-frequency signal generator of the energy unit of the system.
  • the high-frequency signal generator may, for example, have multiple outputs.
  • the at least one high-frequency signal transmitter transmits energy into a resonant circuit, wherein a magnetic field builds up around a conductor.
  • the transmitting antennas radiate the energy in the form of electromagnetic waves with a certain and also determinable frequency in the cooking chamber.
  • a system is preferred in which each transmitting antenna can be controlled by a respective high-frequency signal generator.
  • Each individual transmitting antenna is designed to emit energy in the form of electromagnetic radiation in the microwave range into the cooking chamber, based on the activation of the high-frequency signal generator (s).
  • the at least one high-frequency signal generator is designed to emit a constant signal, in particular a signal with 2.35 to 2.45 GHz.
  • the high-frequency signal transmitters emit high-frequency sinusoidal vibrations.
  • the high-frequency signal transmitters offer the possibility of frequency and amplitude modulation.
  • the activation of the phases of the electromagnetic waves can be individually determined or set for each transmitting antenna.
  • foods that have a high density such as meat
  • foods that have a low density such as vegetables.
  • the fact that two, but preferably more than two transmitting antennas are provided, which are arranged on the cooking chamber, that they emit their electromagnetic radiation in the cooking chamber and thus in the direction of food, which are positioned in the oven for heating, can in Garraum two or more different irradiation zones are created.
  • different foods that are simultaneously positioned for heating in the cooking chamber can be exposed to electromagnetic radiation to different degrees. This in turn means that the different foods, for example, meat, noodles and peas, all at the same time reach the same state of cooking and a same consumption temperature.
  • the heating of foods is based on the dielectric effect.
  • the foods have polar molecules.
  • Such molecules have a non-uniform distribution of positive and negative charges. That is, there are regions in the molecules where there are more positive charges and areas where more negative charges are. If such molecules are irradiated with electromagnetic waves, they arrange according to the field lines of the electromagnetic field. When the electromagnetic field changes its polarity, it turns around to reorient itself. This means that in foodstuffs, charge carriers of the molecules can only follow the changes in the direction of the high-frequency field with some delay, which increases the internal energy in the food and thus its temperature.
  • the inventive energy unit of the system makes it possible, depending on the cooking time of the at least one foodstuff, to supply a supply of electromagnetic energy to the cooking space specified by the at least one foodstuff, whereby the at least one foodstuff can be brought into an enjoyable state. If several foods are to be heated, which is usually the case with classic foods, the energy unit allows all foods to reach their state of consumption and the same consumption temperature at the same time. The more transmitting antennas and the more high-frequency signal transmitters are present, the more different irradiation zones can be formed within the cooking chamber, whereby a plurality of different foods can be brought into the state of cooking at the same time.
  • the at least two transmitting antennas are supplied with energy by one and the same high-frequency signal generator. This then has several, separate outputs.
  • the transmitting antennas and the high-frequency signal generator are preferably by means of a conductor, i. an electrically conductive cable connected.
  • the high-frequency signal generator emits a constant signal to the transmitting antennas.
  • the emission characteristics of the electromagnetic radiation in the oven can be influenced.
  • a power unit in which each transmitting antenna is connected to its own high-frequency signal generator is preferred. As a result, the emission characteristic can be influenced not only by the transmitting antennas themselves but also by the high-frequency signal transmitters in which they are switched on and off.
  • the transmitting antennas or preferably each transmitting antenna is structurally associated with a power amplifier for amplifying the electromagnetic radiation of the respective transmitting antenna.
  • the power amplifiers enable the modulated input RF signal at the transmit antenna output amplified without losing performance.
  • the one or more power amplifiers may be designed as non-linear or as a linear power amplifier.
  • the power amplifiers may be designed in such a way that they allow control, in particular amplification, of the radiated power.
  • this has a control unit which controls the control of each transmitting antenna by the at least one high-frequency signal generator.
  • a control unit which controls the control of each transmitting antenna by the at least one high-frequency signal generator.
  • two or more control units may be provided.
  • each transmitting antenna is connected to a radio-frequency signal transmitter assigned to it.
  • the control unit can drive each individual high-frequency signal generator, i. to switch on and off. This allows the control unit to determine when a transmitting antenna emits electromagnetic radiation or not.
  • the control unit can also control the transmit antennas directly as required and turn them on or off accordingly.
  • the irradiation time of each transmitting antenna can be controlled by the at least one control unit and the phases of the electromagnetic waves can be changed.
  • the at least one control unit thereby makes it possible, depending on the cooking time of the at least one foodstuff, to carry out a supply of electromagnetic radiation into the cooking space which is specified for the at least one foodstuff. That is, the control unit influences or controls the irradiation zones or temperature zones within the cooking chamber, in which it ensures whether and which transmit antenna emits electromagnetic radiation. In this way, the system, knowing the exact position of the individual foodstuffs in the cooking chamber, can allocate a specific irradiation to each foodstuff, so that all foods positioned in the cooking chamber can reach their state of cooking and a same consumption temperature at the same time.
  • control unit is designed to turn on and off at least one transmitting antenna or each transmitting antenna for controlling the emission of the electromagnetic radiation individually and in groups and / or that the control unit is configured to turn on and off at least one high-frequency signal generator of the system for delivering signals to the at least one transmitting antenna. That is, as required, the at least one control unit can selectively switch on and off individual transmitting antennas or high-frequency signal transmitters, in the event that each transmitting antenna is assigned its own high-frequency signaling device, or groups of transmitting antennas or high-frequency signaling devices.
  • control unit can influence the emission characteristic of each transmitting antenna and thus the temperature zones present in the cooking chamber during the heating of the food. It can thus be generated so-called hot spots within the cooking chamber, which can be used as a precaution to heat denser foods.
  • targeted control of the electromagnetic radiation of the transmitting antennas can be assigned to each different food, which is positioned in the oven for heating, a specially adapted to this food electromagnetic radiation.
  • the at least one transmitting antenna or each transmitting antenna and / or the high-frequency signal generator can be controlled by the control unit in such a way that predetermined constructive interferences or destructive ones are present in the cooking space for the formation of irradiation zones or temperature zones Interference of the electromagnetic radiation emitted by the transmitting antennas, result in the oven. That is to say, the at least one control unit can control the emission characteristic of each transmitting antenna in such a way that either constructive interference or destructive interference of the electromagnetic radiation or waves results in predetermined regions within the cooking chamber.
  • the at least one control unit can determine by targeted control of the transmit antennas and / or the high-frequency signal generator, where in the oven the electromagnetic radiation amplified by interference and where they are weakened.
  • so-called hot spots can be generated in which a high temperature level prevails in order to heat foods that heat more slowly due to their nature, size and weight.
  • irradiation zones or temperature zones can be created in which there is a low or medium temperature level, in order to heat more slowly foods that heat quickly because of their nature, size and weight.
  • the transmitting antennas are preferably arranged on the cooking space such that the foodstuffs positioned in the cooking space can be irradiated on all sides as far as possible.
  • the number of transmit antennas provided is also flexible.
  • transmitting antennas can be arranged in the upper region of the cooking chamber, which irradiate the food from above or obliquely from above.
  • transmitting antennas are arranged laterally or in the lower region of the cooking chamber in order to irradiate the food from the side or from below.
  • the cooking chamber is hermetically sealed during the irradiation and thus forms a closed structure.
  • an opening is provided, which can be closed during heating, so that no electromagnetic radiation can escape from the oven.
  • At least one transmitting antenna or several transmitting antennas can be moved in the system relative to the cooking space individually or in groups by means of one or more drives, in particular two- or three-dimensional.
  • This allows the position of one or more transmit antennas to be changed. This makes it possible, on the one hand, to change the distance of one or the other transmitting antenna to the food. On the other hand, this influences phases and thus the interferences of the electromagnetic waves, which in turn can change the shape of the irradiation zones or of the temperature zones.
  • the drives can in particular be motors, for example servo or linear motors.
  • Transmitting antennas can be selectively positioned in such a way that certain beam cones or beams are generated in which a high temperature level prevails.
  • a system that it has an adjusting device, in particular a touchscreen, for inputting input variables of the at least one food or the cooking chamber, that the adjusting device for transmission the input variables input is coupled to the control unit data-communicating with the control unit and that the control unit is adapted to generate on the basis of the transmitted input variables of at least one food the different irradiation zones and irradiation times within the cooking chamber by the transmitting antennas adapted to the at least one food.
  • the adjustment device allows the user of the system to actively intervene in the later heating process. That is, the user can, for example via a touch screen, ie a screen with touch input, communicate a variety of different input variables to the system.
  • the adjusting device is preferably designed to input at least one of the following parameters of the at least one foodstuff as an input variable for the control unit:
  • the adjusting device for inputting the entry of the electromagnetic radiation for different irradiation zones or temperature zones can be formed within the cooking chamber.
  • the adjustment device is connected to the control unit in a data-communicating manner. This can be wired or wireless.
  • the control unit determines from the transmitted input quantities of the at least one foodstuff how intense and how long the corresponding foodstuff is to be irradiated with electromagnetic radiation by the various transmitting antennas and, by controlling the transmitting antennas and / or the high-frequency signal transmitters, adjusts the irradiation zones and irradiation times according to the requirements at.
  • the user can use the setting device also enter yourself, in which zones as to be irradiated. In particular, it can determine in which zones of the cooking chamber which temperature should prevail during subsequent heating. This requires a certain amount of cooperation from users, because he then has to position the individual foods in the cooking chamber so that they all cook at the same time. For example, if the user wants to heat only water in a glass, he can enter via the setting device that only a certain zone in the oven, in which he positions the glass, is intensively irradiated in order to save energy.
  • the system has an object recognition for the automatic determination of at least one of the following parameters of the at least one foodstuff as an input variable for the control unit:
  • the object recognition for transmitting the automatically determined input variables to the control unit is data-communicating with the control unit and that the control unit is designed to generate different irradiation zones and irradiation times within the cooking chamber by the transmitting antennas on the basis of the transmitted input variables of the at least one foodstuff ,
  • Due to the object recognition food can be automatically recognized by the system. This has a great benefit for a user. He does not need to enter input variables via the setting device, but the object recognition itself determines at least some of the input variables of a food.
  • the object recognition can serve to support the setting device. This considerably facilitates the input of the input variables for the user.
  • the object recognition may be coupled to the setting device in a data-communicating manner. For example, the object recognition can display to the user on a screen of the adjustment device some of the input variables determined by it. The user can then supplement missing input variables or insert additional input variables. In particular, the detection of the position of the individual food in the oven, is a great relief for the user.
  • the object recognition preferably has at least one camera.
  • the object recognition can have one or more sensors, which can detect, for example, the position or the size of a food.
  • the sensors may be, for example, optical sensors.
  • capacitive sensors such as pressure sensors, inductive sensors, such as force sensors, or mechanical sensors, such as a balance, may be provided. All of these sensors are used to detect food.
  • the object recognition is coupled to transmit the automatically determined input variables to the control unit in a data-communicating manner with the control unit.
  • control unit can obtain all relevant input variables about the foodstuffs positioned in the cooking compartment, by means of which the control unit can determine what the irradiation characteristic should look like in order to ensure that all foods positioned in the cooking chamber reach their doneness at the same time and have the same consumption temperature ,
  • the system has a determination device for determining the weight of the at least one food, that the determination device for transmitting the determined weight of the at least one food is data-communicating with the control unit and that the control unit is designed to automatically generate on the basis of the transmitted weight of at least one food the weight of the at least one food adapted different irradiation zones and irradiation times within the cooking chamber by the transmitting antennas.
  • the determination device can be arranged differently depending on the system. For example, the determination device may be placed outside the cooking chamber. Alternatively, the determination device can be arranged in the lower region of the cooking chamber in order to determine the weight of the food immediately after its positioning in the cooking chamber.
  • the determining device may be designed to determine the tare weight of the food based on a previously recognized weight of a food carrier, such as a plate.
  • a determination device it is possible, for example, to have a weighing device.
  • the determination device may include a recognition device for recognizing at least one can be coupled to the system food carrier. The weight of the food placed on the food carrier can be calculated via a computer unit which is coupled to the recognition device and to the determination device. Through the data-communicating connection between the determination device and the control unit, the weight data can be forwarded to the control unit, which can then make corresponding conclusions about the required irradiation.
  • the determination device can be subdivided into segments in order to be able to determine the weights of individual foods with a suitably designed food carrier.
  • the recognition device may be a code scanner, a camera, an NFC module or a magnetic switching module for recognizing the food carrier.
  • Another preferred system may include a database, which is coupled to the data-communicating control unit and from which by the control unit on the basis of the input variables of the at least one food Garologie be read.
  • the database may include a storage device in which inputs of foodstuffs may be stored for comparison.
  • the system in particular the database, may further comprise a communication device for obtaining nutrition-specific data and input variables via the Internet or another wired or wireless network.
  • the control unit can determine cooking data of the corresponding foodstuffs so that, based on the cooking data, a corresponding activation of the energy unit can take place in order to individually determine the required irradiation by the transmission antennas for each foodstuff.
  • the system may comprise a comparison device, which is data-technically connected to the control unit. Thus, the control unit can compare input quantities entered with reference values from the database in order to determine the exact cooking rates for each food item.
  • the cooking chamber is hermetically sealed during the execution of the electromagnetic radiation and thus forms a closed structure.
  • the cooking chamber can be delimited by a housing, in particular a cuboid housing, of the system.
  • the housing has a bottom, side walls and a ceiling.
  • the housing preferably an openable and lockable door.
  • the door is preferably arranged pivotably on the housing.
  • the transmitting antennas are preferably arranged on the housing, in particular fastened, that the electromagnetic radiation emitted by the transmitting antennas can be emitted into the cooking space enclosed by the housing.
  • the high-frequency signal transmitters and the power amplifiers may also be fastened to the housing.
  • the transmitting antennas are preferably arranged on the ceiling of the housing. But they can also be arranged alternatively or additionally on the side walls or the floor. The same applies to the high-frequency signal generator and the power amplifier.
  • this is a cooking device, in particular a food preparation device, which has the cooking chamber and / or the energy unit and / or the object recognition and / or the setting device and / or the determination device and / or the database and / or the comparison device, in particular that the cooking device is an oven.
  • the system may additionally comprise a grill and / or heating coils for generating top and / or bottom heat and / or a heat source with a fan for generating circulating air.
  • the cooking device itself also preferably has walls that can enclose the cooking chamber, the energy unit, the object recognition, the setting device, the determination device, the database and / or the comparison device.
  • the system described above is designed to bring food to a perfect state of cooking.
  • the system makes it possible to produce a homogeneous temperature distribution within the food, without the need for a turntable or other movable devices for distributing the energy in the oven during heating.
  • the basis for the generation of different temperature zones within the cooking chamber is the high-energy radio technology. Unlike a microwave, the only one Has generator element and therefore has a non-variable temperature distribution result, it is possible with the electromagnetic radiation from a plurality of transmission antennas of the system to focus energy and thus to produce different irradiation or temperature zones within the cooking chamber.
  • a preferably matrix-like structure of high-frequency signal transmitters possibly power amplifiers and transmitting antennas, which radiate electromagnetic waves, different foods can be heated individually at the same time.
  • Under the ceiling of the housing of the cooking chamber is preferably mounted an array of transmitting antennas capable of emitting electromagnetic energy generated by one or more high frequency signal generators.
  • the various transmitting antennas ie a specific switching on or off of the individual transmitting antennas or possibly the high-frequency signal generators, it is possible to use the superposition principle by constructive and destructive interference to produce different irradiation zones and thus temperature ranges within the cooking chamber.
  • the temperature distribution within the cooking chamber can be controlled as needed by the at least one control unit.
  • the transmitting antennas preferably above the cooking chamber, can either be mounted statically or be adjusted along one or more axes by means of suitable drives, in particular servomotors.
  • suitable drives in particular servomotors.
  • the concentration of the introduced energy can be increased or different radiation cones or radiation lobes can be formed (beamforming).
  • the system described above is designed to change the phase, the amplitude and / or the frequency of the electromagnetic wave radiated by a transmitting antenna. This can be controlled by the control unit.
  • the frequency, the phase, the amplitude of a radiated electromagnetic wave can be influenced by a high-frequency signal generator and / or by a power amplifier associated with a transmitting antenna.
  • the lower the frequency of an electromagnetic wave for cooking the greater the depth of penetration, the lower the absorption. If the frequency is too high, the penetration depth is small and only the surface of the food is heated.
  • a system which additionally has a grill and / or heating coils for generating top and / or bottom heat and / or a heat source with a fan.
  • At least one of the transmission units of the energy unit or at least one additional transmission antenna of the energy unit which can be controlled by at least one high-frequency signal generator of the system or by at least one additional high-frequency signal generator of the system , Is designed to deliver based on this control energy in the form of electromagnetic radiation in the terahertz range in the oven.
  • Such a system can control both the microwave frequency range, i. in particular the frequency range from 2 GHz to 3 GHz, for cooking the food from inside, as well as the terahertz range, i. In particular, cover the frequency range of 1 THz to 10 THz, for frying the food from the outside.
  • different foods can be simultaneously or approximately simultaneously placed in an optimal state of cooking and also fried crispy.
  • At least one of the transmitting antennas has a radiating funnel for directional radiation of the electromagnetic radiation, that this at least one transmitting antenna is pivotally mounted about an axis of rotation and that this at least one transmitting antenna for driving through the Control unit data-communicating with the control unit is coupled.
  • a radiating funnel the radiation of the electromagnetic radiation of a transmitting antenna can be controlled.
  • the radiated electromagnetic radiation can be targeted to a specific area within the cooking chamber and thus to a selected food. Thus, every single food can be heated even more individually. Due to the pivoting of the radiating funnel, the orientation of the radiated electromagnetic radiation can be adjusted as required.
  • the object is achieved by a method for operating a system according to the first aspect of the invention, as described above. The method comprises the following steps:
  • the at least two mutually spaced transmission antennas are controlled,
  • the transmitting antenna Based on the control by the at least one high-frequency signal generator, the transmitting antennas energy in the form of electromagnetic radiation in the cooking chamber of the system, the control of at least one high-frequency signal generator and / or the at least one transmitting antenna depending on Garologie of at least a food is made, whereby the at least one food is brought into a delicious state.
  • the method according to the invention entails the same advantages as have been described in detail with reference to the system according to the invention according to the first aspect of the invention.
  • the transmission antennas of the at least one high-frequency signal generator preferably each driven by a high-frequency signal generator.
  • the at least one high-frequency signal transmitter transmits energy, ie magnetic field energy, to the transmitting antennas.
  • the transmit antennas transmit this energy in the form of electromagnetic radiation into the cooking chamber of the system. Since several transmit antennas are controlled, they each emit electromagnetic radiation in the form of electromagnetic waves in the direction of the food positioned in the cooking chamber. That is, the radiated electromagnetic waves of each transmitting antenna propagate in the cooking chamber in the direction of the food.
  • the electromagnetic waves of the various transmitting antennas interfere with each other in the oven.
  • the electromagnetic waves of the various transmitting antennas can be partially reinforced or partially reduced. It can thus be created irradiation zones with different irradiation intensity within the cooking chamber. In so-called hot spots, the electromagnetic radiation and thus the temperature level are high, while in other irradiation zones lower electromagnetic radiation and a lower temperature level prevail.
  • the control of the transmitting antennas by the at least one high-frequency signal generator in the method, as a function of cooking times of the at least one foodstuff, they are irradiated with electromagnetic radiation with varying intensity.
  • This can be controlled in the method such that, however, in sum, the different foods irradiated in parallel reach the same state of cooking and the same consumption temperature at the same time.
  • This process allows foods with different foods to be heated so that they are all the same hot at the same time, and that they have an optimal cooking state for each food.
  • a user has such a heating of food a significant advantage compared to a conventional heating of food by means of a microwave. In the microwave, after the end of the heating process, the various foods of a food would be different and different in hot. For example, while a hydrous side dish, such as peas, would be very hot, a slice of thick meat would only be lukewarm.
  • the power amplifier of the at least one transmitting antenna amplifies the electromagnetic radiation emitted by the at least one transmitting antenna.
  • the power amplifier can amplify the amplitude of the signal transmitted to the transmitting antenna and thereby change the characteristics of the radiated electromagnetic radiation or the electromagnetic waves.
  • the interference pattern of the superimposition of the electromagnetic waves of different transmission antennas in the cooking chamber also changes.
  • the method it is possible by targeted control of one or more power amplifiers, as needed, the heating of Food and their Garments to change the strength of the irradiation in certain zones in the cooking chamber.
  • the control of the transmitting antennas, the high-frequency signal generator and / or the power amplifier is preferably carried out by the control unit of the system.
  • the control unit of the system may be provided in a method that input variables of the at least one food item are passed to the control unit of the system, that the control unit requires the energy required for heating the at least one food item by switching on and off the transmitting antennas and / or by switching on and off of high-frequency signal transmitters, each of which a transmitting antenna is assigned a high-frequency signal generator functionally controls. That is, the control unit of the system experiences the inputs of a food.
  • the input variables may be the name, the size, the weight, the density, the number, the position of the food in the cooking space and / or the target temperature, etc.
  • the control unit can control the transmitting antennas and / or the high-frequency signal transmitters in such a way that optimum irradiation by electromagnetic waves results for the respective food in the cooking chamber. If several foods with different input variables are simultaneously positioned in the cooking chamber of the system, the control unit controls the transmit antennas and / or the high-frequency signal transmitters and possibly the power amplifiers in such a way that an irradiation characteristic results within the cooking chamber, which ensures that the different foods after the same irradiation time for all foodstuffs reach the same state of consumption and a same consumption temperature at the same time. For this purpose, the control unit switches the transmitting antennas and / or the high-frequency signal generator according to the Garstria for each food either on and off. By switching on and off the transmitting antennas and / or by switching on and off of the high-frequency signal generator, the control unit actively affects the radiated from the transmitting antennas electromagnetic radiation and thus distributed in the oven different temperature zones.
  • the control unit may preferably also use the input variables of the at least one foodstuff in the database of the system to read out tarts of the at least one foodstuff and on the basis of these Garberries generated by appropriately targeted control of the transmit antennas and / or the high-frequency signal generator the at least one food adapted irradiation zones and irradiation times within the cooking chamber by the transmitting antennas.
  • the control unit receives thereby exact information for the control of the energy unit, ie the control of the transmitting antennas, the high-frequency signal generator and / or possibly the power amplifier.
  • the Gar schemes may be different for a food.
  • the control unit uses the input quantities for this one food item to read the corresponding cooking data from the database and then controls the energy unit based on these read-out cooking data.
  • a correspondingly adapted activation of the energy unit by the control unit must take place. That is, the control unit reads in this case other cooking data for the respective food, in comparison, if only a single food is to be heated.
  • the database preferably includes cooking dates for each known food but also cooking dates for each possible combination of two or more foods.
  • the transmission antennas, the line amplifiers and / or the high-frequency signal generator of the system can be controlled by the control unit, in particular switched on and off, that based on a Superpositionskoss by constructive interference and destructive interference of the waves of the electromagnetic radiation of the transmitting antenna in the oven there irradiation zones and irradiation times, in particular food-adapted temperature ranges, are produced.
  • the input variables of the food and / or the cooking chamber can be input via the setting device, in particular the touchscreen, and directed to the control unit and / or by the system based on the object recognition and / or the determination device
  • Input variables of the food and / or the cooking chamber are automatically determined and routed to the control unit.
  • the adjustment device a user can actively input input variables of the food and / or the cooking chamber into the system. This allows the user to specify how difficult a food is and where it is this has positioned in the cooking chamber of the system. Furthermore, the user can also specify directly, regardless of the food, what temperature distribution he would like to have in the oven. This is advantageous if the user knows exactly the required heating data for his foods placed by him.
  • a method is advantageous which determines the input variables of the food to be heated automatically. This is done by the object recognition and / or the determination device. That is, by the object recognition and / or the determination device, the system can automatically determine the input variables of the food to be heated and / or the cooking chamber and forward it to the control unit. This saves the user the knowledge about the input variables of food. In particular, a user can very difficult to determine certain input variables, such as weight, density or size.
  • the object recognition of the system detects the food or the input variables of a food automatically.
  • the object recognition may additionally be coupled in a data-communicating manner with the setting device of the system. For example, the object recognition can display to the user on a screen of the adjustment device some of the input variables determined by it.
  • the object recognition preferably uses one or more cameras and / or one or more sensors of the system.
  • the input variables are forwarded to the control unit via a data connection by object recognition.
  • the control unit thus receives all relevant input variables via the foodstuffs positioned in the cooking chamber and subsequently defines, in particular by reading cooking data based on the input variables, what the irradiation characteristic should look like, in the same state of cooking and at the same time all foods positioned in the cooking chamber at the same time To bring consumption temperature.
  • a method is preferred in which, for crispy roasting of the outer region of the at least one food, at least one of the transmitting antennas or at least one additional transmitting antenna is driven by one of the high-frequency signal generators of the system or by at least one additional high-frequency signal generator such that the at least one the transmitting antennas or the at least one additional Transmitting antenna energy in the form of electromagnetic radiation in the terahertz range, especially in a frequency range of 300GHz to 10THz, emits into the oven.
  • the system is both for cooking food from the inside in the microwave frequency range, ie in the frequency range of 2 GHz to 3 GHz, for cooking, as well as for frying the food from the outside in the terahertz range, ie in particular in the frequency range from 1 THz to 10 THz, suitable.
  • the various foods can be simultaneously or approximately simultaneously placed in an optimal state of cooking by means of such a method and additionally fried crispy.
  • a method is advantageous in which at least one of the transmitting antennas or in which several transmitting antennas are moved in groups by activation by the control unit, in particular two- or three-dimensional, and / or is pivoted about an axis of rotation.
  • This allows the distance between transmit antennas to be changed. This affects the phases of the electromagnetic waves to each other.
  • the control unit can set the transmit antennas so that optimal food irradiation can be made to bring them into the same state of cooking and the same eating temperature at the same time.
  • the control unit By controlling radiating funnels of the transmitting antennas, the control unit, if present, can focus the radiation of each antenna concentratedly on a specific zone in the cooking chamber and thus on a specific foodstuff. Every single food can be heated even more individually. Due to the pivoting of the radiating funnel, the orientation of the radiated electromagnetic radiation can be adjusted as required.
  • the method according to the invention for the method for operating a system for the preparation of at least one foodstuff can be carried out using a system as described above, wherein the described device features of the system can be modified into corresponding method steps or executed as corresponding method steps. Further, measures improving the invention will become apparent from the following description of various embodiments of the invention, which are shown schematically in the figures. All of the claims, the description or the drawings resulting features and / or advantages, including constructive details and spatial arrangements may be essential to the invention, both in itself, and in the various combinations.
  • Figure 1 is a perspective view of a first embodiment of a system for
  • Preparation of at least one foodstuff the system according to FIG. 1 with representation of the electromagnetic radiation of a transmitting antenna, the system according to FIG. 1 with representation of the electromagnetic radiation of all transmitting antennas, the system according to FIG. 1 with representation of the electromagnetic radiation of a transmitting antenna by means of a radiating funnel 3 shows a plan view of a food carrier with various foods, a perspective view of a second embodiment of a system for preparing at least one food,
  • FIG. 7 shows the system according to FIG. 1 with additional representation of FIG
  • FIG. 8 shows the system according to FIG. 7 with additional representation of a control unit of the system, FIG.
  • Elements with the same function and mode of operation are
  • FIG. 1 schematically shows a system 100 according to the invention for preparing at least one foodstuff 1.
  • the system 100 has a cooking space 10 in which the foodstuff 1, here in the form of a chicken, can be positioned.
  • the food or the food 1, 2, 3 are placed on a special, metal-free food carrier 7, which is not shown here.
  • the food carrier 7 is preferably a plate, which is divided into sections for different food 1, 2, 3. Such a food carrier 7 is shown in FIG.
  • the system 100 has an energy unit 20, which is designed to supply a feed of electromagnetic energy specified in the cooking space 10 to at least one foodstuff 1, 2, 3, in this case the chicken 1, as a function of cooking dates 4, 5, 6 whereby the at least one foodstuff 1, 2, 3 can be brought into an enjoyable state.
  • the energy unit 20 has at least two mutually spaced transmitting antennas, here four transmitting antennas 30, 31, 32, 33, which can be controlled by at least one high-frequency signal generator, here by a high-frequency signal generator 40 of the energy unit 20 of the system 100.
  • the transmitting antennas 30, 31, 32, 33 emit energy in the microwave space in the cooking chamber 10 in the form of electromagnetic radiation 80 based on this activation.
  • the emission of electromagnetic radiation 80 is shown in FIG.
  • the high-frequency signal transmitter 40 transfers energy into a resonant circuit, wherein the magnetic field is built up around the conductors 70, 71, 72, 73, which via the conductors 70, 71, 72, 73 to the respective transmitting antennas 30, 31, 32nd , 33 is transmitted.
  • the high-frequency signal generator 40 transmits a constant signal, in particular a signal 2.35 to 2.45 GHz, to the respective transmitting antennas 30, 31, 32, 33.
  • the high-frequency signal generator 40 transmits high-frequency sinusoidal oscillations and offers the possibility of a frequency and amplitude modulation.
  • a system 100 may be advantageous which does not have a single high-frequency signal generator 40, but rather a separate high-frequency signal generator 40, 41, 42, 43 for each transmission antenna 30, 31, 32, 33.
  • Such a thing System 100 is shown in FIG. All four transmitting antennas 30, 31, 32, 33 are each controllable by a high-frequency signal generator 40, 41, 42, 43 of the energy unit 20 of the system 100.
  • each high-frequency signal transmitter 40, 41, 42, 43 transmits energy into a resonant circuit, with the respective conductor 70, 71, 72, 73 building up a magnetic field.
  • each high-frequency signal generator 40, 41, 42, 43 is designed to emit a constant signal, in particular a signal with 2.35 to 2.45 GHz.
  • the high-frequency signal transmitters 40, 41, 42, 43 send out high-frequency sinusoidal oscillations.
  • the high frequency transducers 40, 41, 42, 43 all offer the possibility of frequency and amplitude modulation. As a result, phase shifts and thus interferences between the electromagnetic waves can be achieved in a targeted manner.
  • the system 100 preferably has a cooking device and has an adjusting device 23, in particular a touchscreen, for inputting input variables of the at least one foodstuff 1, 2, 3 or the cooking chamber 10. Further, the user of the system 100 on the scheduler 23 may view information about the system 100, the heating process, and / or the inputs of each food 1, 2, 3.
  • Fig. 3 shows schematically the system 100 of FIG. 1 with representation of the electromagnetic radiation 80 of all four transmitting antennas 30, 31, 32, 33.
  • the electromagnetic waves of the individual transmitting antennas 30, 31, 32, 33 interfere with each other in the cooking chamber 10, thereby for the formation of different irradiation zones 85 within the cooking chamber 85 comes.
  • irradiation zones 85 with different irradiation intensity within the cooking chamber 10 can be created.
  • the electromagnetic radiation 80 and thus the temperature level are high, while in other irradiation zones 85 a lower electromagnetic radiation 80 and a lower temperature level prevail.
  • the electromagnetic waves of the individual transmitting antennas 30, 31, 32, 33 which run on the walls of the cooking chamber 10 are reflected there up to 800 times and in turn form interferences. This is not shown in the figures.
  • FIG. 4 schematically shows the system 100 according to FIG. 1, wherein the electromagnetic radiation 80 of a transmitting antenna 30 is aligned by means of a radiating funnel 34.
  • all transmitting antennas 30, 31, 32, 33 preferably have their own radiating funnel 34 for directional radiation of the electromagnetic radiation.
  • the radiation of the electromagnetic radiation 80 of the transmitting antenna 30 can be controlled.
  • the radiated electromagnetic radiation 80 can be targeted to a specific area within the cooking chamber 10 and thus to the selected food 1.
  • each individual food 1, 2, 3 can be heated even more individually.
  • Due to the pivotability of the radiating funnel 34 the orientation of the radiated electromagnetic radiation 80 can be adjusted as required.
  • Fig. 5 is a schematic plan view of a food carrier 7 with different food 1, 2, 3 shown.
  • the food carrier 7 is preferably divided into defined sections. In this example, the food carrier 7 is divided into four equal areas.
  • the food carrier 7 can be arranged only in a very specific orientation in the cooking chamber 10, so that the arrangement of the food carrier 7 on the arrangement of the transmitting antennas 30, 31, 32, 33 is tuned.
  • the foodstuffs 1, 2, 3 have different input variables, such as type, size, weight and density. Therefore, they require a different electromagnetic radiation in the cooking chamber 10 in order to be simultaneously placed in the same state of cooking and the same consumption temperature. This can be done by the system 100.
  • FIG. 7 schematically shows, in a perspective view, the system 100 according to FIG. 1 with additional representation of power amplifiers 50, 51, 52, 53 on the transmitting antennas 30, 31, 32, 33. That is, each transmitting antenna 30, 31, 32, 33 is a power amplifier 50, 51, 52, 53 for amplifying the electromagnetic radiation 80 of the respective transmitting antenna 30, 31, 32, 33 associated with the technology.
  • the power amplifiers 50, 51, 52, 53 enable the modulated input RF signal at the transmit antenna output to be amplified without sacrificing power losses.
  • the power amplifiers 50, 51, 52, 53 may be designed as non-linear or linear power amplifiers. In particular, the power amplifiers 50, 51, 52, 53 may be designed in such a way that they allow control, in particular amplification, of the radiated power.
  • FIG. 8 schematically shows, in a perspective view, the system 100 according to FIG. 7 with additional representation of a control unit 60 of the system 100.
  • the control unit 60 controls the control of each transmission antenna 30, 31, 32, 33 by the at least one high-frequency signal generator 40. 41, 42, 43. Two or more control units 60 may also be provided. Particularly preferably, each transmitting antenna 30, 31, 32, 33 is connected to a high-frequency signal transmitter 40, 41, 42, 43 assigned to it.
  • the control unit 60 can control each individual high-frequency signal transmitter 40, 41, 42, 43, ie turn it on and off. As a result, the control unit 60 determines when a transmitting antenna 30, 31, 32, 33 emits electromagnetic radiation 80 or not.
  • the control unit 80 can also control the transmit antennas 30, 31, 32, 33 directly as required and turn them on or off accordingly.
  • the irradiation time of each transmitting antenna 30, 31, 32, 33 can be controlled by the at least one control unit 60.
  • the control unit 60 makes it possible, depending on the cooking dates 4, 5, 6 of the at least one foodstuff 1, 2, 3, to carry out a feeding of electromagnetic radiation 80 into the cooking space 10 specified for the at least one foodstuff 1, 2, 3. That is, the control unit 60 influences or controls the irradiation zones 85 or temperature zones within the cooking chamber 10, in which it ensures whether and which transmitting antenna 30, 31, 32, 33 when emits electromagnetic radiation 80.
  • each food 1, 2, 3 assign a specific irradiation, so that all positioned in the cooking chamber 10 food 1, 2, 3 reach their state of cooking and a similar consumption temperature at the same time.
  • the control unit 60 is for controlling the high-frequency signal transmitters 40, 41, 42, 43 and / or the transmitting antennas 30, 31, 32, 33 wirelessly or wired to the high-frequency signal generators 40, 41, 42, 43 and / or the transmitting antenna 30th , 31, 32, 33 connected.
  • 9 shows schematically in a perspective view the cooking chamber 10 of the system 100 according to FIG. 1.
  • the cooking chamber 10 is hermetically sealed during the implementation of the electromagnetic radiation and thus forms a closed structure.
  • the cooking chamber 10 has a housing, in particular a cuboid housing.
  • the housing has a bottom 1 1, side walls 12 and a ceiling 13.
  • a door not shown is provided to access the cooking chamber 100.
  • the door is preferably arranged pivotably on the housing.
  • the transmitting antennas 30, 31, 32, 33 can be arranged distributed anywhere on the cooking chamber 10, in particular on the housing of the cooking chamber 10.
  • transmitting antennas 30, 31, 32, 33 can be fixed to the side walls 12, to the floor 1 1 and to the ceiling 13, the more distributed the transmitting antennas 30, 31, 32, 33 are arranged, the better the foodstuffs 1, 2, 3 are irradiated by the electromagnetic radiation 80 from all sides.
  • the housing may have an extension to the boundary of the cooking chamber 10, are arranged in the other elements of the system, in particular enclosed, are.
  • the high-frequency signal transmitters 40, 41, 42, 43 and the power amplifiers 50, 51, 52, 53 may also be fastened to the housing.
  • the transmitting antennas are preferably arranged on the ceiling 30, 31, 32, 33 of the housing. As a result, they are placed in the most protected and therefore little contaminate. But they can also alternatively or additionally be arranged on the side walls 12 or the bottom 1 1. The same applies to the high-frequency signal transmitters 40, 41, 42, 43 and the power amplifiers 50, 51, 52, 53.
  • FIG. 8 schematically shows the system according to FIG. 8 with additional representation of a database 29 and a data interface 26 of the system 100.
  • the database 29 is data-communicatingly coupled to the at least one control unit 60, so that the control unit 60 is based on input variables of the at least one food 1, 2, 3 Garments 4, 5, 6 can read.
  • the database 29 may comprise a storage device in which input quantities of foodstuffs 1, 2, 3 can be stored for comparison.
  • the system 100, in particular the database 29, may further comprise a data interface 26, in particular in the form of a communication device, for obtaining nutrition-specific data and input variables via the Internet or another wired or wireless network.
  • the control unit 60 Garments 4, 5, 6 determine the corresponding food 1, 2, 3, based on the Garologie 4, 5, 6, a corresponding control of Energy unit 20, ie the high-frequency signal generator 40, 41, 42, 43 and / or the transmitting antennas 30, 31, 32, 33 to perform the required electromagnetic radiation 80 by the transmitting antennas 30, 31, 32, 33 for each food 1, 2, 3 individually.
  • the system 100 may further include a comparison device, not shown, which is connected to the control unit 60 data technology, wireless or wired. In this way, the control unit 60 may compare input quantities inputted with benchmarks from the database 29 to determine the exact cooking dates 4, 5, 6 for each food 1, 2, 3. 13 and 14 show a constructive interference or a constructive interference of the electromagnetic waves of two transmitting antennas 30, 31 of a system 100.
  • the control unit 60 can control the emission characteristic of each transmitting antenna 30, 31, 32, 33 in such a way that in predetermined ranges within the cooking chamber 10 either constructive interference or destructive interference to electromagnetic radiation 80 or waves arise. That is, the control unit 60 determines by targeted driving the transmitting antennas 30, 31, 32, 33 and / or the high-frequency signal transmitter 40, 41, 42, 43, where in the oven 10, the electromagnetic radiation 80 amplified by interference and where they are weakened.
  • Fig. 15 is shown schematically how the electromagnetic waves propagate in the cooking chamber 10 in the direction of the food 1. As a result, so-called hot spots 86 can be generated in a targeted manner, see FIG. 17.
  • irradiation zones or temperature zones can be created in which a low or medium temperature level prevails in order to heat foodstuffs 1, 2, 3, which heat rapidly because of their nature, size and weight.
  • Fig. 16 shows schematically in a side view a system 100 according to a third embodiment of the present invention.
  • this system 100 for preparing at least one food 1, 2, 3 additional heating means for heating the food 1, 2, 3 are provided.
  • the electromagnetic radiation 80 of the food 1, 2, 3, these can be brought into a state of being cooked.
  • different frequency ranges are necessary or different heating elements / heating means necessary. This is achieved in the system 100 according to FIG.
  • FIG. 18 is a schematic side view of a system 100 according to a fifth embodiment of the present invention.
  • the system 100 includes an object recognition 25, a discovery device 28, and a database 29.
  • the object recognition 25 is designed to automatically determine at least one of the following parameters of the at least one foodstuff 1, 2, 3 as an input variable for the control unit 60: size, density, number, position of the foodstuff 1, 2, 3 in the cooking space.
  • the object recognition 25 is coupled to the control unit 60 in a data-communicating manner with the control unit 60 in order to transmit the automatically determined input variables.
  • the control unit 60 can obtain all the relevant input variables via the foodstuffs 1, 2, 3 positioned in the cooking chamber 10, by means of which the control unit 60 can determine how the irradiation characteristic should look in the cooking chamber 10 during the heating carried out later in order to ensure that all positioned in the cooking chamber 10 food 1, 2, 3 at the same time reach their state of garbage and have the same consumption temperature.
  • the object recognition 25 determines itself at least some of the input variables of a food 1, 2, 3. This provides the user with the input of the Input variables significantly easier.
  • the object recognition 25 is preferably coupled in a data-communicating manner with the adjustment device 23.
  • the system 100 can display to the user on a screen of the adjustment device 23 some of the object recognition 25 determined input variables.
  • the user then adds missing input variables or adds additional input variables. In particular, the detection of the position of the individual food 1, 2, 3 in the cooking chamber 10, a great relief for the user.
  • the object recognition 25 has at least one camera.
  • the object recognition 25 can have one or more sensors, which can recognize, for example, the position or the size of a foodstuff 1, 2, 3.
  • the system 100 according to FIG. 18 furthermore preferably has a determination device 28 for determining the weight of the at least one foodstuff 1, 2, 3.
  • the determination device 28 is coupled to communicate the determined weight of the at least one food 1, 2, 3 in a data-communicating manner with the at least one control unit 60.
  • the control unit 60 is in turn formed automatically on the basis of the transmitted weight of the at least one food 1, 2, 3 the weight of at least one food 1, 2, 3 adapted different irradiation zones 85 and irradiation times within the cooking chamber 10 by the transmitting antennas 30, 31, 32nd , 33 to produce.
  • the determining device 28 may be arranged differently depending on the system 100. Thus, the determining device 28 may be placed outside the cooking chamber 10, but also within the cooking chamber 10.
  • the determining device 28 is preferably a weighing device.
  • the determining device 28 may be subdivided into segments in order to be able to determine the weights of individual foodstuffs 1, 2, 3, preferably selectively or in succession, with a correspondingly designed food carrier 7.
  • FIG. 19 schematically shows a representation of the method for operating a for preparing at least one foodstuff 1, 2, 3.
  • input variables of the at least one are determined by the determining device 28 and / or the object recognition 25 a food 1, 2, 3 determined.
  • the determined input variables are forwarded to the at least one control unit 60.
  • the database 29 can also be part of a network, a computer on the Internet, which can be accessed by the control unit 60.
  • the control unit 60 controls the power unit 20, ie at least one high-frequency signal transmitter 40, 41, 42, 43 and / or the transmitting antennas 30, 31, 32, 33 to the required electromagnetic radiation 80 by the transmitting antennas 30, 31, 32, 33 for each food 1, 2, 3 individually provide.
  • the control unit 60 may be responsive to power amplifiers 50, 51, 52, 53 of the transmit antennas 30, 31, 32, 33, if present, to amplify the amplitude of the signal transmitted to the transmit antennas 30, 31, 32, 33, and thereby the Characteristics of the radiated electromagnetic radiation 80 or the electromagnetic waves to change or influence.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein System (100) zur Zubereitung von mindestens einem Nahrungsmittel (1, 2, 3), mit einem Garraum (10), in dem das Nahrungsmittel (1, 2, 3) zubereitbar ist, einer Energieeinheit (20), um in Abhängigkeit von Gardaten (4, 5, 6) des mindestens einen Nahrungsmittels (1, 2, 3) eine dem mindestens einen Nahrungsmittel (1, 2, 3) spezifizierte Zuführung von elektromagnetischer Energie in den Garraum (10) auszuführen, wodurch das mindestens eine Nahrungsmittel (1, 2, 3) in einen genussfähigen Zustand bringbar ist, wobei die Energieeinheit (20) zumindest zwei voneinander beabstandete Sendeantennen (30, 31, 32, 33) aufweist, die von wenigstens einem Hochfrequenz-Signalgeber des Systems (100) ansteuerbar sind und die dazu ausgebildet sind, basierend auf dieser Ansteuerung Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung im Mikrowellenbereich in den Garraum (10) abzugeben.

Description

System zur Zubereitung und Verfahren zum Betreiben eines Systems zur Zubereitung von mindestens einem
Nahrungsmittel
B e s c h r e i b u n g
Die vorliegende Erfindung betrifft ein System zur Zubereitung von mindestens einem Nahrungsmittel, mit einem Garraum, in dem das Nahrungsmittel zubereitbar ist, und mit einer Energieeinheit, um in Abhängigkeit von Gardaten des mindestens einen Nahrungsmittels eine dem mindestens einen Nahrungsmittel spezifizierte Zuführung von elektromagnetischer Energie in den Garraum auszuführen, wodurch das mindestens eine Nahrungsmittel in einen genussfähigen Zustand bringbar ist. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben eines derartigen Systems zur Zubereitung von mindestens einem Nahrungsmittel.
In klassischen Lebensmittelzubereitungsgeräten, wie einer Mikrowelle oder einem Backofen, können in der Regel eingebrachte Speisen nur gleichförmig erwärmt werden. Unabhängig von ihrer Größe, Gewicht oder Art werden Speisen mit Ober- /Unterhitze, Umluft (Backofen} oder Mikrowellenstrahlung gleichförmig erhitzt, auch wenn die Speisen unterteilt sind in beispielsweise ein Hauptgericht, wie z. B. Fleisch, und ein oder mehrere Beilagen, z. B. Reis oder Kartoffeln, und verschiedenartige Temperaturen oder Garzeiten erfordern, um gleichzeitig gar oder erhitzt zu werden.
Klassische Mikrowellen erhitzen Speisen mithilfe eines Magnetrons bzw. durch die von einem Magnetron erzeugte Energie elektromagnetischer Wellen. Eine Mikrowelle weist eine statische Frequenz und eine statische Phase der elektromagnetischen Wellen auf, wodurch es zu unterschiedlich stark ausgeprägten Temperaturzonen innerhalb des Garraums kommt. Um das Gargut möglichst gleichmäßig zu erhitzen, verwendet eine Mikrowelle einen Drehteller und/oder eine Art Rührer/Deckenventilator, um die Wellen im Garraum zu verteilen. Die Eindringtiefe von Mikrowellen hängt von der Dichte des Garguts ab. Daher erhitzen lose Gerichte, wie Produkte aus Hackfleisch, Kartoffelpüree, etc., in der Mikrowelle schneller als dichte Gerichte, wie ein solides Stück Fleisch, Lasagne, etc., der gleichen Masse. Nachteilig an derartigen Mikrowellen ist also, dass manche Bestandteile der erwärmten Speisen sehr heiß werden, während andere Bestandteile, wie insbesondere Fleisch, allenfalls lau warm werden beim gleichzeitigen Erhitzen. Bei klassischen Backöfen mit Umluft und/oder Ober- und Unterhitze werden die verschiedenen Bestandteile einer Speise ebenfalls alle mit der gleichen Wärme beaufschlagt, was auch hier dazu führt, dass einige Bestandteile der aufzuwärmenden Speise aufgrund ihrer Art, Größe, Gewichtes, insbesondere ihrer Dichte stärker erhitzt werden, als andere Bestandteile.
Daher ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung die vorliegenden Nachteile der zuvor erwähnten klassischen Lebensmittelzubereitungsgeräte zu beheben. Insbesondere sollen ein System zur Zubereitung von mindestens einem Nahrungsmittel sowie ein Verfahren zum Betreiben eines Systems zur Zubereitung von mindestens einem Nahrungsmittel geschaffen werden, die es beim Erhitzen von Speisen bzw. Nahrungsmitteln mit unterschiedlichen Speisebestandteilen ermöglichen, dass alle Speisebestandteile bzw. Nahrungsmittel einen definierten, insbesondere denselben, Garzustand und dieselbe Verzehrtemperatur gleichzeitig erreichen. Es soll durch das System und das Verfahren ermöglicht werden, dass in unterschiedlichen Speisebestandteilen bzw. Nahrungsmitteln eines Garguts eine homogene Temperaturverteilung erzeugt wird, ohne dass das Gargut bewegt wird.
Die Aufgabe wird durch die Ansprüche gelöst. Insbesondere wird die Aufgabe der Erfindung durch ein System zur Zubereitung von mindestens einem Nahrungsmittel mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch ein Verfahren zum Betreiben eines Systems zur Zubereitung von mindestens einem Nahrungsmittel mit den Merkmalen des Anspruchs 16 gelöst. Weitere Merkmale und Details der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, der Beschreibung und den Zeichnungen. Dabei gelten Merkmale und Details, die im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen System beschrieben sind, selbstverständlich auch im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren und jeweils umgekehrt, so dass bezüglich der Offenbarung zu den einzelnen Erfindungsaspekten stets wechselseitig Bezug genommen wird beziehungsweise werden kann. Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung wird die Aufgabe durch ein System zur Zubereitung von mindestens einem Nahrungsmittel gelöst. Das System weist einen Garraum auf, in dem das Nahrungsmittel, d.h. die Speise bzw. das Gargut, zubereitbar ist. Ferner weist das System eine Energieeinheit auf, um in Abhängigkeit von Gardaten des mindestens einen Nahrungsmittels eine dem mindestens einen Nahrungsmittel spezifizierte Zuführung von elektromagnetischer Energie in den Garraum auszuführen, wodurch das mindestens eine Nahrungsmittel in einen genussfähigen Zustand bringbar ist. Des Weiteren ist das System dadurch gekennzeichnet, dass die Energieeinheit zumindest zwei voneinander beabstandete Sendeantennen aufweist, die von wenigstens einem Hochfrequenz- Signalgeber des Systems ansteuerbar sind und die dazu ausgebildet sind, basierend auf dieser Ansteuerung Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung im Mikrowellenbereich in den Garraum abzugeben.
Durch ein derartiges System zur Zubereitung von mindestens einem Nahrungsmittel ist es möglich, ein Nahrungsmittel, das erhitzt werden soll, oder mehrere verschiedene Nahrungsmittel, die als Gargut gemeinsam erhitzt werden sollen, auf einen definierten, insbesondere denselben, Garzustand und dieselbe Verzehrtemperatur gleichzeitig zu bringen. Das System ermöglicht es, dass in unterschiedlichen Speisebestandteilen bzw. Nahrungsmitteln eines Garguts eine homogene Temperaturverteilung erzeugt wird, ohne dass das Gargut bewegt wird. Alle unterschiedlichen Nahrungsmittel, wie beispielsweise Fleisch als Hauptspeise und Reis und Erbsen als zwei unterschiedliche Beilagen, die gemeinsam im Garraum, vorzugweise auf einen Teller, positioniert werden, können durch das System gleichzeitig in denselben Garzustand und dieselbe Verzehrtemperatur gebracht werden. Dies wird erreicht durch die spezielle Energieeinheit. Diese weist zumindest zwei oder mehr voneinander beabstandete Sendeantennen auf. Die zumindest zwei Sendeantennen sind von wenigstens einem Hochfrequenz-Signalgeber der Energieeinheit des Systems ansteuerbar. Der Hochfrequenz-Signalgeber kann beispielswiese mehrere Ausgänge aufweisen. Dabei überträgt der wenigstens eine Hochfrequenz-Signalgeber Energie in einen Schwingkreis, wobei sich um einen Leiter ein Magnetfeld aufbaut. Die Sendeantennen strahlen die Energie in Form von elektromagnetischen Wellen mit einer bestimmten und auch bestimmbaren Frequenz in den Garraum ab. Bevorzugt ist ein System, bei dem jede Sendeantenne von jeweils einem Hochfrequenz-Signalgeber ansteuerbar ist. Jede einzelne Sendeantenne ist dazu ausgebildet, basierend auf der Ansteuerung des oder der Hochfrequenz-Signalgeber(s) Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung im Mikrowellenbereich in den Garraum abzugeben. Bevorzugt ist der wenigstens eine Hochfrequenz-Signalgeber ausgebildet ein konstantes Signal, insbesondere ein Signal mit 2,35 bis 2,45GHz, auszusenden. Die Hochfrequenz-Signalgeber senden hochfrequente Sinusschwingungen aus. Die Hochfrequenz-Signalgeber bieten dabei die Möglichkeit einer Frequenz- und Amplitudenmodulation. Ferner kann durch die Ansteuerung die Phasen der elektromagnetischen Wellen bei jeder Sendeantenne individuell bestimmt beziehungsweise eingestellt werden.
Dadurch, dass zumindest zwei voneinander beabstandete Sendeantennen vorgesehen sind, werden an zumindest zwei Stellen periodisch elektromagnetische Wellen in den Garraum ausgestrahlt. Diese Wellen treffen aufeinander, so dass es zu Interferenzen kommt. So kann es zu einer Verstärkung der elektromagnetischen Strahlung kommen oder zu einer Abschwächung. D.h., je nachdem, wie viele Sendeantennen elektromagnetische Strahlung in den Garraum abgeben, können Bestrahlungszonen beziehungsweise -bereiche geschaffen werden, in denen die elektromagnetische Strahlung sehr hoch ist, und es können Bestrahlungszonen beziehungsweise -bereiche geschaffen werden, in denen die elektromagnetische Strahlung geringer ist. Dieser Effekt kann gemäß der Erfindung ausgenutzt werden. D.h., mit Hilfe des Systems können bestimmte Bereich beziehungsweise Zonen innerhalb des Garraums stärker bestrahlt werden, als andere Bereiche beziehungsweise Zonen. So können Nahrungsmittel, die eine hohe Dichte haben, wie beispielsweise Fleisch, in dem Garraum stärker bestrahlt und/oder länger bestrahlt werden, als Nahrungsmittel, die eine geringe Dichte haben, wie beispielsweise Gemüse. Dadurch, dass zwei, bevorzugt aber mehr als zwei Sendeantennen vorgesehen sind, die derart an dem Garraum angeordnet sind, dass diese ihre elektromagnetische Strahlung in den Garraum und damit in Richtung von Nahrungsmitteln, die in dem Garraum zum Erhitzen positioniert werden, abgeben, können im Garraum zwei oder mehr unterschiedlichen Bestrahlungszonen geschaffen werden. Als Folge daraus, können unterschiedliche Nahrungsmittel, die gleichzeitig zum Erhitzen in dem Garraum positioniert werden, unterschiedlich stark der elektromagnetischen Strahlung ausgesetzt werden. Dies hat wiederum zu Folge, dass die unterschiedlichen Nahrungsmittel, beispielsweise, Fleisch, Nudeln und Erbsen, alle gleichzeitig den gleichen Garzustand und eine gleiche Verzehrtemperatur erreichen.
Die Erwärmung der Nahrungsmittel basiert auf dem dielektrischen Effekt. Die Nahrungsmittel weisen polare Moleküle auf. Derartige Moleküle haben eine nicht einheitliche Verteilung an positiven und negativen Ladungen. D.h., es existieren Bereiche in den Molekülen, in denen mehr positive Ladungen vorherrschen, und Bereiche, in denen mehr negativ Ladungen sind. Werden derartiger Moleküle mit elektromagnetischen Wellen bestrahlt, ordnen sie sich entsprechend der Feldlinien des elektromagnetischen Feldes an. Ändert das elektromagnetische Feld seine Polarität, drehen sie sich um sich selbst, um sich neu auszurichten. Das bedeutet, in den Nahrungsmitteln können Ladungsträger der Moleküle nur mit einiger Verzögerung den Richtungsänderungen des Hochfrequenzfeldes folgen, wodurch die innere Energie in den Nahrungsmitteln und damit deren Temperatur ansteigt.
Die erfindungsgemäße Energieeinheit des Systems ermöglicht es in Abhängigkeit von Gardaten des mindestens einen Nahrungsmittels eine dem mindestens einen Nahrungsmittel spezifizierte Zuführung von elektromagnetischer Energie in den Garraum auszuführen, wodurch das mindestens eine Nahrungsmittel in einen genussfähigen Zustand bringbar ist. Sind mehrere Nahrungsmittel zu erwärmen, was bei klassischen Speisen meist der Fall ist, ermöglicht die Energieeinheit, dass alle Nahrungsmittel gleichzeitig ihren Garzustand und eine gleiche Verzehrtemperatur erreichen. Je mehr Sendeantennen und je mehr Hochfrequenz-Signalgeber vorhanden sind, umso mehr unterschiedliche Bestrahlungszonen sind innerhalb des Garraumes ausbildbar, wodurch eine Vielzahl unterschiedlichen Nahrungsmittel gleichzeitig in den Garzustand gebracht werden können.
Es ist denkbar, dass die zumindest zwei Sendeantennen von ein und demselben Hochfrequenz-Signalgeber mit Energie versorgt werden. Diese weist dann mehrere, getrennte Ausgänge auf. Die Sendeantennen und der Hochfrequenz-Signalgeber sind vorzugsweise mittels eines Leiters, d.h. eines elektrisch leitenden Kabels, verbunden. Der Hochfrequenz-Signalgeber gibt ein konstantes Signal an die Sendeantennen ab. Je nachdem, wie diese an- und ausgeschaltet werden, kann die Abstrahlcharakteristik der elektromagnetischen Strahlung in dem Garraum beeinflusst werden. Bevorzugt ist aber eine Energieeinheit, bei der jede Sendeantenne mit einem eigenen Hochfrequenz-Signalgeber verbunden ist. Hierdurch kann die Abstrahlcharakteristik nicht nur durch die Sendeantennen selbst, sondern auch durch die Hochfrequenz-Signalgeber, in dem diese ein- und ausgeschaltet werden, beeinflusst werden.
Durch die Anzahl der Sendeantennen und deren Anordnung am Garraum, und durch die Ansteuerung der Sendeantennen durch den oder die Hochfrequenz-Signalgeber beziehungsweise eine direkt Ansteuerung der Sendeantennen, beispielsweise durch Ein- und Ausschalten der Sendeantennen, können individuelle Bestrahlungszonen beziehungsweise Temperaturzonen innerhalb des Garraumes geschaffen werden, die auf exakt die Gardaten der in dem Garraum positionierten Nahrungsmittel abgestimmt sind. Hierdurch ist es möglich, dass alle in dem Garraum positionierten Nahrungsmittel derart erhitzt werden, dass diese gleichzeitig denselben definierten Garzustand und eine gleiche Verzehrtemperatur erreichen.
Gemäß einer bevorzugten Weiterentwicklung der Erfindung kann bei einem System vorgesehen sein, dass zumindest einer der Sendeantennen oder bevorzugt jeder Sendeantenne ein Leistungsverstärker zur Verstärkung der elektromagnetischen Strahlung der jeweiligen Sendeantenne wirktechnisch zugeordnet ist. Die Leistungsverstärker ermöglichen das modulierte Eingangs-Hochfrequenz-Signal am Sendeantennenausgang verstärkt ohne Leistungsverluste wiederzugeben. Der oder die Leistungsverstärker können als nichtlineare oder als lineare Leistungsverstärker ausgebildet sein. Insbesondere können die Leistungsverstärker derartig ausgebildet sein, dass durch sie eine Kontrolle, insbesondere eine Verstärkung, der abgestrahlten Leistung ermöglicht wird.
Ferner kann bei einem bevorzugten System vorgesehen sein, dass dieses eine Kontrolleinheit aufweist, die die Ansteuerung jeder Sendeantenne durch den wenigstens einen Hochfrequenz-Signalgeber steuert. Selbstverständlich können auch zwei oder mehr Kontrolleinheiten vorgesehen sein. Besonders bevorzugt ist jede Sendeantenne mit einem ihr zugeordneten Hochfrequenz-Signalgeber verbunden. Die Kontrolleinheit kann jeden einzelnen Hochfrequenz-Signalgeber ansteuern, d.h. ein- und ausschalten. Hierdurch kann die Kontrolleinheit bestimmen, wann eine Sendeantenne elektromagnetische Strahlung abgibt oder nicht. Die Kontrolleinheit kann aber auch je nach Erfordernis direkt die Sendeantennen ansteuern und diese entsprechend an- oder ausschalten. Insbesondere können durch die zumindest eine Kontrolleinheit die Bestrahlungszeit einer jeden Sendeantenne gesteuert werden und die Phasen der elektromagnetischen Wellen verändert werden.
Die zumindest eine Kontrolleinheit ermöglicht dadurch in Abhängigkeit von Gardaten des mindestens einen Nahrungsmittels eine dem mindestens einen Nahrungsmittel spezifizierte Zuführung von elektromagnetischer Strahlung in den Garraum auszuführen. D.h., die Kontrolleinheit beeinflusst beziehungsweise steuert die Bestrahlungszonen beziehungsweise Temperaturzonen innerhalb des Garraumes, in dem sie dafür sorgt, ob und welche Sendeantenne wann elektromagnetische Strahlung abgibt. Hierdurch kann das System, bei Kenntnis der genauen Position der einzelnen Nahrungsmittel in dem Garraum, jedem Nahrungsmittel eine spezifische Bestrahlung zuteilen, so dass alle in dem Garraum positionierten Nahrungsmittel ihren Garzustand und eine gleiche Verzehrtemperatur gleichzeitig erreichen können. Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterentwicklung der Erfindung kann bei einem System vorgesehen sein, dass die Kontrolleinheit ausgebildet ist, zumindest eine Sendeantenne oder jede Sendeantenne zur Steuerung der Abgabe der elektromagnetischen Strahlung einzeln oder gruppenweise an- und auszuschalten und/oder dass die Kontrolleinheit ausgebildet ist, wenigstens einen Hochfrequenz-Signalgeber des Systems zur Abgabe von Signalen an die zumindest eine Sendeantenne an- und auszuschalten. D.h., je nach Erfordernis, kann die zumindest eine Kontrolleinheit wahlweise einzelne Sendeantennen oder Hochfrequenz-Signalgeber, für den Fall, dass jeder Sendeantenne ein eigener Hochfrequenz-Signalgeber zugeordnet ist, oder Gruppen von Sendeantennen oder Hochfrequenz-Signalgebern an- und abschalten. Hierdurch kann die Kontrolleinheit die Abstrahlcharakteristik jeder Sendeantenne und damit die im Garraum während des Erhitzens der Nahrungsmittel vorhandenen Temperaturzonen beeinflussen. Es können dadurch sogenannte Hot-Spots innerhalb des Garraumes erzeugt werden, die vorsorglich zur Erhitzung von dichteren Nahrungsmitteln genutzt werden können. Durch gezielte Ansteuerung der elektromagnetischen Abstrahlung der Sendeantennen kann jedem unterschiedlichen Nahrungsmittel, welches in dem Garraum zum Erwärmen positioniert ist, eine speziell auf dieses Nahrungsmittel abgestimmte elektromagnetische Bestrahlung zugeteilt werden.
Bei einem System kann vorzugsweise vorgesehen sein, dass die zumindest eine Sendeantenne oder jede Sendeantenne und/oder der oder die Hochfrequenz-Signalgeber durch die Kontrolleinheit derart ansteuerbar ist/sind, dass sich zur Ausbildung von Bestrahlungszonen bzw. Temperaturzonen im Garraum vorgegebene konstruktive Interferenzen oder destruktive Interferenzen der elektromagnetischen Strahlungen, die von den Sendeantennen abgegeben werden, im Garraum ergeben. D.h., die zumindest eine Kontrolleinheit kann die Abstrahlcharakteristik einer jeden Sendeantenne derartig steuern, dass sich in vorgegeben Bereichen innerhalb des Garraums entweder konstruktive Interferenzen oder destruktive Interferenzen der elektromagnetischen Strahlung beziehungsweise Wellen ergeben. Die zumindest eine Kontrolleinheit kann durch gezieltes Ansteuern der Sendeantennen und/oder der Hochfrequenz-Signalgeber bestimmen, wo im Garraum die elektromagnetische Strahlungen durch Interferenzen verstärkt und wo sie geschwächt werden. Hierdurch können gezielt sogenannte Hot-Spots erzeugt werden, in denen ein hohes Temperaturniveau herrscht, um Nahrungsmittel, die aufgrund ihrer Art, Größe und ihres Gewichtes langsamer erwärmen, stärker zu erhitzen. Entsprechend können Bestrahlungszonen beziehungsweise Temperaturzonen geschaffen werden, in denen ein niedriges oder mittleres Temperaturniveau herrscht, um Nahrungsmittel, die aufgrund ihrer Art, Größe und ihres Gewichtes schnell erwärmen, langsamer zu erhitzen. Die Sendeantennen sind vorzugsweise derartig an dem Garraum angeordnet, dass die in dem Garraum positionierten Nahrungsmittel möglichst von allen Seiten bestrahlt werden können. Auch die Anzahl der vorgesehenen Sendeantennen ist flexibel. Beispielsweise können im oberen Bereich des Garraumes vier oder mehr Sendeantennen angeordnet sein, die die Nahrungsmittel von oben beziehungsweise schräg von oben bestrahlen. Es ist aber auch denkbar, dass Sendeantennen seitlich oder im unteren Bereich des Garraumes angeordnet sind, um die Nahrungsmittel von der Seite her beziehungsweise von unten zu bestrahlen. Der Garraum ist während der Bestrahlung hermetisch abgeschlossen und bildet somit ein geschlossenes Gebilde. Zur Hinzufügen von Nahrungsmitteln und zum Entnehmen der Nahrungsmittel ist eine Öffnung vorgesehen, die während des Erhitzens geschlossen werden kann, damit keine elektromagnetische Strahlung aus dem Garraum entweichen kann. Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterentwicklung der Erfindung kann bei einem System vorgesehen sein, dass zumindest eine Sendeantenne oder mehrere Sendeantennen in dem System relativ zum Garraum einzeln oder gruppenweise mittels eines oder mehrerer Antriebe, insbesondere zwei- oder dreidimensional, bewegbar sind. Hierdurch kann die Position einer oder mehrerer Sendeantennen verändert werden. Dies ermöglicht, einerseits die Entfernung der einen oder anderen Sendeantenne zu den Nahrungsmitteln zu verändern. Andererseits werden dadurch Phasen und damit die Interferenzen der elektromagnetischen Wellen beeinflusst, wodurch wiederum die Gestalt der Bestrahlungszonen beziehungsweise der Temperaturzonen verändert werden kann. Die Antriebe können insbesondere Motoren, beispielsweise Stell- beziehungsweise Linearmotoren, sein. Durch die Bewegung, insbesondere die Verschiebung, von Sendeantennen kann beispielsweise eine Konzentration der eingebrachten Energie, d.h. der elektromagnetischen Strahlung, bewirkt werden. Sendeantennen können gezielt derart zueinander positioniert werden, dass bestimmte Strahlenkegel oder Strahlenkeulen erzeugt werden, in denen ein hohes Temperaturniveau vorherrscht.
Ferner kann bei einem System vorgesehen sein, dass dieses eine Einsteilvorrichtung, insbesondere einen Touchscreen, zur Eingabe von Eingangsgrößen des zumindest einen Nahrungsmittels oder des Garraums aufweist, dass die Einsteilvorrichtung zur Übertragung der eingegebenen Eingangsgrößen an die Kontrolleinheit datenkommunizierend mit der Kontrolleinheit gekoppelt ist und dass die Kontrolleinheit ausgebildet ist, anhand der übertragenen Eingangsgrößen des zumindest einen Nahrungsmittels dem zumindest einen Nahrungsmittel angepasste unterschiedliche Bestrahlungszonen und Bestrahlungszeiten innerhalb des Garraumes durch die Sendeantennen zu erzeugen. Die Einsteilvorrichtung ermöglicht es dem Nutzer des Systems aktiv in den späteren Erhitzungsprozess einzugreifen. D.h., der Nutzer kann, beispielsweise über einen Touchscreen, d.h. einen Bildschirm mit Berührungseingabe, eine Vielzahl unterschiedlicher Eingangsgrößen dem System mitteilen. So kann der Nutzer genau angeben, was für Nahrungsmittel wo im Garraum positioniert sind und wie diese Nahrungsmittel getrennt voneinander gezielt bestrahlt werden können. Die Einsteilvorrichtung ist vorzugsweise zur Eingabe zumindest eines der folgenden Parameter des zumindest einen Nahrungsmittels als Eingangsgröße für die Kontrolleinheit ausgebildet:
- Art
- Größe
Gewicht
- Dichte
- Anzahl
Position im Garraum
- Zieltemperatur
Zusätzlich oder alternativ kann die Einsteilvorrichtung zur Eingabe des Eintrags der elektromagnetischen Strahlung für verschiedene Bestrahlungszonen bzw. Temperaturzonen innerhalb des Garraums ausgebildet sein. Damit die eingegebenen Eingangsgrößen zur Kontrolleinheit gelangen, ist die Einsteilvorrichtung datenkommunizierend mit der Kontrolleinheit verbunden. Dies kann kabelgebunden oder kabellos erfolgen. Die Kontrolleinheit bestimmt anhand der übertragenen Eingangsgrößen des zumindest einen Nahrungsmittels, wie intensiv und wie lange das entsprechende Nahrungsmittel mit elektromagnetischer Strahlung durch die verschiedenen Sendeantennen bestrahlt werden soll und passt durch Ansteuerung der Sendeantennen und/oder der Hochfrequenz- Signalgeber die Bestrahlungszonen und Bestrahlungszeiten entsprechend den Erfordernissen an. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass sämtliche Nahrungsmittel im Garraum, die gleichzeitig erhitzt werden sollen, zu einem gleichen Zeitpunkt den Garzustand und eine gleiche Verzehrtemperatur erreichen. Der Nutzer kann über die Einsteilvorrichtung auch selbst eingeben, in welchen Zonen wie bestrahlt werden soll. Insbesondere kann er bestimmen, in welchen Zonen des Garraumes welche Temperatur beim späteren Erhitzen vorherrschen soll. Dies erfordert von Nutzer eine gewisse Mitarbeit, denn er muss dann die einzelnen Nahrungsmittel entsprechend im Garraum positionieren, damit diese hinterher alle gleichzeitig gar werden. Will der Nutzer beispielsweise nur Wasser in einem Glas erwärmen, so kann er über die Einsteilvorrichtung eingeben, dass nur eine bestimmte Zone im Garraum, in der er das Glas positioniert, intensiv bestrahlt wird, um Energie zu sparen.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterentwicklung der Erfindung kann bei einem System vorgesehen sein, dass das System eine Objekterkennung zur automatischen Ermittlung zumindest eines der folgenden Parameter des zumindest einen Nahrungsmittels als Eingangsgröße für die Kontrolleinheit aufweist:
- Größe
- Dichte
- Anzahl
Position im Garraum,
dass die Objekterkennung zur Übertragung der automatisch ermittelten Eingangsgrößen an die Kontrolleinheit datenkommunizierend mit der Kontrolleinheit gekoppelt ist und dass die Kontrolleinheit ausgebildet ist, anhand der übertragenen Eingangsgrößen des zumindest einen Nahrungsmittels dem zumindest einen Nahrungsmittel angepasste unterschiedliche Bestrahlungszonen und Bestrahlungszeiten innerhalb des Garraumes durch die Sendeantennen zu erzeugen.
Durch die Objekterkennung können Nahrungsmittel selbsttätig erkannt werden durch das System. Dies hat einen hohen Nutzen für einen Nutzer. Er braucht nicht Eingangsgrößen über die Einsteilvorrichtung eingeben, sondern die Objekterkennung ermittelt selbst zumindest einige der Eingangsgrößen eines Nahrungsmittels. Die Objekterkennung kann zur Unterstützung der Einsteilvorrichtung dienen. Hierdurch wird dem Nutzer die Eingabe der Eingangsgrößen deutlich erleichtert. Die Objekterkennung kann mit der Einsteilvorrichtung datenkommunizierend gekoppelt sein. So kann die Objekterkennung beispielsweise dem Nutzer auf einem Bildschirm der Einsteilvorrichtung einige von ihr ermittelten Eingangsgrößen anzeigen. Der Nutzer kann dann fehlende Eingangsgrößen ergänzen oder zusätzliche Eingangsgrößen einfügen. Insbesondere die Erkennung der Position der einzelnen Nahrungsmittel im Garraum, ist eine große Erleichterung für den Nutzer.
Die Objekterkennung weist vorzugsweise wenigstens eine Kamera auf. Alternativ oder zusätzlich zu der wenigstens einen Kamera kann die Objekterkennung einen oder mehrere Sensoren aufweisen, die beispielsweise die Position oder die Größe eines Nahrungsmittels erkennen können. Die Sensoren können beispielsweise optische Sensoren sein. Ferner können kapazitive Sensoren, wie Drucksensoren, induktive Sensoren, wie Kraftsensoren, oder mechanische Sensoren, wie eine Waage, vorgesehen sein. Alle diese Sensoren dienen zur Erkennung der Nahrungsmittel. Die Objekterkennung ist zur Übertragung der automatisch ermittelten Eingangsgrößen an die Kontrolleinheit datenkommunizierend mit der Kontrolleinheit gekoppelt. Hierdurch kann die Kontrolleinheit sämtliche relevanten Eingangsgrößen über die in dem Garraum positionierten Nahrungsmittel erhalten, anhand derer die Kontrolleinheit festlegen kann, wie die Bestrahlungscharakteristik auszusehen hat, um zu gewährleisten, dass sämtliche im Garraum positionierten Nahrungsmittel zur gleichen Zeit ihren Garzustand erreichen und die gleiche Verzehrtemperatur aufweisen.
Ferner kann gemäß einer Weiterentwicklung der Erfindung bei einem System vorgesehen sein, dass das System eine Ermittlungsvorrichtung zum Ermitteln des Gewichts des zumindest einen Nahrungsmittels aufweist, dass die Ermittlungsvorrichtung zur Übermittlung des ermittelten Gewichts des zumindest einen Nahrungsmittels datenkommunizierend mit der Kontrolleinheit gekoppelt ist und dass die Kontrolleinheit ausgebildet ist, automatisch anhand des übermittelten Gewichtes des zumindest einen Nahrungsmittels dem Gewicht des zumindest einen Nahrungsmittels angepasste unterschiedliche Bestrahlungszonen und Bestrahlungszeiten innerhalb des Garraumes durch die Sendeantennen zu erzeugen. Die Ermittlungsvorrichtung kann je nach System unterschiedlich angeordnet sein. Beispielsweise kann die Ermittlungsvorrichtung außerhalb des Garraumes platziert sein. Alternativ kann die Ermittlungsvorrichtung im unteren Bereich des Garraumes angeordnet sein, um das Gewicht der Nahrungsmittel unmittelbar nach deren Positionierung im Garraum zu ermitteln. Die Ermittlungsvorrichtung kann zum Ermitteln des Taragewichts der Nahrungsmittel anhand eines zuvor erkannten Gewichts eines Nahrungsmittelträgers, wie eines Tellers, ausgebildet sein. Bei Ermittlungsvorrichtung kann beispielsweise eine Wiegevorrichtung aufweisen. Zusätzlich kann die Ermittlungsvorrichtung eine Erkennungsvorrichtung zum Erkennen wenigstens eines mit dem System koppelbaren Nahrungsmittelträgers aufweisen. Über eine Rechnereinheit, die mit der Erkennungsvorrichtung und der Ermittlungsvorrichtung gekoppelt ist, kann das Gewicht des auf dem Nahrungsmittelträger platzierten Nahrungsmittels berechnet werden. Durch die datenkommunizierende Verbindung zwischen der Ermittlungsvorrichtung und der Kontrolleinheit können die Gewichtsdaten an die Kontrolleinheit weitergeleitet werden, die dann entsprechend Rückschlüsse auf die erforderliche Bestrahlung durchführen kann. Die Ermittlungsvorrichtung kann in Segmente unterteilt sein, um mit einem entsprechend ausgebildeten Nahrungsmittelträger die Gewichte einzelner Nahrungsmittel bestimmen zu können. Die Erkennungsvorrichtung kann einen Code-Scanner, einer Kamera, ein NFC-Modul oder ein magnetisches Schaltmodul zum Erkennen des Nahrungsmittelträgers sein.
Ein weiteres bevorzugtes System kann eine Datenbank aufweisen, die mit der Kontrolleinheit datenkommunizierend gekoppelt ist und aus der durch die Kontrolleinheit anhand der Eingangsgrößen des zumindest einen Nahrungsmittels Gardaten auslesbar sind. Die Datenbank kann eine Speichervorrichtung umfassen, in der Eingangsgrößen von Nahrungsmitteln zum Vergleich gespeichert werden können. Das System, insbesondere die Datenbank, kann ferner eine Kommunikationsvorrichtung zum Einholen von nahrungsspezifischen Daten und Eingangsgrößen über das Internet oder ein anderes kabelgebundenes oder kabelloses Netzwerk aufweisen. Über die Datenbank kann die Kontrolleinheit Gardaten der entsprechenden Nahrungsmittel ermitteln, so dass basierend auf den Gardaten eine entsprechende Ansteuerung der Energieeinheit erfolgen kann, um die erforderliche Bestrahlung durch die Sendeantennen für jedes Nahrungsmittel individuell festzulegen. Das System kann eine Vergleichsvorrichtung umfassen, die mit der Kontrolleinheit datentechnisch verbunden ist. So kann die Kontrolleinheit eingegebene Eingangsgrößen mit Vergleichsgrößen aus der Datenbank vergleichen, um die exakten Gardaten für jedes Nahrungsmittel zu ermitteln.
Wie bereits zuvor ausgeführt, ist der Garraum während der Durchführung der elektromagnetischen Bestrahlung hermetisch abgeschlossen und bildet somit ein geschlossenes Gebilde. So kann der Garraum durch ein Gehäuse, insbesondere quaderförmiges Gehäuse, des Systems begrenzt sein. Das Gehäuse weist einen Boden, Seitenwände und eine Decke. Zum Zugang zu dem Garraum weist das Gehäuse vorzugsweise eine offnenbare und verschließbare Tür auf. Die Tür ist vorzugsweise an dem Gehäuse verschwenkbar angeordnet. Die Sendeantennen sind vorzugsweise derart an dem Gehäuse angeordnet, insbesondere befestigt, dass die von den Sendeantennen abgegebene elektromagnetische Strahlung in den vom Gehäuse umschlossenen Garraum abgegeben werden kann. Auch die Hochfrequenz-Signalgeber und die Leistungsverstärker können an dem Gehäuse befestigt sein. Die Sendeantennen sind bevorzugt an der Decke des Gehäuses angeordnet. Sie können aber auch alternativ oder zusätzlich an dem Seitenwänden oder dem Boden angeordnet sein. Gleiches gilt für die Hochfrequenz- Signalgeber und die Leistungsverstärker.
Gemäß einem weiteren System kann vorgesehen sein, dass dieses eine Garvorrichtung, insbesondere ein Lebensmittelzubereitungsgerät, ist, die den Garraum und/oder die Energieeinheit und/oder die Objekterkennung und/oder die Einsteilvorrichtung und/oder die Ermittlungsvorrichtung und/oder die Datenbank und/oder die Vergleichsvorrichtung aufweist, insbesondere dass die Garvorrichtung ein Ofen ist. Das System kann zusätzlich einen Grill und/oder Heizspiralen zur Erzeugung von Ober- und/oder Unterhitze und/oder eine Wärmequelle mit einem Ventilator zur Erzeugung von Umluft aufweisen. Hierdurch können Nahrungsmittel jeglicher Art einfach, kostengünstig und schnell zum Verzehr erhitzt werden. Insbesondere kann durch ein derartiges System eine Speise mit verschiedenen Nahrungsmitteln zu einem gleichen Zeitpunkt in einen optimalen Garzustand für alle diese Nahrungsmittel der einen Speise versetzt werden.
Die Garvorrichtung selbst weist vorzugsweise ebenfalls Wände auf, die den Garraum, die Energieeinheit, die Objekterkennung, die Einsteilvorrichtung, die Ermittlungsvorrichtung, die Datenbank und/oder die Vergleichsvorrichtung umschließen kann.
Das zuvor beschriebene System ist dazu ausgebildet Nahrungsmittel in einen perfekten Garzustand zu bringen. Das System ermöglicht es eine homogene Temperaturverteilung innerhalb der Speisen zu erzeugen, ohne die Notwendigkeit eines Drehtellers oder sonstigen beweglichen Vorrichtungen zur Verteilung der Energie im Garraum während des Erhitzens.
Grundlage für die Erzeugung verschiedener Temperaturzonen innerhalb des Garraums ist die hochenergetische Funktechnik. Im Gegensatz zu einer Mikrowelle, die nur ein Erzeugerelement besitzt und daher eine nicht veränderliche Temperaturverteilung zur Folge hat, ist es mit der elektromagnetischen Strahlung aus einer Mehrzahl von Sendeantennen des Systems möglich, Energie zu bündeln und somit verschiedene Bestrahlungs- beziehungsweise Temperaturzonen innerhalb des Garraums zu erzeugen. Über eine vorzugsweise matrix-ähnliche Struktur von Hochfrequenz-Signalgebern, ggf. Leistungsverstärkern und Sendeantennen, die elektromagnetische Wellen abstrahlen, können unterschiedliche Nahrungsmittel gleichzeitig individuell erwärmt werden. Unter der Decke des Gehäuses des Garraums ist vorzugsweise ein Array von Sendeantennen angebracht, die in der Lage sind, elektromagnetische Energie erzeugt von einem oder mehreren Hochfrequenz-Signalgeneratoren abzustrahlen. Durch eine gezielte Kombination der verschiedenen Sendeantennen, also ein gezieltes An- bzw. Abschalten der einzelnen Sendeantennen oder ggf. der Hochfrequenz-Signalgeneratoren, ist es möglich, anhand des Superpositionsprinzips durch konstruktive und destruktive Interferenzen verschiedene Bestrahlungszonen und damit Temperaturbereiche innerhalb des Garraumes zu erzeugen. Die Temperaturverteilung innerhalb des Garraums kann je nach Bedarf durch die zumindest eine Kontrolleinheit gesteuert werden.
Die Sendeantennen, vorzugsweise oberhalb des Garraums, können entweder statisch angebracht sein oder mittels geeigneter Antriebe, insbesondere Stellmotoren, entlang einer oder mehrere Achsen verstellt werden. Mithilfe der ausrichtbaren Sendeantennen kann die Konzentration der eingebrachten Energie gesteigert werden bzw. es können verschiedene Strahlungskegel beziehungsweise Strahlungskeulen ausgebildet werden (Beamforming).
Das zuvor beschriebene System ist dazu ausgebildet, die Phase, die Amplitude und/oder die Frequenz der durch eine Sendeantenne abgestrahlten elektromagnetischen Welle zu verändern. Dies kann durch die Kontrolleinheit gesteuert werden. Insbesondere kann die Frequenz, die Phase, die Amplitude einer abgestrahlten elektromagnetischen Welle durch einen Hochfrequenz-Signalgeber und/oder durch einen einer Sendeantenne zugeordneten Leistungsverstärker beeinflusst werden. Generell gilt, je niedriger die Frequenz einer elektromagnetischen Welle zum Garen ist, desto größer ist die Eindringtiefe, desto geringer aber auch die Absorption. Bei zu hoher Frequenz ist die Eindringtiefe klein und nur die Oberfläche der Nahrungsmittel wird erwärmt. Um sowohl das Innere eines Garguts, d.h. der Nahrungsmittel, zu erwärmen, als auch das Äußere eines Garguts knusprig zu braten, sind daher verschiedene Frequenzbereiche notwendig bzw. verschiedene Heizelemente notwendig. Dies kann durch ein System erreicht werden, welches zusätzlich einen Grill und/oder Heizspiralen zur Erzeugung von Ober- und/oder Unterhitze und/oder eine Wärmequelle mit einem Ventilator aufweist.
Gemäß einer besonders bevorzugten Weiterentwicklung der Erfindung kann bei einem System vorgesehen sein, dass wenigstens eine der Sendeantennen der Energieeinheit oder wenigstens eine zusätzliche Sendeantenne der Energieeinheit, die von wenigstens einem Hochfrequenz-Signalgeber des Systems oder von wenigstens einem zusätzlichen Hochfrequenz-Signalgeber des Systems ansteuerbar ist, dazu ausgebildet ist, basierend auf dieser Ansteuerung Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung im Terahertzbereich in den Garraum abzugeben. Ein derartiges System kann sowohl den Mikrowellenfrequenzbereich, d.h. insbesondere den Frequenzbereich von 2 GHz bis 3 GHz, zum Garen der Nahrungsmittel von innen, als auch den Terahertzbereich, d.h. insbesondere den Frequenzbereich von 1 THz bis 10 THz, zum Braten der Nahrungsmittel von außen abdecken. Hierdurch können verschiedene Nahrungsmittel gleichzeitig beziehungsweise annähernd gleichzeitig in einen optimalen Garzustand versetzt und zusätzlich knusprig gebraten werden.
Ferner kann gemäß einer weiteren Weiterentwicklung der Erfindung bei einem System vorgesehen sein, dass wenigstens eine der Sendeantennen einen Abstrahltrichter zur gerichteten Abstrahlung der elektromagnetischen Strahlung aufweist, dass diese wenigstens eine Sendeantenne um eine Drehachse schwenkbar gelagert ist und dass diese wenigstens eine Sendeantenne zur Ansteuerung durch die Kontrolleinheit datenkommunizierend mit der Kontrolleinheit gekoppelt ist. Durch einen Abstrahltrichter kann die Abstrahlung der elektromagnetischen Strahlung einer Sendeantenne gesteuert werden. Insbesondere kann die abgestrahlte elektromagnetische Strahlung gezielt auf einen bestimmten Bereich innerhalb des Garraumes und damit auf ein ausgewähltes Nahrungsmittel gerichtet werden. Somit kann jedes einzelne Nahrungsmittel nochmals individueller erhitzt werden. Durch die Verschwenkbarkeit der Abstrahltrichter, kann die Ausrichtung der abgestrahlten elektromagnetischen Strahlung je nach Erfordernis angepasst werden. Gemäß eines weiteren Aspekts der vorliegenden Erfindung wird die Aufgabe durch ein Verfahren zum Betreiben eines Systems gemäß des ersten Aspektes der Erfindung, wie zuvor beschrieben, gelöst. Das Verfahren weist die folgenden Schritte auf:
- in dem Garraum des Systems wird zumindest ein Nahrungsmittel positioniert,
- von dem wenigstens einen Hochfrequenz-Signalgeber werden die zumindest zwei voneinander beabstandeten Sendeantennen angesteuert,
- basierend auf der Ansteuerung durch den wenigstens einen Hochfrequenz-Signalgeber geben die Sendeantennen Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung in den Garraum des System ab, wobei die Ansteuerung des wenigstens einen Hochfrequenz- Signalgebers und/oder der zumindest einen Sendeantenne in Abhängigkeit von Gardaten des mindestens einen Nahrungsmittels erfolgt, wodurch das mindestens eine Nahrungsmittel in einen genussfähigen Zustand gebracht wird.
Das erfindungsgemäße Verfahren bringt die gleichen Vorteile mit sich, wie sie ausführlich mit Bezug auf das erfindungsgemäße System gemäß des ersten Aspekts der Erfindung beschrieben worden sind.
Ein oder mehrere Nahrungsmittel, beispielsweise ein Hauptgericht, wie Fleisch, und zwei Beilagen, wie Erbsen und Knödel, werden in dem Garraum des Systems positioniert. Anschließend werden die Sendeantennen von dem wenigstens einen Hochfrequenz- Signalgeber, vorzugsweise von jeweils einem Hochfrequenz-Signalgeber, angesteuert. Dabei überträgt der zumindest eine Hochfrequenz-Signalgeber Energie, d.h. magnetische Feldenergie, zu den Sendeantennen. Die Sendeantennen geben diese Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung in den Garraum des Systems ab. Da mehrere Sendeantennen angesteuert werden, geben diese jeweils elektromagnetische Strahlung in Form von elektromagnetischen Wellen in Richtung der in dem Garraum positionierten Nahrungsmittel ab. D.h., die abgestrahlten elektromagnetischen Wellen einer jeden Sendeantenne breiten sich im Garraum in Richtung der Nahrungsmittel aus. Die elektromagnetischen Wellen der verschiedenen Sendeantennen interferieren im Garraum miteinander. Je nachdem, welche Wellenlänge und Phase die Wellen haben, wann und von wo die elektromagnetischen Wellen der verschiedenen Sendeantennen ausgesendet werden beziehungsweise wann und wo sie im Garraum sich treffen, bilden sich destruktive oder konstruktive Interferenzen. D.h., durch die Überlagerung der elektromagnetischen Wellen im Garraum kann die elektromagnetische Strahlung bereichsweise verstärkt beziehungsweise bereichsweise verringert werden. Es können somit Bestrahlungszonen mit unterschiedlicher Bestrahlungsintensität innerhalb des Garraums geschaffen werden. In sogenannten Hot- Spots sind die elektromagnetische Strahlung und damit das Temperaturniveau hoch, während in anderen Bestrahlungszonen eine geringere elektromagnetische Strahlung und ein geringeres Temperaturniveau vorherrschen.
Durch die Ansteuerung der Sendeantennen durch den wenigstens einen Hochfrequenz- Signalgeber werden somit bei dem Verfahren in Abhängigkeit von Gardaten des mindestens einen Nahrungsmittels diese unterschiedlich intensiv mit elektromagnetischer Strahlung bestrahlt. Dies kann bei dem Verfahren derart gesteuert werden, dass aber in Summe die unterschiedlichen Nahrungsmittel, die parallel bestrahlt werden, zur gleichen Zeit den gleichen Garzustand und die gleiche Verzehrtemperatur erreichen. Durch dieses Verfahren können Speisen mit verschiedenen Nahrungsmitteln so erhitzt werden, dass diese gleichzeitig alle gleich heiß sind und einen für jedes Nahrungsmittel optimalen Garzustand erreicht haben. Ein Nutzer hat durch eine derartige Erhitzung von Speisen einen erheblichen Vorteil im Vergleich zu einer herkömmlichen Erhitzung von Speisen mittels einer Mikrowelle. Bei der Mikrowelle wären nach Beendigung des Erhitzvorgangs die verschiedenen Nahrungsmittel einer Speise unterschiedlich gar und unterschiedlich heiß. Während beispielsweise eine wasserhaltig Beilage, wie Erbsen, sehr heiß wäre, würde eine Scheibe dickes Fleisch lediglich lauwarm sein.
Gemäß einer bevorzugten Weiterentwicklung der Erfindung kann bei einem Verfahren vorgesehen sein, dass je nach Erfordernis an die zuzuführende Energie für das zumindest eine Nahrungsmittel der Leistungsverstärker der zumindest einen Sendeantenne die von der zumindest einen Sendeantenne abgegebene elektromagnetische Strahlung verstärkt. Der Leistungsverstärker kann die Amplitude des zur Sendeantenne gesendeten Signals verstärken und dadurch die Charakteristik der abgestrahlten elektromagnetischen Strahlung beziehungsweise der elektromagnetischen Wellen verändern. Je nachdem wie der Leistungsverstärker das eingehende Signal verändert, verändert sich auch das Interferenzmuster der Überlagerung der elektromagnetischen Wellen unterschiedlicher Sendeantennen im Garraum. D.h., bei dem Verfahren ist es möglich, durch gezielte Ansteuerung eines oder mehrere Leistungsverstärker, je nach Bedarf der Erhitzung von Nahrungsmitteln und deren Gardaten, die Stärke der Bestrahlung in bestimmten Zonen im Garraum zu verändern. Die Ansteuerung der Sendeantennen, der Hochfrequenz- Signalgeber und/oder der Leistungsverstärker erfolgt vorzugsweise durch die Kontrolleinheit des Systems.
Besonders bevorzugt kann bei einem Verfahren vorgesehen sein, dass Eingangsgrößen des mindestens einen Nahrungsmittels an die Kontrolleinheit des Systems geleitet werden, dass die Kontrolleinheit die zur Erhitzung des mindestens einen Nahrungsmittels erforderliche Energie durch An- und Ausschalten der Sendeantennen und/oder durch An- und Ausschalten von Hochfrequenz-Signalgebern, wobei einer jeden Sendeantenne jeweils ein Hochfrequenz-Signalgeber wirktechnisch zugeordnet ist, steuert. D.h., die Kontrolleinheit des Systems erfährt die Eingangsgrößen eines Nahrungsmittels. Die Eingangsgrößen können, der Name, die Größe, das Gewicht, die Dichte, die Anzahl, die Position des Nahrungsmittels im Garraum und/oder die Zieltemperatur, etc. sein. Anhand dieser Daten kann die Kontrolleinheit die Sendeantennen und/oder die Hochfrequenz-Signalgeber derart ansteuern, dass sich eine für das jeweilige Nahrungsmittel im Garraum optimale Bestrahlung durch elektromagnetische Wellen ergibt. Sind mehrere Nahrungsmittel mit unterschiedlichen Eingangsgrößen gleichzeitig im Garraum des Systems positioniert, steuert die Kontrolleinheit die Sendeantennen und/oder die Hochfrequenz-Signalgeber und ggf. die Leistungsverstärker derart an, dass sich eine Bestrahlungscharakteristik innerhalb des Garraumes ergibt, die dafür sorgt, dass die unterschiedlichen Nahrungsmittel nach einer gleichen Bestrahlungszeit für alle Nahrungsmittel gleichzeitig denselben Garzustand und eine gleiche Verzehrtemperatur erreichen. Hierzu schaltet die Kontrolleinheit die Sendeantennen und/oder die Hochfrequenz-Signalgeber entsprechend den Gardaten für jedes Nahrungsmittel wahlweise an und aus. Durch das An- und Ausschalten der Sendeantennen und/oder durch das An- und Ausschalten der Hochfrequenz-Signalgeber, beeinflusst die Kontrolleinheit aktiv die von den Sendeantennen abgestrahlte elektromagnetische Strahlung und damit die in dem Garraum verteilten unterschiedlichen Temperaturzonen.
Bevorzugt kann ferner bei einem Verfahren vorgesehen sein, dass die Kontrolleinheit anhand der Eingangsgrößen des zumindest einen Nahrungsmittels in der Datenbank des Systems Gardaten des zumindest einen Nahrungsmittels ausliest und anhand dieser Gardaten durch entsprechend gezielte Ansteuerung der Sendeantennen und/oder der Hochfrequenz-Signalgeber dem zumindest einen Nahrungsmittel angepasste Bestrahlungszonen und Bestrahlungszeiten innerhalb des Garraumes durch die Sendeantennen erzeugt. Die Kontrolleinheit erhält dadurch exakte Informationen für die Ansteuerung der Energieeinheit, d.h. die Ansteuerung der Sendeantennen, der Hochfrequenz-Signalgeber und/oder ggf. der Leistungsverstärker. Dabei können die Gardaten für ein Nahrungsmittel unterschiedlich sein. D.h., soll nur ein einziges Nahrungsmittel erhitzt werden, so liest die Kontrolleinheit anhand der Eingangsgrößen für dieses eine Nahrungsmittel die entsprechenden Gardaten aus der Datenbank aus und steuert anschließend basierend auf diesen ausgelesenen Gardaten die Energieeinheit an. Sollen aber parallel zwei oder mehrere unterschiedliche Nahrungsmittel erhitzt werden, muss eine entsprechend angepasste Ansteuerung der Energieeinheit durch die Kontrolleinheit erfolgen. D.h., die Kontrolleinheit liest im diesem Fall andere Gardaten für die jeweiligen Nahrungsmittel aus, im Vergleich, wenn nur ein einziges Nahrungsmittel zu erhitzen ist. Die Datenbank beinhaltet vorzugsweise Gardaten für jedes bekannte Nahrungsmittel, aber auch Gardaten für jede mögliche Kombination zweier oder mehrerer Nahrungsmittel.
Die Sendeantennen, die Leitungsverstärker und/oder die Hochfrequenz-Signalgeber des Systems können derart von der Kontrolleinheit angesteuert werden, insbesondere an- und ausgeschaltet werden, dass anhand eines Superpositionsprinzips durch konstruktive Interferenzen und destruktive Interferenzen der Wellen der elektromagnetischen Strahlung der Sendeantennen im Garraum den dort positionierten Nahrungsmitteln angepasste Bestrahlungszonen und Bestrahlungszeiten, insbesondere den Nahrungsmitteln angepasste Temperaturbereiche, erzeugt werden.
Bevorzugt kann ferner bei einem Verfahren vorgesehen sein, dass die Eingangsgrößen der Nahrungsmittel und/oder des Garraumes über die Einsteilvorrichtung, insbesondere den Touchscreen, eingeben und an die Kontrolleinheit geleitet werden und/oder dass durch das System anhand der Objekterkennung und/oder der Ermittlungsvorrichtung die Eingangsgrößen der Nahrungsmittel und/oder des Garraumes automatisch ermittelt und an die Kontrolleinheit geleitet werden. Über die Einsteilvorrichtung kann ein Nutzer aktiv Eingangsgrößen der Nahrungsmittel und/oder des Garraumes in das System eingeben. So kann der Nutzer angeben, wie schwer ein entsprechendes Nahrungsmittel ist und wo er dieses im Garraum des Systems positioniert hat. Ferner kann der Nutzer auch direkt angeben, unabhängig von dem Nahrungsmittel, welche Temperaturverteilung er in dem Garraum haben möchte. Dies ist dann von Vorteil, wenn der Nutzer genau die erforderlichen Erhitzungsdaten für seine von ihm platzierten Nahrungsmittel kennt. Auf der anderen Seite ist ein Verfahren vorteilhaft, welches die Eingangsgrößen der zu erhitzenden Nahrungsmittel selbsttätig ermittelt. Dies erfolgt durch die Objekterkennung und/oder die Ermittlungsvorrichtung. D.h., durch die Objekterkennung und/oder die Ermittlungsvorrichtung kann das System die Eingangsgrößen der zu erhitzenden Nahrungsmittel und/oder des Garraumes automatisch ermitteln und an die Kontrolleinheit weiterleiten. Dies erspart dem Nutzer die Kenntnis über die Eingangsgrößen von Nahrungsmitteln. Insbesondere kann ein Nutzer bestimmte Eingangsgrößen, wie das Gewicht, die Dichte oder die Größe nur sehr schwer selbst bestimmen. Die Objekterkennung des Systems erkennt die Nahrungsmittel beziehungsweise die Eingangsgrößen eines Nahrungsmittels selbsttätig. Die Objekterkennung kann zusätzlich mit der Einsteilvorrichtung des Systems datenkommunizierend gekoppelt sein. So kann die Objekterkennung beispielsweise dem Nutzer auf einem Bildschirm der Einsteilvorrichtung einige von ihr ermittelte Eingangsgrößen anzeigen. Der Nutzer kann dann fehlende Eingangsgrößen mittels der Einsteilvorrichtung ergänzen oder zusätzliche Eingangsgrößen einfügen. Zur Erkennung der Eingangsgrößen nutzt die Objekterkennung vorzugsweise eine oder mehrere Kameras und/oder einen oder mehrere Sensoren des Systems. Nach der automatischen Erkennung der Eingangsgrößen des oder der Nahrungsmittel, werden die Eingangsgrößen durch die Objekterkennung über eine Datenverbindung an die Kontrolleinheit weitergeleitet. Die Kontrolleinheit erhält somit sämtliche relevanten Eingangsgrößen über die in dem Garraum positionierten Nahrungsmittel und legt anschließend, insbesondere durch Auslesen von Gardaten basierend auf den Eingangsgrößen fest, wie die Bestrahlungscharakteristik auszusehen hat, um sämtliche im Garraum positionierten Nahrungsmittel zur gleichen Zeit in denselben Garzustand und die gleiche Verzehrtemperatur zu bringen.
Ferner ist ein Verfahren bevorzugt, bei dem zum Knusprigbraten des äußeren Bereiches des zumindest einen Nahrungsmittels wenigstens eine der Sendeantennen oder wenigstens eine zusätzliche Sendeantenne derart von einem der Hochfrequenz-Signalgeber des Systems oder von wenigstens einem zusätzlichen Hochfrequenz-Signalgeber angesteuert wird, dass die wenigstens eine der Sendeantennen oder die wenigstens eine zusätzliche Sendeantenne Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung im Terahertzbereich, insbesondere in einem Frequenzbereich von 300GHz bis 10THz, in den Garraum abgibt. Hierdurch ist das System sowohl zum Garen der Nahrungsmittel von innen im Mikrowellenfrequenzbereich, d.h. insbesondere im Frequenzbereich von 2 GHz bis 3 GHz, zum Garen, als auch zum Braten der Nahrungsmittel von außen im Terahertzbereich, d.h. insbesondere im Frequenzbereich von 1 THz bis 10 THz, geeignet. Die verschiedenen Nahrungsmittel können durch ein derartiges Verfahren gleichzeitig beziehungsweise annähernd gleichzeitig in einen optimalen Garzustand versetzt und zusätzlich knusprig gebraten werden.
Des Weiteren ist ein Verfahren vorteilhaft, bei dem wenigstens eine der Sendeantennen oder bei dem mehrere Sendeantennen gruppenweise durch Ansteuerung durch die Kontrolleinheit bewegt, insbesondere zwei- oder dreidimensional, und/oder um eine Drehachse geschwenkt wird/werden. Hierdurch kann der Abstand zwischen Sendeantennen verändert werden. Dies hat Einfluss auf die Phasen der elektromagnetischen Wellen zueinander. Durch eine Verschiebung der Sendeantennen zueinander kann die Bestrahlungscharakteristik im Garraum verändert werden. Die konstruktiven und destruktiven Interferenzen zwischen den elektromagnetischen Wellen der verschiedenen Sendeantennen werden durch die Veränderung der Lage einer jeden Sendeantenne verändert. Die Kontrolleinheit kann die Sendeantennen so einstellen, dass eine für die Nahrungsmittel optimale Bestrahlung erfolgen kann, um diese zum gleichen Zeitpunkt in denselben Garzustand und die gleiche Verzehrtemperatur zu bringen. Die Kontrolleinheit kann durch Ansteuerung von Abstrahltrichtern der Sendeantennen, falls vorhanden, die Strahlung einer jeden Antenne konzentriert auf einen bestimmte Zone in dem Garraum und damit auf ein bestimmtes Nahrungsmittel richten. Jedes einzelne Nahrungsmittel kann dadurch nochmals individueller erhitzt werden. Durch die Verschwenkbarkeit der Abstrahltrichter, kann die Ausrichtung der abgestrahlten elektromagnetischen Strahlung je nach Erfordernis angepasst werden.
Das erfindungsgemäße Verfahren zum Verfahren zum Betreiben eines Systems zur Zubereitung von mindestens einem Nahrungsmittel kann mit einem wie vorstehend beschriebenen System durchgeführt werden, wobei die beschriebenen Vorrichtungsmerkmale des Systems in entsprechende Verfahrensschritte modifizierbar sind bzw. als entsprechende Verfahrensschritte ausgeführt werden können. Weitere, die Erfindung verbessernde Maßnahmen ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung zu verschiedenen Ausführungsbeispielen der Erfindung, welche in den Figuren schematisch dargestellt sind. Sämtliche aus den Ansprüchen, der Beschreibung oder den Zeichnungen hervorgehenden Merkmale und/oder Vorteile, einschließlich konstruktiver Einzelheiten und räumlicher Anordnungen können sowohl für sich, als auch in den verschiedenen Kombinationen erfindungswesentlich sein.
Es zeigen jeweils schematisch:
Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer ersten Ausführungsform eines Systems zur
Zubereitung von mindestens einem Nahrungsmittel, das System gemäß Fig. 1 mit Darstellung der elektromagnetischen Strahlung einer Sendeantenne, das System gemäß Fig. 1 mit Darstellung der elektromagnetischen Strahlung aller Sendeantennen, das System gemäß Fig. 1 mit Darstellung der elektromagnetischen Strahlung einer Sendeantenne mittels eines Abstrahltrichters, in einer Draufsicht einen Nahrungsmittelträger mit verschiedenen Nahrungsmitteln, eine perspektivische Ansicht einer zweiten Ausführungsform eines Systems zur Zubereitung von mindestens einem Nahrungsmittel,
Figur 7 das System gemäß Fig. 1 mit zusätzlicher Darstellung von
Leistungsverstärkern an den Sendeantennen,
Figur 8 das System gemäß Fig. 7 mit zusätzlicher Darstellung einer Kontrolleinheit des Systems, den Garraum des System gemäß Fig. 1 , das System gemäß Fig. 8 mit zusätzlicher Darstellung einer Datenbank und einer Datenschnittstelle des Systems, das System gemäß Fig. 1 mit Darstellung einer zusätzlichen Sendeantenne und eines zusätzlichen Hochfrequenz-Signalgebers, den Garraum des System gemäß Fig. 1 mit Antrieben zur Veränderung der Sendeantennen, eine konstruktive Interferenz der elektromagnetischen Wellen zweier Sendeantennen, eine destruktive Interferenz der elektromagnetischen Wellen zweier Sendeantennen, eine Seitenansicht einer Bestrahlung eines Nahrungsmittels, eine Seitenansicht eines Systems gemäß einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit zusätzlichen Heizmitteln, eine Seitenansicht eines Systems gemäß einer vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit Darstellung eines Bestrahlungs-Hot-Spots, eine Seitenansicht eines Systems gemäß einer fünften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung mit einer Objekterkennung, einer Ermittlungsvorrichtung und einer Datenbank, und eine Darstellung des Verfahrens zum Betreiben eines zur Zubereitung von mindestens einem Nahrungsmittel. Elemente mit gleicher Funktion und Wirkungsweise sind in den Figuren 1 bis 19 jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen.
Fig. 1 zeigt schematisch ein erfindungsgemäßes System 100 zum Zubereitung von mindestens einem Nahrungsmittel 1. Das System 100 weist einen Garraum 10 auf, in dem das Nahrungsmittel 1 , hier in Form eines Hähnchens, positionierbar ist. Idealerweise werden das oder die Nahrungsmittel 1 , 2, 3 auf einem speziellen, metallfreien Nahrungsmittelträger 7 platziert, welcher hier nicht näher dargestellt ist. Der Nahrungsmittelträger 7 ist vorzugsweise ein Teller, welcher in Sektionen für unterschiedliche Nahrungsmittel 1 , 2, 3 unterteilt ist. Ein derartiger Nahrungsmittelträger 7 ist in Fig. 5 gezeigt.
Das System 100 weist eine Energieeinheit 20 auf, die ausgebildet ist, in Abhängigkeit von Gardaten 4, 5, 6 mindestens eines Nahrungsmittels 1 , 2, 3, hier des Hähnchens 1 , eine dem Nahrungsmittel 1 spezifizierte Zuführung von elektromagnetischer Energie in den Garraum 10 zuzuführen, wodurch das mindestens eine Nahrungsmittel 1 , 2, 3 in einen genussfähigen Zustand bringbar ist. Die Energieeinheit 20 weist zumindest zwei voneinander beabstandete Sendeantennen, hier vier Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 auf, die von wenigstens einem Hochfrequenz-Signalgeber, hier von einem Hochfrequenz-Signalgeber 40 der Energieeinheit 20 des Systems 100 ansteuerbar sind. Die Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 geben basierend auf dieser Ansteuerung Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung 80 im Mikrowellenbereich in den Garraum 10 ab. Die Abgabe von elektromagnetischer Strahlung 80 ist in Fig. 2 exemplarisch für eine der Sendeantennen 30 dargestellt. D.h., der Hochfrequenz-Signalgeber 40 überträgt Energie in einen Schwingkreis, wobei sich um die Leiter 70, 71 , 72, 73 jeweils ein Magnetfeld aufbaut, das über die Leiter 70, 71 , 72, 73 zu den jeweiligen Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 übertragen wird. Der Hochfrequenz-Signalgeber 40 sendet ein konstantes Signal, insbesondere ein Signal mit 2,35 bis 2,45GHz, an die jeweiligen Sendeantennen 30, 31 , 32, 33. Der Hochfrequenz-Signalgeber 40 sendet hochfrequente Sinusschwingungen und bietet die Möglichkeit einer Frequenz- und Amplitudenmodulation.
Alternativ zum dem System 100 gemäß Fig. 1 kann ein System 100 vorteilhaft sein, welches nicht einen einzigen Hochfrequenz-Signalgeber 40, sondern für jede Sendeantenne 30, 31 , 32, 33 einen gesonderten Hochfrequenz-Signalgeber 40, 41 , 42, 43 aufweist. Ein derartiges System 100 ist in Fig. 6 dargestellt. Alle vier Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 sind von jeweils einem Hochfrequenz-Signalgeber 40, 41 , 42, 43 der Energieeinheit 20 des Systems 100 ansteuerbar. Dabei überträgt jeder Hochfrequenz-Signalgeber 40, 41 , 42, 43 Energie in einen Schwingkreis, wobei sich den jeweiligen Leiter 70, 71 , 72, 73 ein Magnetfeld aufbaut. Die Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 strahlen die Energie in Form von elektromagnetischen Wellen mit einer bestimmten Frequenz im Mikrowellenbereich in den Garraum 10 ab. Bevorzugt ist jeder Hochfrequenz-Signalgeber 40, 41 , 42, 43 ausgebildet ein konstantes Signal, insbesondere ein Signal mit 2,35 bis 2,45GHz, auszusenden. Die Hochfrequenz- Signalgeber 40, 41 , 42, 43 senden hochfrequente Sinusschwingungen aus. Die Hochfrequenz-Signalgeber 40, 41 , 42, 43 bieten alle die Möglichkeit einer Frequenz- und Amplitudenmodulation. Hierdurch können Phasenverschiebungen und damit Interferenzen zwischen den elektromagnetischen Wellen gezielt erreicht werden.
Das System 100 weist ist vorzugsweise als Garvorrichtung ausgebildet und weist eine Einsteilvorrichtung 23, insbesondere einen Touchscreen, zur Eingabe von Eingangsgrößen des zumindest einen Nahrungsmittels 1 , 2, 3 oder des Garraums 10 auf. Ferner kann der Nutzer des Systems 100 auf der Einsteilvorrichtung 23 Informationen zu dem System 100, dem Erhitzungsvorgang und/oder den Eingangsgrößen eines jeden Nahrungsmittels 1 , 2, 3 sehen.
Fig. 3 zeigt schematisch das System 100 gemäß Fig. 1 mit Darstellung der elektromagnetischen Strahlung 80 aller vier Sendeantennen 30, 31 , 32, 33. Die elektromagnetischen Wellen der einzelnen Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 interferieren im Garraum 10 miteinander, wodurch es zur Ausbildung von unterschiedlichen Bestrahlungszonen 85 innerhalb des Garraums 85 kommt. Dabei kommt es zu konstruktiven und zu destruktiven Interferenzen zwischen den elektromagnetischen Wellen der Sendeantennen 30, 31 , 32, 33. D.h., durch die Überlagerung der elektromagnetischen Wellen im Garraum 100 kann die elektromagnetische Strahlung 80 bereichsweise verstärkt beziehungsweise bereichsweise verringert werden. Es können somit Bestrahlungszonen 85 mit unterschiedlicher Bestrahlungsintensität innerhalb des Garraums 10 geschaffen werden. In sogenannten Hot-Spots 86 sind die elektromagnetische Strahlung 80 und damit das Temperaturniveau hoch, während in anderen Bestrahlungszonen 85 eine geringere elektromagnetische Strahlung 80 und ein geringeres Temperaturniveau vorherrschen. Die elektromagnetischen Wellen der einzelnen Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 die auf die Wände des Garraums 10 laufen, werden dort bis zu 800mal reflektiert und bilden wiederum Interferenzen. Dies ist aber nicht dargestellt in den Figuren.
Fig. 4 zeigt schematisch das System 100 gemäß Fig. 1 , wobei die elektromagnetische Strahlung 80 einer Sendeantenne 30 mittels eines Abstrahltrichters 34 ausgerichtet wird. Bevorzugt weisen jedoch alle Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 einen eigenen Abstrahltrichter 34 zur gerichteten Abstrahlung der elektromagnetischen Strahlung auf. Durch den Abstrahltrichter 34 kann die Abstrahlung der elektromagnetischen Strahlung 80 der Sendeantenne 30 gesteuert werden. Insbesondere kann die abgestrahlte elektromagnetische Strahlung 80 gezielt auf einen bestimmten Bereich innerhalb des Garraumes 10 und damit auf das ausgewählte Nahrungsmittel 1 gerichtet werden. Somit kann jedes einzelne Nahrungsmittel 1 , 2, 3 nochmals individueller erhitzt werden. Durch die Verschwenkbarkeit des Abstrahltrichters 34, kann die Ausrichtung der abgestrahlten elektromagnetischen Strahlung 80 je nach Erfordernis angepasst werden.
In Fig. 5 ist schematisch in einer Draufsicht ein Nahrungsmittelträger 7 mit verschiedenen Nahrungsmitteln 1 , 2, 3 dargestellt. Der Nahrungsmittelträger 7 ist bevorzugt in definierte Sektionen unterteilt. In diesem Beispiel ist der Nahrungsmittelträger 7 in vier gleich große Bereiche unterteilt. Vorteilhaft ist der Nahrungsmittelträger 7 nur in einer ganz speziellen Ausrichtung im Garraum 10 anordenbar, so dass die Anordnung des Nahrungsmittelträgers 7 auf die Anordnung der Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 abgestimmt ist. Die Nahrungsmittel 1 , 2, 3 weisen unterschiedliche Eingangsgrößen, wie Art, Größe, Gewicht und Dichte auf. Daher benötigen sie eine unterschiedliche elektromagnetische Bestrahlung im Garraum 10, um gleichzeitig in denselben Garzustand und die gleiche Verzehrtemperatur versetzt zu werden. Dies kann durch das System 100 erfolgen.
In Fig. 7 ist schematisch in einer perspektivischen Ansicht das System 100 gemäß Fig. 1 mit zusätzlicher Darstellung von Leistungsverstärkern 50, 51 , 52, 53 an den Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 dargestellt. D.h., jeder Sendeantenne 30, 31 , 32, 33 ist ein Leistungsverstärker 50, 51 , 52, 53 zur Verstärkung der elektromagnetischen Strahlung 80 der jeweiligen Sendeantenne 30, 31 , 32, 33 wirktechnisch zugeordnet. Die Leistungsverstärker 50, 51 , 52, 53 ermöglichen das modulierte Eingangs-Hochfrequenz-Signal am Sendeantennenausgang verstärkt ohne Leistungsverluste wiederzugeben. Die Leistungsverstärker 50, 51 , 52, 53 können als nichtlineare oder als lineare Leistungsverstärker ausgebildet sein. Insbesondere können die Leistungsverstärker 50, 51 , 52, 53 derartig ausgebildet sein, dass durch sie eine Kontrolle, insbesondere eine Verstärkung, der abgestrahlten Leistung ermöglicht wird.
Fig. 8 zeigt schematisch in einer perspektivischen Ansicht das System 100 gemäß Fig. 7 mit zusätzlicher Darstellung einer Kontrolleinheit 60 des Systems 100. Die Kontrolleinheit 60 steuert die Ansteuerung jeder Sendeantenne 30, 31 , 32, 33 durch den wenigstens einen Hochfrequenz-Signalgeber 40, 41 , 42, 43. Es können auch zwei oder mehr Kontrolleinheiten 60 vorgesehen sein. Besonders bevorzugt ist jede Sendeantenne 30, 31 , 32, 33 mit einem ihr zugeordneten Hochfrequenz-Signalgeber 40, 41 , 42, 43 verbunden. Die Kontrolleinheit 60 kann jeden einzelnen Hochfrequenz-Signalgeber 40, 41 , 42, 43 ansteuern, d.h. ein- und ausschalten. Hierdurch bestimmt die Kontrolleinheit 60, wann eine Sendeantenne 30, 31 , 32, 33 elektromagnetische Strahlung 80 abgibt oder nicht. Die Kontrolleinheit 80 kann je nach Erfordernis die Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 auch direkt ansteuern und diese entsprechend an- oder ausschalten. Insbesondere kann durch die zumindest eine Kontrolleinheit 60 die Bestrahlungszeit einer jeden Sendeantenne 30, 31 , 32, 33 gesteuert werden. Die Kontrolleinheit 60 ermöglicht es in Abhängigkeit von Gardaten 4, 5, 6 des mindestens einen Nahrungsmittels 1 , 2, 3 eine dem mindestens einen Nahrungsmittel 1 , 2, 3 spezifizierte Zuführung von elektromagnetischer Strahlung 80 in den Garraum 10 auszuführen. D.h., die Kontrolleinheit 60 beeinflusst beziehungsweise steuert die Bestrahlungszonen 85 beziehungsweise Temperaturzonen innerhalb des Garraumes 10, in dem sie dafür sorgt, ob und welche Sendeantenne 30, 31 , 32, 33 wann elektromagnetische Strahlung 80 abgibt. Hierdurch kann das System 100, bei Kenntnis der genauen Position der einzelnen Nahrungsmittel 1 , 2, 3 in dem Garraum 10, jedem Nahrungsmittel 1 , 2, 3 eine spezifische Bestrahlung zuteilen, so dass alle in dem Garraum 10 positionierten Nahrungsmittel 1 , 2, 3 ihren Garzustand und eine gleiche Verzehrtemperatur gleichzeitig erreichen. Die Kontrolleinheit 60 ist zur Ansteuerung der Hochfrequenz-Signalgeber 40, 41 , 42, 43 und/oder der Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 kabellos oder kabelgebunden mit den Hochfrequenz- Signalgebern 40, 41 , 42, 43 und/oder den Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 verbunden. Fig. 9 zeigt schematisch in einer perspektivischen Ansicht den Garraum 10 des Systems 100 gemäß Fig. 1 . Der Garraum 10 ist während der Durchführung der elektromagnetischen Bestrahlung hermetisch abgeschlossen und bildet somit ein geschlossenes Gebilde. So weist der Garraum 10 ein Gehäuse, insbesondere quaderförmiges Gehäuse, auf. Das Gehäuse weist einen Boden 1 1 , Seitenwände 12 und eine Decke 13 auf. Zum Zugang zum Garraum 100 ist eine nicht näher dargestellte Tür vorgesehen. Die Tür ist vorzugsweise an dem Gehäuse verschwenkbar angeordnet. Die Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 können überall verteilt an dem Garraum 10, insbesondere am dem Gehäuse des Garraums 10, angeordnet sein. So können Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 an den Seitenwänden 12, am Boden 1 1 und an der Decke 13 befestigt sein, je verteilter die Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 angeordnet sind, umso besser können die Nahrungsmittel 1 , 2, 3 durch die elektromagnetische Strahlung 80 von allen Seiten bestrahlt werden. Das Gehäuse kann eine Erweiterung zu der Begrenzung des Garraums 10 aufweisen, in der andere Elemente des Systems angeordnet, insbesondere umschlossen, sind. Auch die Hochfrequenz-Signalgeber 40, 41 , 42, 43 und die Leistungsverstärker 50, 51 , 52, 53 können an dem Gehäuse befestigt sein. Die Sendeantennen sind jedoch bevorzugt an der Decke 30, 31 , 32, 33 des Gehäuses angeordnet. Hierdurch sind sie am geschütztesten angeordnet und verdrecken dadurch wenig. Sie können aber auch alternativ oder zusätzlich an dem Seitenwänden 12 oder dem Boden 1 1 angeordnet sein. Gleiches gilt für die Hochfrequenz-Signalgeber 40, 41 , 42, 43 und die Leistungsverstärker 50, 51 , 52, 53.
Fig. 8 zeigt schematisch das System gemäß Fig. 8 mit zusätzlicher Darstellung einer Datenbank 29 und einer Datenschnittstelle 26 des Systems 100. Die Datenbank 29 ist mit der zumindest einen Kontrolleinheit 60 datenkommunizierend gekoppelt, so dass die Kontrolleinheit 60 anhand von Eingangsgrößen des zumindest einen Nahrungsmittels 1 , 2, 3 Gardaten 4, 5, 6 auslesen kann. Die Datenbank 29 kann eine Speichervorrichtung umfassen, in der Eingangsgrößen von Nahrungsmitteln 1 , 2, 3 zum Vergleich gespeichert werden können. Das System, 100, insbesondere die Datenbank 29, kann ferner eine Datenschnittstelle 26, insbesondere in Form einer Kommunikationsvorrichtung, zum Einholen von nahrungsspezifischen Daten und Eingangsgrößen über das Internet oder ein anderes kabelgebundenes oder kabelloses Netzwerk aufweisen. Über die Datenbank 29 kann die Kontrolleinheit 60 Gardaten 4, 5, 6 der entsprechenden Nahrungsmittel 1 , 2, 3 ermitteln, um basierend auf den Gardaten 4, 5, 6 eine entsprechende Ansteuerung der Energieeinheit 20, d.h. der Hochfrequenz-Signalgeber 40, 41 , 42, 43 und/oder der Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 durchzuführen, um die erforderliche elektromagnetische Bestrahlung 80 durch die Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 für jedes Nahrungsmittel 1 , 2, 3 individuell festzulegen. Das System 100 kann ferner eine nicht näher dargestellte Vergleichsvorrichtung umfassen, die mit der Kontrolleinheit 60 datentechnisch, kabellos oder kabelgebunden, verbunden ist. Auf diese Art und Weise kann die Kontrolleinheit 60 eingegebene Eingangsgrößen mit Vergleichsgrößen aus der Datenbank 29 vergleichen, um die exakten Gardaten 4, 5, 6 für jedes Nahrungsmittel 1 , 2, 3 zu ermitteln. Die Fig. 13 und 14 zeigen eine konstruktive Interferenz beziehungsweise eine konstruktive Interferenz der elektromagnetischen Wellen zweier Sendeantennen 30, 31 eines Systems 100. Die Kontrolleinheit 60 kann die Abstrahlcharakteristik einer jeden Sendeantenne 30, 31 , 32, 33 derartig steuern, dass sich in vorgegeben Bereichen innerhalb des Garraums 10 entweder konstruktive Interferenzen oder destruktive Interferenzen an elektromagnetischer Strahlung 80 beziehungsweise Wellen ergeben. D.h., die Kontrolleinheit 60 bestimmt durch gezieltes Ansteuern der Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 und/oder der Hochfrequenz- Signalgeber 40, 41 , 42, 43, wo im Garraum 10 die elektromagnetische Strahlungen 80 durch Interferenzen verstärkt und wo sie geschwächt werden. In Fig. 15 ist schematisch dargestellt, wie sich die elektromagnetischen Wellen im Garraum 10 in Richtung des Nahrungsmittels 1 ausbreiten. Hierdurch können gezielt sogenannte Hot-Spots 86 erzeugt werden, siehe Fig. 17. In den Hot-Spots 86 herrscht ein hohes Temperaturniveau, um Nahrungsmittel 1 , 2, 3, die aufgrund ihrer Art, Größe, ihres Gewichtes und damit ihrer Dichte langsamer erwärmen, stärker zu erhitzen. Entsprechend können Bestrahlungszonen beziehungsweise Temperaturzonen geschaffen werden, in denen ein niedriges oder mittleres Temperaturniveau herrscht, um Nahrungsmittel 1 , 2, 3, die aufgrund ihrer Art, Größe und ihres Gewichtes schnell erwärmen, langsamer zu erhitzen. Durch eine gezielte Kombination der verschiedenen Sendeantennen 30, 31 , 32, 33, also ein gezieltes An- bzw. Abschalten der einzelnen Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 oder ggf. der Hochfrequenz- Signalgeneratoren 40, 41 , 42, 43, ist es möglich, anhand des Superpositionsprinzips durch konstruktive und destruktive Interferenzen verschiedene Bestrahlungszonen 85 und damit Temperaturbereiche innerhalb des Garraumes 10 zu erzeugen. Die Temperaturverteilung innerhalb des Garraums 10 kann damit je nach Erfordernis durch die zumindest eine Kontrolleinheit 60 gesteuert werden. Fig. 16 zeigt schematisch in einer Seitenansicht ein System 100 gemäß einer dritten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Bei diesem System 100 zum Zubereitung von mindestens einem Nahrungsmittel 1 , 2, 3 sind zusätzliche Heizmitteln zum Erhitzen der Nahrungsmittel 1 , 2, 3 vorgesehen. Durch die elektromagnetische Bestrahlung 80 der Nahrungsmittel 1 , 2, 3 können diese in einen Garzustand gebracht werden. Um sowohl das Innere eines Garguts, d.h. der Nahrungsmittel 1 , 2, 3, zu erwärmen, als auch das Äußere eines Garguts knusprig zu braten, sind daher verschiedene Frequenzbereiche notwendig bzw. verschiedene Heizelemente/Heizmittel notwendig. Dies wird bei dem System 100 gemäß Fig. 16 dadurch erreicht, indem zusätzlich ein Grill 95 und/oder Heizspiralen 95 zur Erzeugung von Ober- und/oder Unterhitze und/oder eine Wärmequelle 97 mit einem Ventilator 98 vorgesehen ist. Es sind natürlich auch Systeme 100 vorteilhaft, die nur eines oder zwei dieser zusätzlichen Heizelemente/Heizmittel 95, 96, 97, 98 aufweisen. In Fig. 18 ist schematisch in einer Seitenansicht ein System 100 gemäß einer fünften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dargestellt. In dieser Ausführungsform weist das System 100 eine Objekterkennung 25, eine Ermittlungsvorrichtung 28 und eine Datenbank 29 auf. Die Objekterkennung 25 ist zur automatischen Ermittlung zumindest eines der folgenden Parameter des zumindest einen Nahrungsmittels 1 , 2, 3 als Eingangsgröße für die Kontrolleinheit 60 ausgebildet: - Größe, - Dichte, - Anzahl, - Position des Nahrungsmittels 1 , 2, 3 im Garraum. Ferner ist die Objekterkennung 25 zur Übertragung der automatisch ermittelten Eingangsgrößen an die Kontrolleinheit 60 datenkommunizierend mit der Kontrolleinheit 60 gekoppelt. Hierdurch kann die Kontrolleinheit 60 sämtliche relevanten Eingangsgrößen über die in dem Garraum 10 positionierten Nahrungsmittel 1 , 2, 3 erhalten, anhand derer die Kontrolleinheit 60 festlegen kann, wie die Bestrahlungscharakteristik während des später durchgeführt Erhitzens im Garraum 10 auszusehen hat, um zu gewährleisten, dass sämtliche im Garraum 10 positionierten Nahrungsmittel 1 , 2, 3 zur gleichen Zeit ihren Garzustand erreichen und die gleiche Verzehrtemperatur aufweisen.
Der braucht keine oder nur wenige Eingangsgrößen über die Einsteilvorrichtung 23 in das System 100 eingeben. Die Objekterkennung 25 ermittelt selbst zumindest einige der Eingangsgrößen eines Nahrungsmittels 1 , 2, 3. Hierdurch wird dem Nutzer die Eingabe der Eingangsgrößen deutlich erleichtert. Die Objekterkennung 25 ist vorzugweise mit der Einsteilvorrichtung 23 datenkommunizierend gekoppelt. So kann das System 100 dem Nutzer auf einem Bildschirm der Einsteilvorrichtung 23 einige von der die Objekterkennung 25 ermittelte Eingangsgrößen anzeigen. Der Nutzer ergänzt dann fehlende Eingangsgrößen oder fügt zusätzliche Eingangsgrößen ein. Insbesondere die Erkennung der Position der einzelnen Nahrungsmittel 1 , 2, 3 im Garraum 10, ist eine große Erleichterung für den Nutzer.
Die Objekterkennung 25 weist wenigstens eine Kamera auf. Alternativ oder zusätzlich zu der wenigstens einen Kamera kann die Objekterkennung 25 einen oder mehrere Sensoren aufweisen, die beispielsweise die Position oder die Größe eines Nahrungsmittels 1 , 2, 3, erkennen können.
Das System 100 gemäß Fig. 18 weist ferner bevorzugt eine Ermittlungsvorrichtung 28 zum Ermitteln des Gewichts des zumindest einen Nahrungsmittels 1 , 2, 3 auf. Die Ermittlungsvorrichtung 28 ist zur Übermittlung des ermittelten Gewichts des zumindest einen Nahrungsmittels 1 , 2, 3 datenkommunizierend mit der wenigstens einen Kontrolleinheit 60 gekoppelt. Die Kontrolleinheit 60 ist wiederum ausgebildet, automatisch anhand des übermittelten Gewichtes des zumindest einen Nahrungsmittels 1 , 2, 3 dem Gewicht des zumindest einen Nahrungsmittels 1 , 2, 3 angepasste unterschiedliche Bestrahlungszonen 85 und Bestrahlungszeiten innerhalb des Garraumes 10 durch die Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 zu erzeugen. Die Ermittlungsvorrichtung 28 kann je nach System 100 unterschiedlich angeordnet sein. So kann die Ermittlungsvorrichtung 28 außerhalb des Garraumes 10, aber auch innerhalb des Garraums 10 platziert sein. Insbesondere kann die Ermittlungsvorrichtung 28, wie dargestellt, im unteren Bereich des Garraumes 28 angeordnet sein, um das Gewicht der Nahrungsmittel 1 , 2, 3 unmittelbar nach deren Positionierung im Garraum 10 zu ermitteln. Die Ermittlungsvorrichtung 28 ist vorzugsweise eine Wiegevorrichtung. Die Ermittlungsvorrichtung 28 kann in Segmente unterteilt sein, um mit einem entsprechend ausgebildeten Nahrungsmittelträger 7 die Gewichte einzelner Nahrungsmittel 1 , 2, 3 vorzugsweise selektiv oder nacheinander bestimmen zu können.
Fig. 19 zeigt schematisch eine Darstellung des Verfahrens zum Betreiben eines zur Zubereitung von mindestens einem Nahrungsmittel 1 , 2, 3. Zunächst werden durch die Ermittlungsvorrichtung 28 und/oder die Objekterkennung 25 Eingangsgrößen des zumindest einen Nahrungsmittels 1 , 2, 3 ermittelt. Die ermittelten Eingangsgrößen werden zu der wenigstens einen Kontrolleinheit 60 weitergeleitet. Diese kann anhand der Eingangsgrößen des zumindest einen Nahrungsmittels 1 , 2, 3 Gardaten 4, 5, 6 aus eine Datenbank 100 des Systems 100 auslesen. Die Datenbank 29 kann auch Teil eines Netzwerkes, eines Rechners im Internet sein, auf die die Kontrolleinheit 60 zugreifen kann. Basierend auf den Gardaten 4, 5, 6 steuert die Kontrolleinheit 60 die Energieeinheit 20, d.h. denn wenigstens einen Hochfrequenz-Signalgeber 40, 41 , 42, 43 und/oder die Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 an, um die erforderliche elektromagnetische Bestrahlung 80 durch die Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 für jedes Nahrungsmittel 1 , 2, 3 individuell bereitzustellen. Zusätzlich kann die Kontrolleinheit 60 auf Leistungsverstärker 50, 51 , 52, 53 der Sendeantennen 30, 31 , 32, 33, falls vorhanden, ansteuern, um die Amplitude des zu den Sendeantennen 30, 31 , 32, 33 gesendeten Signals zu verstärken und dadurch die Charakteristik der abgestrahlten elektromagnetischen Strahlung 80 beziehungsweise der elektromagnetischen Wellen zu verändern beziehungsweise zu beeinflussen.
B ez u g s ze i c h e n l i s te
Erstes Nahrungsmittel
Zweites Nahrungsmittel
Drittes Nahrungsmittel
Gardaten des ersten Nahrungsmittels
Gardaten des zweiten Nahrungsmittels
Gardaten des dritten Nahrungsmittels
Nahrungsmittelträger Garraum
Boden
Seitenwände
Decke Energieeinheit
Einstellvorrichtung
Objekterkennung
Datenschnittstelle
Ermittlungsvorrichtung
Datenbank Sendeantenne
Sendeantenne
Sendeantenne
Sendeantenne
Abstrahltrichter
Antrieb
Antrieb
Antrieb
Antrieb
zusätzliche Sendeantenne Hochfrequenz-Signalgeber
Hochfrequenz-Signalgeber
Hochfrequenz-Signalgeber
Hochfrequenz-Signalgeber
zusätzlicher Hochfrequenz-Signalgeber
Leistungsverstärker Leistungsverstärker
Leistungsverstärker
Leistungsverstärker Kontrolleinheit Leiter
Leiter
Leiter
Leiter elektromagnetische Strahlung
Bestrahlungszonen / Temperaturzonen Hot-Spot konstruktive Interferenz
destruktive Interferenz Grill
Heizspiralen
Wärmequelle
Ventilator System

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
1 . System (100) zur Zubereitung von mindestens einem Nahrungsmittel (1 , 2, 3), mit
einem Garraum (10), in dem das Nahrungsmittel (1 , 2, 3) zubereitbar ist,
einer Energieeinheit (20), um in Abhängigkeit von Gardaten (4, 5, 6) des mindestens einen Nahrungsmittels (1 , 2, 3) eine dem mindestens einen Nahrungsmittel (1 , 2, 3) spezifizierte Zuführung von elektromagnetischer Energie in den Garraum (10) auszuführen, wodurch das mindestens eine Nahrungsmittel (1 , 2, 3) in einen genussfähigen Zustand bringbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Energieeinheit (20) zumindest zwei voneinander beabstandete Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) aufweist, die von wenigstens einem Hochfrequenz-Signalgeber (40, 41 , 42, 43) der Energieeinheit (20) des Systems (100) ansteuerbar sind und die dazu ausgebildet sind, basierend auf dieser Ansteuerung Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung (80) im Mikrowellenbereich in den Garraum (10) abzugeben.
2. System (100) nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest einer der Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) oder jeder Sendeantenne (30, 31 , 32, 33) ein Leistungsverstärker (50, 51 , 52, 53) zur Verstärkung der elektromagnetischen Strahlung (80) der jeweiligen Sendeantenne (30, 31 , 32, 33) wirktechnisch zugeordnet ist.
3. System (100) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das System (100) zumindest eine Kontrolleinheit (60) aufweist, die die Ansteuerung jeder Sendeantenne (30, 31 , 32, 33) durch den wenigstens einen Hochfrequenz- Signalgeber (40, 41 , 42, 43) steuert.
4. System (100) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontrolleinheit (60) ausgebildet ist, zumindest eine Sendeantenne (30, 31 , 32, 33) oder jede Sendeantenne (30, 31 , 32, 33) zur Steuerung der Abgabe der elektromagnetischen Strahlung (80) einzeln oder gruppenweise an- und auszuschalten und/oder dass die Kontrolleinheit (60) ausgebildet ist, wenigstens einen Hochfrequenz- Signalgeber (40, 41 , 42, 43) des Systems (100) zur Abgabe von Signalen an die zumindest eine Sendeantenne (30, 31 , 32, 33) an- und auszuschalten.
5. System (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zumindest eine Sendeantenne (30, 31 , 32, 33) oder jede Sendeantenne (30, 31 , 32, 33) und/oder die Hochfrequenz-Signalgeber (40, 41 , 42, 43) durch die Kontrolleinheit (60) derart ansteuerbar ist/sind, dass sich zur Ausbildung von Bestrahlungszonen bzw. Temperaturzonen (85) im Garraum (10) vorgegebene konstruktive Interferenzen (90) oder destruktive Interferenzen (91 ) der elektromagnetischen Strahlungen (80), die von den Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) abgegeben werden, im Garraum (10) ergeben.
6. System (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest eine Sendeantenne (30, 31 , 32, 33) oder mehrere Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) in dem System (100) relativ zum Garraum (10) einzeln oder gruppenweise mittels eines oder mehrerer Antriebe (35, 36, 37, 38), insbesondere zwei- oder dreidimensional, bewegbar sind.
7. System (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das System (100) eine Einsteilvorrichtung (23), insbesondere einen Touchscreen, zur Eingabe von Eingangsgrößen des zumindest einen Nahrungsmittels (1 , 2, 3) oder des Garraums (10) aufweist,
dass die Einsteilvorrichtung (23) zur Übertragung der eingegebenen Eingangsgrößen an die Kontrolleinheit (60) datenkommunizierend mit der Kontrolleinheit (60) gekoppelt ist und dass die Kontrolleinheit (60) ausgebildet ist, anhand der übertragenen Eingangsgrößen des zumindest einen Nahrungsmittels (1 , 2, 3) dem zumindest einen Nahrungsmittel (1 , 2, 3) angepasste unterschiedliche Bestrahlungszonen (85) und Bestrahlungszeiten innerhalb des Garraumes (10) durch die Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) zu erzeugen.
8. System (100) nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Einsteilvorrichtung (23) zur Eingabe zumindest eines der folgenden Parameter des zumindest einen Nahrungsmittels (1 , 2, 3) als Eingangsgröße für die Kontrolleinheit (60) ausgebildet ist:
- Art
- Größe
Gewicht
- Dichte
- Anzahl
Position im Garraum ()
Zieltemperatur,
und/oder dass die Einsteilvorrichtung (23) zur Eingabe des Eintrags der elektromagnetischen Strahlung (80) für verschiedene Bestrahlungszonen bzw. Temperaturzonen (85) innerhalb des Garraums (10) ausgebildet ist.
9. System (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 3 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das System (100) eine Objekterkennung (25) zur automatischen Ermittlung zumindest eines der folgenden Parameter des zumindest einen Nahrungsmittels (1 , 2, 3) als Eingangsgröße für die Kontrolleinheit (60) aufweist:
- Größe
- Dichte
- Anzahl
Position im Garraum (10),
dass die Objekterkennung (25) zur Übertragung der automatisch ermittelten Eingangsgrößen an die Kontrolleinheit (60) datenkommunizierend mit der Kontrolleinheit (60) gekoppelt ist und
dass die Kontrolleinheit (60) ausgebildet ist, anhand der übertragenen Eingangsgrößen des zumindest einen Nahrungsmittels (1 , 2, 3) dem zumindest einen Nahrungsmittel (1 , 2, 3) angepasste unterschiedliche Bestrahlungszonen (85) und Bestrahlungszeiten innerhalb des Garraumes (10) durch die Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) zu erzeugen.
10. System (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 3 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das System (100) eine Ermittlungsvorrichtung (28) zum Ermitteln des Gewichts des zumindest einen Nahrungsmittels (1 , 2, 3) aufweist,
dass die Ermittlungsvorrichtung (28) zur Übermittlung des ermittelten Gewichts des zumindest einen Nahrungsmittels (1 , 2, 3) datenkommunizierend mit der Kontrolleinheit (60) gekoppelt ist und
dass die Kontrolleinheit (60) ausgebildet ist, automatisch anhand des übermittelten Gewichtes des zumindest einen Nahrungsmittels (1 , 2, 3) dem Gewicht des zumindest einen Nahrungsmittels (1 , 2, 3) angepasste unterschiedliche Bestrahlungszonen (85) und Bestrahlungszeiten innerhalb des Garraumes (10) durch die Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) zu erzeugen.
1 1 . System (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 3 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass das System (100) eine Datenbank (29) aufweist, die mit der Kontrolleinheit (60) datenkommunizierend gekoppelt ist und aus der durch die Kontrolleinheit (60) anhand der Eingangsgrößen des zumindest einen Nahrungsmittels (1 , 2, 3) Gardaten (4, 5, 6) auslesbar sind.
12. System (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das System (100) eine Garvorrichtung ist, die den Garraum (10) und/oder die Energieeinheit (20) und/oder die Objekterkennung (25) und/oder die Einsteilvorrichtung (23) und/oder die Ermittlungsvorrichtung (28) aufweist, insbesondere dass die Garvorrichtung ein Ofen ist
13. System (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine der Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) der Energieeinheit (20) oder wenigstens eine zusätzliche Sendeantenne (39) der Energieeinheit (20), die von wenigstens einem Hochfrequenz-Signalgeber (40, 41 , 42, 43) des Systems (100) oder von wenigstens einem zusätzlichen Hochfrequenz-Signalgeber (45) des Systems (100) ansteuerbar ist, dazu ausgebildet ist, basierend auf dieser Ansteuerung Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung (80) im Terahertzbereich in den Garraum (10) abzugeben.
14. System (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 3 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine der Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) einen Abstrahltrichter (34) zur gerichteten Abstrahlung der elektromagnetischen Strahlung (80) aufweist, dass diese wenigstens eine Sendeantenne (30, 31 , 32, 33) um eine Drehachse schwenkbar gelagert ist und dass diese wenigstens eine Sendeantenne (30, 31 , 32, 33) zur Ansteuerung durch die Kontrolleinheit (60) datenkommunizierend mit der Kontrolleinheit (60) gekoppelt ist.
15. System (100) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das System (100) zusätzlich einen Grill (95) und/oder Heizspiralen (96) zur Erzeugung von Ober- und/oder Unterhitze und/oder eine Wärmequelle (97) mit einem Ventilator (98) aufweist.
16. Verfahren zum Betreiben eines Systems (100) zur Zubereitung von mindestens einem Nahrungsmittel (1 , 2, 3) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
gekennzeichnet durch nachfolgende Verfahrensschritte:
in dem Garraum (10) des Systems (100) wird zumindest ein Nahrungsmittel (1 , 2, 3) positioniert,
von dem wenigstens einen Hochfrequenz-Signalgeber (40, 41 , 42, 43) werden die zumindest zwei voneinander beabstandeten Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) angesteuert,
basierend auf der Ansteuerung durch den wenigstens einen Hochfrequenz- Signalgeber (40, 41 , 42, 43) geben die Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung (80) in den Garraum (10) des Systems (100) ab, wobei die Ansteuerung des wenigstens einen Hochfrequenz-Signalgebers (40, 41 , 42, 43) und/oder der zumindest einen Sendeantenne (30, 31 , 32, 33) in Abhängigkeit von Gardaten (4, 5, 6) des mindestens einen Nahrungsmittels (1 , 2, 3) erfolgt, wodurch das mindestens eine Nahrungsmittel (1 , 2, 3) in einen genussfähigen Zustand gebracht wird.
17. Verfahren nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass je nach Erfordernis an die zuzuführende Energie für das zumindest eine Nahrungsmittel (1 , 2, 3) der Leistungsverstärker (50, 51 , 52, 53) der zumindest einen Sendeantenne (30, 31 , 32, 33) die von der zumindest einen Sendeantenne (30, 31 , 32, 33) angegebene elektromagnetische Strahlung (80) verstärkt.
18. Verfahren nach Anspruch 16 oder 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass Eingangsgrößen des mindestens einen Nahrungsmittels (1 , 2, 3) an die Kontrolleinheit (60) des Systems (100) geleitet werden, dass die Kontrolleinheit (60) die zur Erhitzung des mindestens einen Nahrungsmittels (1 , 2, 3) erforderliche Energie durch An- und Ausschalten der Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) und/oder durch An- und Ausschalten von Hochfrequenz-Signalgebern (40, 41 , 42, 43), wobei einer jeden Sendeantenne (30, 31 , 32, 33) jeweils ein Hochfrequenz-Signalgeber (40, 41 , 42, 43) wirktechnisch zugeordnet ist, steuert.
19. Verfahren nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontrolleinheit (60) anhand der Eingangsgrößen des zumindest einen Nahrungsmittels (1 , 2, 3) in der Datenbank (29) des Systems (100) Gardaten (4, 5, 6) des zumindest einen Nahrungsmittels (1 , 2, 3) ausliest und anhand dieser Gardaten (3, 4, 5) durch entsprechend gezielte Ansteuerung der Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) und/oder der Hochfrequenz-Signalgeber (40, 41 , 42, 43) dem zumindest einen Nahrungsmittel (1 , 2, 3) angepasste Bestrahlungszonen (85) und Bestrahlungszeiten innerhalb des Garraumes (10) durch die Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) erzeugt.
20. Verfahren nach Anspruch 18 oder 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kontrolleinheit (60) die Sendeantennen (30, 31 , 32, 33), die Leitungsverstärker (50, 51 , 52, 53) und/oder die Hochfrequenz-Signalgeber (40, 41 , 42, 43) des Systems (100) derart von der Kontrolleinheit (60) angesteuert werden, insbesondere an- und ausgeschaltet werden, dass anhand eines Superpositionsprinzips durch konstruktive Interferenzen (90) und destruktive Interferenzen (91 ) der Wellen der elektromagnetischen Strahlung (80) der Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) im Garraum (10) den dort positionierten Nahrungsmitteln (1 , 2, 3) angepasste Bestrahlungszonen (85) und Bestrahlungszeiten, insbesondere den Nahrungsmitteln (1 , 2, 3) angepasste Temperaturbereiche, erzeugt werden.
21 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 16 bis 20,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Eingangsgrößen der Nahrungsmittel (1 , 2, 3) und/oder des Garraumes (10) über die Einsteilvorrichtung (23), insbesondere den Touchscreen, eingeben und an die Kontrolleinheit (60) geleitet werden und/oder dass durch das System (100) anhand der Objekterkennung (25) und/oder der Ermittlungsvorrichtung (28) die Eingangsgrößen der Nahrungsmittel (1 , 2, 3) und/oder des Garraumes (10) automatisch ermittelt und an die Kontrolleinheit (60) geleitet werden.
22. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 16 bis 21
dadurch gekennzeichnet,
dass zum Knusprigbraten des äußeren Bereiches des zumindest einen Nahrungsmittels (1 , 2, 3) wenigstens eine der Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) oder wenigstens eine zusätzliche Sendeantenne (39) derart von einem der Hochfrequenz-Signalgeber (40, 41 , 42, 43) des Systems (100) oder von wenigstens einem zusätzlichen Hochfrequenz- Signalgeber (45) angesteuert wird, dass die wenigstens eine der Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) oder die wenigstens eine zusätzliche Sendeantenne (39) Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung im Terahertzbereich, insbesondere in einem Frequenzbereich von 300GHz bis 10THz, in den Garraum (10) abgibt.
23. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 16 bis 22,
dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine der Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) oder dass mehrere Sendeantennen (30, 31 , 32, 33) gruppenweise durch Ansteuerung durch die Kontrolleinheit (60) bewegt, insbesondere zwei- oder dreidimensional, und/oder um eine Drehachse geschwenkt wird/werden.
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