JP2017528703A - コイル・カバレッジ - Google Patents

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Abstract

【解決手段】本発明の実施形態は、受信コイル・アレイ及び評価手段を伴う測定装置を提供する。受信コイル・アレイは、電気的な交流信号によって生成される導体ループ・アレイの磁場の3つの磁場成分を検出するように、且つ検出された3つの磁場成分のそれぞれのために磁場成分信号を提供するように構成される。評価手段は、磁場成分信号のために割り当てられる電気的な交流信号のための位相関係を決定するために磁場成分信号を評価するように構成される。位相関係それぞれは、導体ループ・アレイに関連する導体ループ・アレイの粗い位置情報を備える。そして、評価手段は、粗い位置情報の結果として生じる交差点を決定するように構成される。結果として生じる交差点は、導体ループ・アレイに関連する受信コイル・アレイの微細な位置情報を備える又はという結果をもたらす。【選択図】図1a

Description

本発明の実施形態は、測定装置、位置決めシステム及び測定方法に関する。更なる実施形態は、所定の位置を伴うデータ伝送のためのデータ伝送装置、データ伝送システム及び方法に関する。幾つかの実施形態は、コイル・カバレッジに関する。
コイル(磁場)を用いる無線エネルギー伝送のためのシステムは、それらの効率性に関して、正確なアライメント及びそれ故に伝送器と受信コイルの十分な結合(coupling)に大きく依存する。理想的な位置からの小さな偏差でさえ、受信器で入手可能な信号強度に、且つシステム効率性に強い影響を与える。
現在、数個のアプローチが厳密な位置決めを確実にするために存在する。ハウジング形状を用いるコイルの機械的な固定、又はそれによって1次及び2次コイルが正確な位置であらざるを得ない磁石が既知である。さらに、コイル・アレイの片側の使用が既知であり、それは他の伝送側の位置に従って任意に配線される。さらに、伝送側で動作可能なコイルが既知であり、それは、2つのコイルの間の結合を測定することによって、最適な位置に導かれる。それ以上に、特定のコイル幾何学が既知であり、それは、より広い電磁場分布及びそれ故に一層位置耐性のある位置決めを許す。
しかしながら、コイルを位置決めするための上述されたアプローチは、実装のために非常に高価であるか、又は可動コイルを位置決めするために適さないかのどちらかである。
したがって、本発明の目的は、実装労力と可動コイルの厳密な位置決めとの間の改善された関係を許す概念を提供することである。
この目的は、独立請求項によって解決される。更なる発展は、従属請求項において見られ得る。
本発明の実施形態は、受信コイル・アレイ及び評価手段を伴う測定装置を提供する。受信コイル・アレイは、電気的な交流信号によって生成される導体ループ・アレイの磁場の3つの磁場成分を検出するように、且つ検出された3つの磁場成分のそれぞれのために磁場成分信号を提供するように構成される。評価手段は、磁場成分信号のために電気的な交流信号に割り当てられる位相関係を決定するために磁場成分信号を評価するように構成される。位相関係それぞれは、導体ループ・アレイに関連する導体ループ・リレーの粗い位置情報を備える。そして、評価手段は、粗い位置情報の結果として生じる交差点を決定するように構成される。結果として生じる交差点は、導体ループ・アレイに関連する受信コイル・アレイの微細な位置情報を備える又はという結果をもたらす。
本発明の概念に従って、磁場を放射する導体ループ・アレイに関連する受信コイル・アレイの位置が、磁場成分信号を取得するために、線形的に独立した方向に沿って磁場の3つの成分を検出することによって決定され得る。磁場を生成する電気的な交流信号のためにこれらの磁場成分信号の位相関係は、導体ループ・アレイに関連する受信コイル・アレイの粗い位置情報を備える。磁場成分が線形的に独立した方向に沿って検出されるという事実に起因して、粗い位置情報の交差点を形成することによって導体ループ・アレイに関連する受信コイル・アレイの微細な位置情報が決定され得るように、磁場成分信号と電気的な交流信号との間の位相関係から推測され得る粗い位置情報もまた独立である。
実施形態において、測定装置は、例えば、車両の電気的なエネルギー蓄積を変更するための変更装置で車両を位置決めするために使用され得る。変更装置は、導体ループ・アレイを備える。
更なる実施形態は、測定方法を提供する。測定方法は、電気的な交流信号によって生成される導体ループ・アレイの磁場の3つの磁場成分を検出するステップを含む。磁場成分は、線形的に独立した方向に沿って検出される。;検出された3つの磁場成分のそれぞれのために磁場成分信号を提供するステップ;及び磁場成分信号のために、電気的な交流信号に割り当てられる位相関係を決定するために磁場成分信号を評価するステップ。位相関係それぞれは、送受信コイル・アレイに関連する受信コイル・アレイの粗い位置情報を備える。評価するステップは、粗い位置情報の結果として生じる交差点を決定するステップを備える。結果として生じる交差点は、導体ループ・アレイに関連する受信コイル・アレイの微細な位置情報を備える/という結果をもたらす。
更なる実施形態は、データ送受信器、受信コイル・アレイ、評価手段及び制御装置を伴うデータ伝送装置を提供する。受信コイル・アレイは、更なるデータ伝送装置の電気的な交流信号によって生成される導体ループ・アレイの磁場の少なくとも1つの磁場成分を検出するように、且つ検出された磁場成分のために磁場成分信号を提供するように構成される。評価手段は、磁場成分信号と電気的な交流信号との間の位相関係を決定するために磁場成分信号を評価するように構成される。位相関係は、受信コイル・アレイの予測が導体ループ・エリアの内側で導体ループ・エリアに対して垂直であるかどうかを示す位置情報を備える。導体ループ・エリアは、導体ループ・アレイが架けられる平面の中にある。そして、導体ループ・エリアは、導体ループ・アレイによって制限される。制御装置は、導体ループ・エリアに対して垂直である受信コイル・アレイの予測が導体ループ・エリアの内側又は外側であるときのみ、データ送受信器のデータ伝送を可能とするように構成される。
更なる実施形態は、データ伝送装置と更なるデータ伝送装置との間でのデータ伝送のための方法を提供する。方法は、電気的な交流信号によって生成される導体ループ・アレイの磁場の磁場成分を検出するステップと;検出された磁場成分のために磁場成分信号を提供するステップと;磁場成分信号と電気的な交流信号との間の位相関係を決定するために磁場成分信号を評価するステップと、位相関係は、受信コイル・アレイの予測が導体ループ・エリアの内側で導体ループ・エリアに対して垂直であるかどうかを指示する位置情報を備える。導体ループ・エリアは、導体ループ・アレイが架けられる平面の中にある。そして、導体ループ・エリアは、導体ループ・アレイによって制限される。;導体ループ・エリアに対して垂直である受信コイル・アレイの予測が導体ループ・エリアの内側又は外側である場合、データ伝送装置と更なるデータ伝送装置との間でのデータ伝送を可能とするステップとを含む。
本発明の実施形態は、次に示す添付図面を参照して一層詳細に下記で議論されるだろう。
図1aは、本発明の一実施形態に係る測定装置の略ブロック図である。 図1bは、車両を変更するために導体ループ・アレイを伴う変更装置で正確な位置決め及び不正確な位置決めを伴う車両の概略図である。 図2は、導体ループ・アレイ及びzコイルを伴う受信コイル・アレイ、並びにzコイルを伴う受信コイル・アレイが図2において示される動作の方向に沿って導体ループ・アレイの第1の導体領域を横断するとき、zコイルの磁場成分信号の略図(diagram)における曲線の概略図である。 図3は、導体ループ・アレイの概略図、アンバランスな交流信号によって生成される磁場の力線と共に導体ループ・アレイの第2の導体領域を運ぶ電流の断面図、並びに経時的にプロットされるzコイルへと受信コイル・アレイの第1の位置で誘起される電圧の第1の略図における曲線、及び経時的にプロットされるzコイルへと受信コイル・アレイの第2の位置で誘起される電圧の第2の略図における曲線である。 図4aは、導体ループ・アレイ及び受信コイル・アレイのzコイルの概略図である。 図4bは、導体ループ・アレイの概略図、受信コイル・アレイのxコイル、導体ループ・アレイの第1及び第2の電流を通す導体領域の断面図、並びに第1の導体領域及び第2の導体領域を通る電流フローによって引き起こされる磁場の力線である。 図5aは、測定手段がxコイルの磁場成分信号に基づき決定し得る、位置決めエリアの3つのx粗い領域の概略図である。 図5bは、測定手段がyコイルの磁場成分信号に基づき決定し得る位置決めエリアの3つのy粗い領域の概略図である。 図5cは、測定手段がzコイルの磁場成分信号に基づき決定し得る位置決めエリアの3つのz粗い領域の概略図である。 図6aは、概略図において、xコイル、yコイル及びzコイルの磁場成分信号の位相関係の粗い位置情報によって指示される粗い領域、並びに指示される粗い領域の交差点から結果として生じる微細な領域である。 図6bは、概略図において、xコイル、yコイル及びzコイルの磁場成分信号の位相関係の粗い位置情報によって指示される粗い領域、並びに指示される粗い領域の交差点から結果として生じる微細な領域である。 図6cは、概略図において、xコイル、yコイル及びzコイルの磁場成分信号の位相関係の粗い位置情報によって指示される粗い領域、並びに指示される粗い領域の交差点から結果として生じる微細な領域である。 図7は、導体ループ・アレイ並びに円によって制限され且つ導体ループ・アレイに割り当てられる位置決めエリアの概略図である。 図8aは、3つの受信コイル・アレイを伴う導体ループ・アレイ及び測定装置の概略図である。 図8bは、3つの受信コイル・アレイを伴う導体ループ・アレイ及び測定装置の概略図である。 図9は、本発明の一実施形態に係る測定方法のフロー略図である。 図10は、本発明の一実施形態に係るデータ伝送装置の略ブロック図である。 図11は、導体ループ・アレイ並びに正確に位置決めされたzコイル及び不正確に位置決めされたzコイルの略ブロック図である。 図12は、データ伝送装置と更なるデータ伝送装置との間でのデータ伝送のための方法のフロー略図である。
本発明の実施形態の以下の記述において、同様の記述が相互に交換可能であるように、同一の又は等しい要素が同じ参照番号を提供される。
図1aは、本発明の一実施形態に係る測定装置100の略ブロック図を示す。測定装置100は、受信コイル・アレイ102及び評価手段104を備える。
受信コイル・アレイ102は、電気的な交流信号106によって生成される導体ループ・アレイ110の磁場108の3つの磁場成分を検出するように、且つ検出された3つの磁場成分のそれぞれのために磁場成分信号112を提供するように構成される。
評価手段104は、磁場成分信号112のために、電気的な交流信号106に割り当てられる位相関係を決定するために磁場成分信号112を評価するように構成される。位相関係それぞれは、導体ループ・アレイ110に関連する受信コイル・アレイ102の粗い位置情報を備える。そして、評価手段104は、粗い位置情報の結果として生じる交差点を決定するように構成される。結果として生じる交差点は、導体ループ・アレイ110に関連する受信コイル・アレイ102の微細な位置情報を備える又はという結果をもたらす。
受信コイル・アレイ102は、線形的に独立した方向に沿って3つの磁場成分を検出するように構成される。図1は、受信コイル・アレイ102が磁場108の3つの磁場成分を検出し得ることに沿って、3つの線形的に独立した方向を有する座標系を典型的に示す。
実施形態において、受信コイル・アレイ102は、導体ループ・アレイ110の生成された磁場108の3つの磁場成分を検出するために、互いに関連して配置される3つのコイル116_1〜116_3を備え得る。
3つのコイル116_1〜116_3のそれぞれは、3つの磁場成分信号112の1つを提供し得る。例えば、3つのコイル116_1〜116_3の第1のコイル116_1は、3つの磁場成分信号の第1の磁場成分信号を提供し得る。一方で、3つのコイル116_1〜116_3の第2のコイル116_2は、3つの磁場成分信号の第2の磁場成分信号を提供し得る。一方で、3つのコイル116_1〜116_3の第3のコイル116_3は、3つの磁場成分信号の第3の磁場成分信号を提供し得る。
実施形態において、受信コイル・アレイ102は、直交方向に沿って3つの磁場成分を検出するように構成され得る。この場合において、例えば、図1において示される座標系は、デカルト(x、y、z座標系)であり得る。受信コイル・アレイ102の3つのコイル116_1〜116_3の第1のコイル116_1は、デカルト座標系のx軸と平行に配置され得る。一方で、受信コイル・アレイ102の3つのコイル116_1〜116_3の第2のコイル116_2は、デカルト座標系のy軸と平行に配置され得る。そして、受信コイル・アレイ102の3つのコイル116_1〜116_3の第3のコイル116_3は、デカルト座標系のz軸と平行に配置され得る。
以下の記述において、それは、受信コイル・アレイ102が、直交方向に沿って、すなわち、デカルト座標系のx、y、z軸に平行に、3つの磁場成分を検出するように構成される簡略化された手法において推測される。しかしながら、本発明は、そのような実施形態に制限されないことが留意されるべきである。むしろ、受信コイル・アレイ102は、線形的に独立した方向に沿って導体ループ・アレイ110の磁場108の磁場成分を検出するように構成され得る。
さらに、図1は、円形の導体ループ・アレイ110を示すけれども、本発明は、そのような実施形態に制限されないことが留意されるべきである。むしろ、導体ループ・アレイ110は、長方形、正方形、三角形、多角形又は円形のような如何なる形状をも有し得る。
結合コイル(導体ループ・アレイ)を用いてデータ及び/又はエネルギーを伝送するとき、互いに関して伝送において入り組んだコイルの厳密な位置決めは、効率のための装置及びエラーのない伝送である。コイル及び(伝送)導体ループ・アレイ110それぞれによって放射され、且つ更なるコイル及び(受信)導体ループ・アレイそれぞれによって受信される、特定の信号形状によって、互いに2つのコイルのアライメントが受信された信号に基づき決定され得、且つ互いにコイルのオフセットが決定もされ得る。この情報を用いて、互いにコイルのアライメントが補正され得、且つそのように伝送が最適化され得る。加えて、通信システムにおいて、互いに入り組んだコイルの方向性(orientation)が検討され得る。
それ故に、コイル(導体ループ・アレイ、伝送導体ループ・アレイ及び受信導体ループ・アレイ)を有するデータ及び/又はエネルギー伝送システムにおいて、測定装置100は、互いに入り組んだコイルのアライメント及び方向性に関する情報を取得することを可能とする。この情報を用いて、エラーのある位置決めにおいてアライメントを最適化することは、より高い伝送効率を取得するために可能である。それによって、入り組んだコイルが望まれるように互いに位置決めされることを確実にすることもまた可能である。これは、数個のシステムが直接近接し、且つ通信パートナーの間違った割り当てが例えばオーバーシュートに起因して結果として生じ得るとき、特に有益である。
図1bは、車両を変更するために導体ループ・アレイ110を伴う変更装置117での正確な位置決め115_1及び不正確な位置決め115_2を伴う車両114の概略図を示す。導体ループ・アレイ110(伝送導体ループ・アレイ)は、例えば、変更装置及び変更エリア117のフロアにおいて、組み入れられ又は統合され得る。車両114は、導体ループ・アレイ(受信導体ループ・アレイ)111をさらに備え得る。エネルギー伝送は、導体ループ・アレイ110及び111を介して変更エリアから車両114へと行われ得る。導体ループ・アレイ110及び111が正確に位置決め(115_2)されない、すなわち、完全に互いを覆わないとき、エネルギー伝送及びそれ故に車両114の電気的なエネルギー蓄積を変更することは、導体ループ・アレイ110及び111の間での最適でない結合に起因して減じられ又は不可能である。
図1aにおいて示される測定装置100は、変更装置117で車両を位置決めするために使用され得る。このために、測定システム110の受信コイル・アレイ102は、例えば、受信コイル・アレイ111に関連する所定の位置で、又は幾何学的な重心及び受信コイル・アレイ111の中心で、それぞれ、位置決めされ得る。評価手段によって決定される微細な位置情報に基づき、それは、車両が正確に115_1又は不正確に115_2のどちらで位置決めされるかを直ちに決定され得る。
実施形態は、固定1次コイル110に関連して、且つ変更する及び/又は通信するために最適である位置において可動コイル111を操作する(maneuver)ために可動コイル111(車両)の動作のための制御情報をそこから導き出すために、誘起的に結合される変更システムの一部として、可動導体ループ・アレイ及び可動コイル(例えば、電気自動車における変更コイル)111それぞれの位置をローカライズすることの目的を解決する。図1bは、(左で)最適な手段115_1で且つ(右で)最適でない手段115_2で、互いに位置決めされる(平行平面でそれと対向する)可動車両114にマウントされる伝送コイル110及び受信コイル111を伴うそのようなシステムを示す。これが誘起的な変更システムではなく、例えば、コンタクト変更システムである場合、自動的な結合システムのための制御情報は、コイル・システムそれぞれを介して今もなお取得され得る。一般に、そのようなシステムを位置決めするためのデータは、短距離(最大数メートル)で取得され得る。
実施形態は、受信コイルが伝送コイル110に関して配置される決定を許す。数個の受信コイルが存在するとき、伝送コイル110のための受信システムのアライメントは、互いにこれらの受信コイルの既知の方向性及び同じものによって受信される信号から決定され得る。取得信号を用いて、互いに伝送システムの位置決めが最適化され得る。決定値が位置指示において直接的に変換され得るので、この方法は、信号強度測定に基づく位置制御よりも一層厳密である。これは、位置の追加情報が決定されるためである。
それ故に、解決策は、2つの部分的な態様からなる。一方で、伝送コイル110の内側と外側の間での明らかな相違のためのアンバランスな伝送信号106との組合せにおいて伝送コイル(地上コイル)110を横断するとき、受信コイル・アレイのセンサー・コイルのz成分において位相跳躍を評価する。この原理は、3D受信コイル102を使用することによって拡張される。他方で、3D受信コイル102において受信電磁場強度を評価することによって、電磁源(field source)(地上コイル110)のための方向ベクトルが決定され得る。そのような3D受信コイル102の数個のベクトルが組み合わされる場合、位置指示は、そこから生成され得る。
以下において、図1aにおいて示される測定装置のオペレイションのモードが詳細に記述されるだろう。
電気的な交流信号、例えば、正弦波又は三角波電流信号106が、導体ループ・アレイ110(例えば、伝送コイル又は第1のコイル)を通って方向付けられる場合、受信導体ループ・アレイ(例えば、受信コイル又は第2のコイル)111によって受信され得る交番磁場(magnetic alternating field)108は、この導体ループ・アレイ110の周りに近接場という結果をもたらす。電流位置は、受信信号(磁場成分信号)を分析することによって決定され得る。これは、受信信号の位相がシフトを備える、すなわち、導体ループ・アレイ110(伝送コイル)を通り抜ける又は横断するとき、図2において示されるように180°ごとに循環される。
図2は、導体ループ・アレイ110、及びzコイル116#3を伴う受信コイル・アレイ102、並びに受信コイル・アレイ102が図2において示される動作120の方向に沿って導体ループ・アレイ110のzコイル116#3を伴う1次導体領域110_1を横断するとき、zコイル116#3の磁場成分信号の略図における曲線の概略図を示す。略図において、縦座標がzコイル116#3の磁場成分信号の振幅122及び位相124の両方を記述し、一方で、横座標が導体ループ・アレイ110の導体領域110_1のために受信コイル・アレイ102のx方向において規準化距離を記述する。図2は、導体ループ・アレイ110の第1の導体領域110_1、並びに第1及び第2の導体領域110_1及び110_2を通る電流フローによって生成される磁場の力線108と共に導体ループ・アレイ110の第2の導体領域110_2の断面図をさらに示す。
図2において略図から判断すると、zコイル116_3が導体ループ・アレイ110の第1の導体領域110_1を横断するとき、zコイル116_3の磁場成分信号は、動作において位相跳躍を備える。詳細には、zコイル116_3のコイル・エリア(例えば、活動的なエリア及びセンサー・エリア)の予測が導体ループ・アレイ110の第1の導体ループ領域110_1に対して直交するとき、zコイル116_3の磁場成分信号は、位相跳躍を備える。
受信コイル・アレイ102が動作120の方向に沿ってさらに動作されるとき、zコイル116_3の磁場成分信号は、zコイル116_3が導体ループ・アレイ110の第2の導体領域110_2を横断するとき、位相跳躍をさらに有する。
図3は、導体ループ・アレイ110の概略図、導体ループ・アレイ110の電流を通す導体領域110_2によって生成される磁場の力線108と共に導体ループ・アレイ110の電流を通す2次導体領域110_2の断面図、並びに経時的にプロットされるzコイル116_3へと受信コイル・アレイ102の第1の位置136で誘起される電圧138の第1の略図134における曲線、及び経時的にプロットされるzコイル116_3へと受信コイル・アレイ102の第2の位置142で誘起される電圧の第2の略図140における曲線を示す。さらに、第1の略図134及び第2の略図140において、導体ループ・アレイ110の第2の導体領域110_2を通る電流106の曲線が示される。
図3において示され得るように、導体ループ・アレイ110の電流を通す導体領域110_2に関連して、z方向においてアラインされる、zコイル116_3の位置136及び142に依存して、異なる特性電圧138及び144は、例えば、三角波信号のようなアンバランスな信号(交流信号)106が使用されるとき、zコイル116_3において誘起される。円周において可能な評価方法は、図3において示されるzコイル116_3において誘起される電圧の電圧曲線138及び144の立ち上がりと立ち下がりエッジの間の時間を測定する。
さらに、シュミットトリガーを介して信号を転送し(route)、且つその後で、誘起されたコイル信号(磁場成分信号)、及び受信信号の平均値との比較を統合することによって、導体側のためにコイル信号のユニークな割り当てを作り出すことが可能である。これは、位相跳躍に起因して、一方で導体領域110_2(例えば、第2の位置142)よりも小さい統合値ごとに導体領域110_2(例えば、第1の位置136)、他方で導体領域110_2(例えば、第2の位置142)が結果として生じるためである。
それ故に、測定装置100は、磁場成分信号(受信信号)112の振幅を追加的に評価し得る。導体ループ・アレイ110(地上コイル)を走り抜ける電流106のアンバランスな信号形状において、この位置情報は、誘起電圧に単に基づく受信コイル配置(センサー・コイル)102の以前の位置を認知しないで決定され得る。それぞれの信号は、図3において例示される。
本発明の実施形態に反して、2つの状態が、DE 10 2013 214 238から、すなわち、導体ループに関して「内側/外側で」知られるシステムを用いて決定され得る。そこで記述されるシステムの構造は、「限界(limit)を越える」第3の状態の検出もまた許す。この状態は、内側から外側に(又はその逆も然り)通り抜ける又は横断するとき、極限状態(limit state)として結果として生じる。これは、そこで両側がz成分のこれらの信号の一部において互いをキャンセルするためである。しかしながら、この状態を明確に検出するために、数個の直交するコイルが使用されるべきであり、又は位相に加えて、信号強度がサンプリングされるべきである。ここで、システムは、電流フローが伝送コイルによってでも又はセンサー・コイルによってでもなく循環されることを推測する。これは、これが状態の割り当てを変更するだろうためである。しかしながら、これは、追加の位置センサーによってセンサー・コイルの側で妨げられ得、又は評価においてそれに応じて考慮され得る。
それに反して、下記で記述される技術的効果の組み合わせは、実施形態において使用される。
図4aは、導体ループ・アレイ(地上コイル)110及び受信コイル・アレイ102のzコイル116_3の概略図を示す。図4aにおいて見られ得るように、導体ループ・アレイ110の導体ループ・エリア113、及びzコイル116_3のコイル・エリア119は、互いに平行にアラインされる。ここで、導体ループ・アレイ110の導体ループ・エリア113は、導体ループ・アレイ110が架けられる平面の中にあり、且つ導体ループ・アレイ110によって制限される。zコイル116_3のコイル・エリア119は、zコイル116_3が架けられ、且つzコイル116_3によって制限される平面の中にある。言い換えると、導体ループ・アレイ110及びzコイル116_3は、z軸と平行に走る方向に沿って配置される。
図4bは、導体ループ・アレイ110の概略図、xコイル116_1、受信コイル・アレイ102、導体ループ・アレイの第1及び第2の電流を通す導体領域110_1の断面図、並びに第1の導体領域110_1及び第2の導体領域110_2を通る電流フローによって引き起こされる磁場の力線108を示す。言い換えると、図4bは、左側で新しい垂直なアライメント(x、yアライメント)及び右側で拡大を示す。ここでは、xコイル116_1及びyコイル116_2の磁場成分信号の位相跳躍による側面(side)割り当てのためにオプションが存在する。以下の説明のために、典型的には、受信コイル・アレイ102のxコイル116_1がx軸に対して逆平行に走る動作の方向120に沿って動作されることが推測される。
それ故に、地上コイル(伝送器)110の2つのコイル・エリア、及びセンサー・コイル(受信器、例えば、zコイル116_3)が互いに平行に配置されるとき、図2との組み合わせにおいて図4aから判断すると、位相跳躍は、導体ループ・アレイ(伝送コイル)110の外側から内側に又は内側から外側に受信コイル(例えば、zコイル116_3)を動作させるとき、発生する。
しかしながら、受信コイル・エリアが、例えば、xコイル116_1において且つ図4bにおいて示される場合と同様に、導体ループ・エリア(伝送コイル・エリア)に対して直交して配置される場合、受信コイル(例えば、xコイル116_1)が、導体ループ・アレイ(伝送コイル)110の一方側(例えば、導体ループ・アレイ及びフロー・コイル110それぞれの幾何学的な中心及び重心それぞれの右に)の影響の範囲(sphere)を残し、且つ他方側(例えば、導体ループ・アレイ及び地上コイル110それぞれの幾何学的な中心及び重心それぞれの左に)の影響の範囲を入力するとき、位相跳躍は、導体ループ・アレイ(伝送コイル)110を通り抜けるとき、発生する。この動作の間に、中心(導体ループ・アレイ110の幾何学的な中心及び重心それぞれ)の通り抜け及び横断それぞれもまた検出され得る。これは、2つの側の信号が互いをキャンセルするためである。
これらの考慮が組み合わされ、且つ他の2つ(3Dコイル)に対して垂直である、第3のコイル(例えば、yコイル116_2)が追加される場合、配置は、例えば、円形の導体ループ・アレイ(地上コイル)において、理論的には27、実質的には26(下記で議論されるであろうような異なるエリア)への分割を許す、x、y及びz方向において3つの状態を検出するという結果をもたらす。
図5aは、測定装置100がxコイル116_1の磁場成分信号に基づき決定し得る位置決めエリア151の3つのx粗い領域152_x0〜152_x2の概略図を示す。
導体ループ・アレイ110に割り当てられ得る(図5aにおいてリング150によって制限される)位置決めエリア151は、導体ループ・アレイ110が架けられる導体ループ平面と平行に走り得る。ここで、位置決めエリアは、導体ループ平面の中にあり、且つ導体ループ・アレイ110によって制限される、導体ループ・エリア130と同じサイズ又はよりも大きくあり得る。
実施形態において、評価手段104は、xコイル116_1の磁場成分信号と電気的な交流信号との間での位相関係を決定するために、xコイル116_1の磁場成分場信号を評価するように構成され得る。ここで、位相関係は、下記で議論されるであろうように、導体ループ・アレイ110に関連するxコイル116_1の粗い位置情報を備え得る。
xコイル116_1がx方向において完全に導体ループ・アレイ110を横断するとき、xコイル116_1の磁場成分信号と電気的な交流信号106との間での位相関係は、xコイル116_1が導体ループ・アレイ110の幾何学的な中心及び重心それぞれを横断するとき、位相跳躍を備える。位相跳躍の発生の前に位相関係が第1の位相を備え、一方では、位相跳躍の発生の後に位相関係が第2の位相を備える。
それに応じて、xコイル116_1の磁場成分信号と電気的な交流信号106との間での位相関係は、導体ループ・アレイ110に関連するxコイル116_1の位置に依存する3つの異なる状態、すなわち、位相跳躍(状態0)、第1の位相(状態1)例えば−90°、及び第2の位相(状態2)例えば+90°を推測し得る。それ故に、位相関係は、xコイル116_1の磁場成分信号と電気的な交流信号106との間での電流の位相関係に依存して、3つの可能なx粗い領域152_x1〜152_x3の1つを指示する粗い位置情報を備える。3つの可能なx粗い領域152_x1〜152_x3は、それぞれ、重複及び交差しない。
類似的に、図5bは、測定手段100がyコイル116_2の磁場成分信号に基づき決定し得る位置決めエリア151の3つのy粗い領域152_y0〜152_y2の概略図を示し、一方で、図5cは、測定手段100がzコイル116_3の磁場成分信号に基づき決定し得る位置決めエリア151の3つのz粗い領域152_z0〜152_z2の概略図を示す。
概略図において、図6aは、xコイル116_1、yコイル116_2及びzコイル116_3の磁場成分信号の位相関係の粗い位置情報によって指示される粗い領域、並びに指示された粗い領域の交差点から結果として生じる微細な領域を示す。
図6aにおいて、xコイル116_1の磁場成分信号と電気的な交流信号106との間での位相関係は、第1の粗い位置情報が第1のx粗い領域152_x0を指示するように、位相跳躍(状態0)を備える。yコイル116_2の磁場成分信号と電気的な交流信号106との間での位相関係は、第2の粗い位置情報が第3のy粗い領域152_y2を指示するように、第2の位相(状態2)を備える。zコイル116_3の磁場成分信号と電気的な交流信号106との間での位相関係は、第3の粗い位置情報が第2のz粗い領域152_z1を指示するように、第1の位相(状態1)を備える。
指示された粗い位置領域152_x0、152_y2及び152_z1は、微細な領域154_x0_y2_z1において重複する。微細な領域154_x0_y2_z1は、導体ループ・アレイ110に関連する受信コイル・アレイ102の位置を指示する。
概略図において、図6bは、xコイル116_1、yコイル116_2及びzコイル116_3の磁場成分信号の位相関係の粗い位置情報によって指示される粗い領域、並びに指示された粗い領域の交差点から結果として生じる微細な領域を示す。
図6bにおいて、xコイル116_1の磁場成分信号と電気的な交流信号106との間での位相関係は、第1の粗い位置情報が第2のx粗い領域152_x1を指示するように、第1の位相(状態1)を備える。yコイル116_2の磁場成分信号と電気的な交流信号106との間での位相関係は、第2の粗い位置情報が第2のy粗い領域152_y1を指示するように、第1の位相(状態1)を備える。zコイル116_3の磁場成分信号と電気的な交流信号106との間での位相関係は、第3の粗い位置情報が第1のz粗い領域152_z0を指示するように、位相跳躍(状態0)を備える。
指示された粗い領域152_x1、152_y1及び152_z1は、微細な領域154_x1_y1_z0において重複する。微細な領域154_x1_y1_z0は、導体ループ・アレイ110に関連する受信コイル・アレイ102の位置を指示する。
概略図において、図6cは、xコイル116_1、yコイル116_2及びzコイル116_3の磁場成分信号の位相関係の粗い位置情報によって指示される粗い領域、並びに指示された粗い領域の交差点から結果として生じる微細な領域を示す。
図6cにおいて、xコイル116_1の磁場成分信号と電気的な交流信号106との間での位相関係は、第1の粗い位置情報(又はx粗い位置情報)が第3のx粗い領域152_x2を指示するように、第2の位相(状態2)を備える。yコイル116_2の磁場成分信号と電気的な交流信号106との間での位相関係は、第2の粗い位置情報(又はy粗い位置情報)が第2のy粗い領域152_y0を指示するように、位相跳躍(状態0)を備える。zコイル116_3の磁場成分信号と電気的な交流信号106との間での位相関係は、第3の粗い位置情報(又はz粗い位置情報)が第3のz粗い領域152_z2を指示するように、第2の位相(状態2)を備える。
指示された粗い領域152_x2、152_y0及び152_z2は、微細な領域154_x2_y0_z2において重複する。微細な領域154_x2_y0_z2は、導体ループ・アレイ110に関連する受信コイル・アレイ102の位置を示す。
図7は、導体ループ・アレイ110並びに円150によって制限され且つ導体ループ・アレイ110に割り当てられる位置決めエリア151の概略図を示す。言い換えると、図7は、円形の導体ループ・アレイ(地上コイル)110を伴う一例において、個々の場並びにセクション及びセクタをそれぞれ示す。3つの磁場成分信号112と電気的な交流信号106との間での位相関係から推測され得る粗い位置情報によって指示される粗い領域の重ね合わせに起因して、図7において示される26可能な微細な領域が結果として生じる。理論的には、27異なる微細な領域が考えられるが、しかし、状態002が現実のセットアップにおいて現れない。
図7において見られ得るように、微細な領域のそれぞれは、3桁の状態によって記述され得る。3桁の状態の第1の桁はxコイル116_1の粗い位置情報を指示し、一方で、3桁の状態の第2の桁はyコイル116_2の粗い位置情報を指示し、且つ一方で、3桁の状態の第3の桁はzコイル116_3の粗い位置情報を指示する。3桁の状態のそれぞれの桁は、値0、1又は2であるとここでは推測し得る。可能な状態は、次の表において要約される。
Figure 2017528703
それ故に、図7は、3Dセンサー・コイル102が導体ループ・アレイ(地上コイル)110を超えて動作されるとき、識別可能な状態を示す。状態0及び未定義は、それぞれ、アンバランスな伝送信号から決定され得る方向の指示が互いにただキャンセルし、且つそれ故にそのように検出され且つ評価もされ得る未定義の状態という結果をもたらす位置を参照する。これはここから特に適用され、未決定は磁場成分信号に基づき作り出され得るが、しかし、磁場成分信号それ自身が検出され得る。3Dセンサー・コイル102の3つのコイル全てがこの状態を示す場合、これは、このセンサー・コイル102が、図7において状態000によって示される、導体ループ・アレイ(地上コイル)110の信号領域の外側であることを意味する。
数個のそのような受信コイル・アレイ102が、相互のカバレッジが最大化されるべきであるコイル・システムの受信側において追加的に統合され、且つ信号それぞれが他の側で伝送される場合、この原理は数回適用され得る。
加えて、(センサー・コイルの数及び位置に依存する)ある精度を伴う3Dセンサー・コイル110での電磁場強度測定によって、互いにシステム・コイル110及び111の電流位置決めが推測され得、且つ伝送システムを位置決めするための補正データそれぞれが取得され得る。加えて、追加のセンサー・コイルは、装置100に係る評価手段によって評価され得る図1bのシステムに追加され得る。
図8aは、3つの受信コイル・アレイ102_1〜102_3を有する導体ループ・アレイ110及び測定装置100の概略図を示す。評価手段による2つの更なる受信コイル・アレイ102_2及び102_3の磁場成分信号の評価は、受信コイル・アレイ102_1の評価と類似して実行される。
実施形態において、方向情報は、導体ループ・アレイ110の幾何学的な重心及び中心をそれぞれ示す、位置決めエリアの微細な領域154に割り当てられ得る。評価手段104は、指示された粗い領域の交差点から結果として生じる微細な領域に割り当てられる方向情報に基づき、導体ループ・アレイ110の幾何学的な重心のために推定された方向を、それぞれ指示し且つ示す、方向信号を出力するように構成され得る。
図8aを参照して、評価手段102は、それに応じて、第1の受信コイル・アレイ102_1の磁場成分信号に基づく第1の方向情報180_1、第2の受信コイル・アレイ102_2の磁場成分信号に基づく第2の方向情報180_2、及び第3の受信コイル・アレイ102_3の磁場成分信号に基づく第3の方向情報180_3を決定し得る。方向情報180_1、180_2及び180_3のこれら3つは、図8aにおいて示されるように結果として生じる方向情報182を取得するために組み合わされ得る。結果として生じる方向情報182は、測定装置の電流位置184から導体ループ・アレイ110の幾何学的な中心及び重心186それぞれまでをポイントし得る。ここで、電流位置184は、車両の(受信)導体ループ・アレイ111の幾何学的な重心及び中心それぞれであり得る。測定装置100の3つの受信コイル・アレイ102_1〜102_3は、(受信器)184導体ループ・アレイ111の幾何学的な中心及び重心それぞれに対して等間隔(等距離)で配置され得る。
さらに、図8aにおいて、典型的には、受信コイル・アレイ102_1〜102_3の相対的な目標位置187_1〜187_3がマークされる。受信コイル・アレイ102_1〜102_3の電流位置は、(受信)導体ループ・アレイ111の測定装置の電流位置184、例えば、幾何学的な中心及び重心が、それぞれ、導体ループ・アレイ110の幾何学的な中心及び重心186それぞれに対応するとき、相対的な目標位置187_1〜187_3に対応する。
図8bは、6つの受信コイル・アレイ102_1〜102_6を有する導体ループ・アレイ110及び測定装置100の概略図を示す。ここで、評価手段102は、第1の受信コイル・アレイ102_1の磁場成分信号に基づく第1の方向情報180_1、第2の受信コイル・アレイ102_2の磁場成分信号に基づく第2の方向情報180_2、第3の受信コイル・アレイ102_3の磁場成分信号に基づく第3の方向情報180_3、第4の受信コイル・アレイ102_4の磁場成分信号に基づく第4の方向情報180_4、第5の受信コイル・アレイ102_5の磁場成分信号に基づく第5の方向情報180_5、及び第6の受信コイル・アレイ102_6の磁場成分信号に基づく第6の方向情報180_6を決定し得る。方向情報180_1〜180_6の6つは、図8bにおいて示されるように結果として生じる方向情報182を取得するために組み合わされ得る。ここで、結果として生じる方向情報182は、測定装置の電流位置184から導体ループ・アレイ110の幾何学的な中心及び重心186それぞれまでをポイントし得る。ここで、電流位置184は、車両の(受信)導体ループ・アレイ111の幾何学的な重心及び中心それぞれであり得る。測定装置100の3つの受信コイル・アレイ102_1〜102_6は、(受信)導体ループ・アレイ111の184、幾何学的な中心及び重心それぞれに対して等間隔(等距離)で配置され得る。
さらに、図8bにおいて、典型的には、受信コイル・アレイ102_1〜102_6の相対的な目標位置187_1〜187_6がマークされる。(受信)導体ループ・アレイ111の測定装置の電流位置184、例えば、幾何学的な中心及び重心が、それぞれ、導体ループ・アレイ110の幾何学的な中心及び重心、186、それぞれに対応するとき、受信コイル・アレイ102_1〜102_6の電流位置は、相対的な目標位置171_1〜187_6に対応する。
言い換えると、図8aは、大きな導体ループ・アレイ(地上コイル)110及び3つの受信コイル・アレイ(センサー・コイル)102_1〜102_2を示す。ここで、導体ループ・アレイ110は、位置信号を放射する。受信コイル・アレイ(センサー・コイル)102_1〜102_3のそれぞれは、目標位置(導体ループ・アレイ110の幾何学的な中心及び重心186それぞれ)に関連して、位相測定に基づき、信号ベクトル180_1〜180_3を提供し得る。これらの信号ベクトル180_1〜180_3が組み合わされるとき、正確な位置186への方向指示は、結果として生じるベクトル182から結果として生じる。以下において、位相測定に基づいてのみこの結果の精度が改善され得る方法が記述されるだろう。
位相及び振幅測定が実行される場合、電磁場ベクトル182は一層的確に決定され得る。センサー・コイルの数が増加される場合、位置補正のために結果として生じるベクトルの精度は、図8bにおいて示されるようにさらに増加されるだろう。この評価は、伝送信号の信号形状の3Dセンサー・コイル独立を伴う信号評価(振幅/位相)にのみ関連する。この方法が上述されたアンバランスな信号と組み合わされる場合、位置決めの精度は、さらに増加され得る。
記述されるシステムは、動作可能なシステムの一部が位置決め信号を放射するように、反転もされ得る。
図9は、本発明の一実施形態に係る測定方法200のフロー略図を示す。測定方法200は、電気的な交流信号によって生成される導体ループ・アレイの磁場の3つの磁場成分を検出するステップ202(磁場成分は、線形的に独立した方向に沿って検出される)と、検出された3つの磁場成分のそれぞれのために磁場成分信号を提供するステップ204と、磁場成分信号のために、電気的な交流信号に割り当てられる位相関係を決定するために磁場成分信号を評価するステップ206(位相関係それぞれは、伝送コイル・アレイに関連する受信コイル・アレイの粗い位置情報を備える。評価するステップは、粗い位置情報の結果として生じる交差点を決定するステップを備える。結果として生じる交差点は、導体ループ・アレイに関連する受信コイル・アレイの微細な位置情報を備える/という結果をもたらす)と、を含む。
既に述べられたように、結合コイル(導体ループ・アレイ)を用いてデータ及び/又はエネルギーを伝送するとき、互いに関して伝送において入り組んだコイルの厳密な位置決めは、効率的な装置及びエラーのない伝送である。以下において、データ伝送装置は、データの伝送が結合コイル(導体ループ・アレイ)を用いて実行される場合を記述されるだろう。上述された特徴は、データ伝送装置にさらに適用又は転移され得る。
図10は、本発明の一実施形態に係るデータ伝送装置119の略ブロック図を示す。データ伝送装置は、データ送受信器192、受信コイル・アレイ102、評価手段104及び制御手段194を備える。受信コイル・アレイ102は、更なるデータ伝送装置198の電気的な交流信号106によって生成される導体ループ・アレイ110の磁場108の少なくとも1つの磁場成分を検出するように、且つ検出された磁場成分108のために磁場成分信号112を提供するように構成される。評価手段104は、磁場成分信号112と電気的な交流信号106との間の位相関係を決定するために磁場成分信号112を評価するように構成される。位相関係は、受信コイル・アレイ102の予測が導体ループ・エリアの内側で導体ループ・エリアに対して垂直であるかどうかを示す位置情報を備える。導体ループ・エリアは、導体ループ・アレイ110が架けられる平面の中にある。そして、導体ループ・エリアは、導体ループ・アレイ110によって制限される。制御装置194は、受信コイル・アレイ110の予測が導体ループ・エリアの内側又は外側で導体ループ・エリアに対して垂直であるときのみ、データ送受信器192のデータ伝送を可能とするように構成される。
実施形態において、受信コイル・アレイ102は、導体ループ・アレイ113に対して直交して走る導体ループ・アレイの磁場の磁場成分を検出するように構成され得る。このために、受信コイル・アレイ102は、例えば、zコイル116_3を備え得る。
明らかに、受信コイル・アレイ102は、xコイル116_1及び/又はyコイル116_2をさらに備え得る。評価手段104は、xコイル116_1及びyコイル116_2の磁場成分信号にさらに基づき、導体ループ・アレイ110に関連する受信コイル・アレイ102の位置を決定するように構成され得る。言い換えると、データ伝送装置190は、上述された測定装置100を備え得る。制御装置194は、評価手段104によって決定される微細な位置に基づき、データ送受信器192のデータ伝送を可能とするように構成され得る。
上述された装置100及び上述された方法200をそれぞれ用いて、それ故に、伝送は、受信コイルが内側113で又は伝送コイル110の内側113の特定の位置でさえあるとき、行われ得るのみである、誘起的なデータ伝送システムにおいてもまた確実にすることさえ可能とする。このために、受信コイル116_3は、システムの伝送コイル110よりも幾何学的に小さくあり得、且つ信号評価は、図3においてそれぞれ基本的に示されるように適用可能であり得る。位置決定のステップは、例えば、実際の通信伝送の前に行われ得る。それによって、特に隣接する伝送状態において、例えばオーバーシュートに起因して、通信パターンのエラーのある割り当てが、図11を参照して、妨げられる。
図12は、データ伝送装置と更なるデータ伝送装置との間でのデータ伝送のための方法のフロー略図を示す。方法は、電気的な交流信号によって生成される導体ループ・アレイの磁場の磁場成分を検出するステップ222と、検出された磁場成分のために磁場成分信号を提供するステップ224と、磁場成分信号と電気的な交流信号との間の位相関係を決定するために、磁場成分信号を評価するステップ226(位相関係は、受信コイル・アレイの予測が導体ループ・エリアの内側で導体ループ・エリアに対して垂直であるかどうかを指示する位置情報を備える。導体ループ・エリアは、導体ループ・アレイが架けられる平面の中にある。そして、導体ループ・エリアは、導体ループ・アレイによって制限される)と、受信コイル・アレイの予測が導体ループ・エリアの内側又は外側で導体ループ・エリアに対して垂直である限り、データ伝送装置と更なるデータ伝送装置との間でのデータ伝送を可能とするステップ228と、を含む。
幾つかの態様が機器(apparatus)のコンテキストにおいて記述されたが、これらの態様が、機器のブロック又は装置が方法ステップ又は方法ステップの特徴それぞれにもまた対応するように、対応する方法の記述をさらに表現することは明らかである。類似的に、方法ステップのコンテキストにおいて記述された態様は、対応するブロック若しくは詳細又は対応する機器の特徴の記述をさらに表現する。方法ステップの幾つか又は全ては、例えば、マイクロプロセッサ、プログラム可能なコンピュータ又は電子回路のようなハードウェア機器によって(又はを使用して)実施され得る。幾つかの実施形態において、最も重要な方法ステップの1つ以上の幾つか又は数個は、そのような機器によって実施され得る。
ある実装要求に依存して、本発明の実施形態は、ハードウェアにおいて又はソフトウェアにおいて実装され得る。実装は、デジタル記憶媒体、例えば、フロッピー・ディスク、DVD、Blu−Rayディスク、CD、ROM、PROM、EPROM、EEPROM若しくはFLASHメモリ、ハード・ドライブ、又はそこに保存される電子的に読み取り可能な制御信号を有する他の磁気的な又は光学的なメモリを使用して実行され得、それぞれの方法が実行されるように、プログラム可能なコンピュータ・システムと協働する又は協働することが可能である。したがって、デジタル記憶媒体は、コンピュータ読み取り可能であり得る。
本発明に係る幾つかの実施形態は、ここで記述される方法の1つが実行されるように、プログラム可能なコンピュータ・システムと協働することが可能な、電子的に読み取り可能な制御信号を備えるデータ・キャリアを含む。
概して、本発明の実施形態は、プログラム・コードを伴うコンピュータ・プログラム製品として実装され得、プログラム・コードは、コンピュータ・プログラム製品がコンピュータで動くとき、方法の1つを実行するために働く。
プログラム・コードは、例えば、機械読み取り可能なキャリアで保存され得る。
他の実施形態は、ここで記述された方法の1つを実行するためのコンピュータ・プログラムを備える。コンピュータ・プログラムは、機械読み取り可能なキャリアで保存される。言い換えると、本発明に関する方法の一実施形態は、したがって、コンピュータ・プログラムがコンピュータで動くとき、ここで記述された方法の1つを実行するためのプログラム・コードを備えるコンピュータ・プログラムである。
本発明に関する方法の更なる実施形態は、したがって、そこに記録される、ここで記述された方法の1つを実行するためのコンピュータ・プログラムを備える、データ・キャリア(又はデジタル記憶媒体、若しくはコンピュータ読み取り可能な媒体)である。
本発明に関する方法の更なる実施形態は、したがって、ここで記述された方法の1つを実行するためのコンピュータ・プログラムを表現するデータ・ストリーム又は信号のシーケンスである。データ・ストリーム又は信号のシーケンスは、データ通信接続を介して、例えば、インターネットを介して、伝達されるように例えば構成され得る。
更なる実施形態は、処理手段、例えば、ここで記述された方法の1つを実行するように構成又は適合される、コンピュータ、又はプログラム可能な論理装置を備える。
更なる実施形態は、ここで記述された方法の1つを実行するためのコンピュータ・プログラムをそこにインストールされたコンピュータを備える。
本発明に係る更なる実施形態は、受信器のためにここで記述された方法の1つを実行するためのコンピュータ・プログラムを伝送するように構成される機器又はシステムを備える。伝送は、電子的に又は光学的に実行され得る。受信器は、例えば、コンピュータ、可動装置、メモリ装置等であり得る。機器又はシステムは、例えば、受信器に対してコンピュータ・プログラムを伝達するためのファイル・サーバを備え得る。
幾つかの実施形態において、プログラム可能な論理装置(例えば、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ、FPGA)は、ここで記述された方法の機能性の幾つか又は全てを実行するために使用され得る。幾つかの実施形態において、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイは、ここで記述された方法の1つを実行するために、マイクロプロセッサと協働し得る。概して、方法は、如何なるハードウェア機器によっても好ましく実行される。これは、コンピュータ処理装置(CPU)又はASICのように方法に対して特定的なハードウェアのような、普遍的に適用可能なハードウェアであり得る。
上述された実施形態は、本発明の原理のための単なる例示である。ここで記述された配置及び詳細の修正及びバリエーションが他の当業者のために明らかであろうことが理解される。したがって、本発明は、差し迫った特許請求の範囲によってのみ制限され、且つここでの実施形態の記述及び説明の方法によって提供される特定の詳細によっては制限されないことが意図である。

Claims (20)

  1. 測定装置(100)であって、
    電気的な交流信号(106)によって生成される導体ループ・アレイ(110)の磁場(108)の3つの磁場成分を検出するように、且つ前記検出された3つの磁場成分のそれぞれのために磁場成分信号(112)を提供するように構成される受信コイル・アレイ(102)と、前記受信コイル・アレイ(102)は、線形的に独立した方向に沿って3つの磁場成分を検出するように構成され、
    前記磁場成分信号(112)のために、前記電気的な交流信号(106)に割り当てられる位相関係を決定するために前記磁場成分信号(112)を評価するように構成される評価手段(104)と、を備え、前記位相関係それぞれは、前記導体ループ・アレイ(110)に関連する前記受信コイル・アレイ(102)の粗い位置情報(152)を備え、且つ前記評価手段(104)は、前記粗い位置情報の結果として生じる交差点を決定するように構成され、前記結果として生じる交差点は、前記導体ループ・アレイ(110)に関連する前記受信コイル・アレイ(102)の微細な位置情報を備える、測定装置。
  2. 請求項1に記載の測定装置(100)であって、
    位置決めエリア(151)は、前記導体ループ・アレイ(110)に割り当てられ、前記位置決めエリア(151)は、前記導体ループ・アレイ(110)が架けられる導体ループ平面に平行に走り、且つ前記位置決めエリア(151)は、前記導体ループ平面の中にあり、且つ前記導体ループ・アレイ(110)によって制限される導体ループ・エリア(113)と同じサイズ又はよりも大きく、且つ
    前記粗い位置情報それぞれは、前記位置決めエリア(151)の数個の可能な粗い領域(152_x0:152_x2:152_y0:152_y2; 152_z0:152_y2)の粗い領域を指示し、前記粗い領域(152_x0:152_x2:152_y0:152_y2; 152_z0:152_y2)は、前記粗い位置情報重複によって指示される、請求項1に記載の測定装置。
  3. 請求項2に記載の測定装置(100)であって、
    前記微細な位置情報は、前記指示された粗い領域(152_x0:152_x2:152_y0:152_y2; 152_z0:152_y2)の前記交差点から結果として生じる前記位置決めエリア(151)の数個の可能な微細な領域(154_x0_y0_z0:154_x2_y2_z2)の微細な領域を指示する、請求項2に記載の測定装置。
  4. 請求項3に記載の測定装置(100)であって、
    前記評価手段(104)は、前記導体ループ・アレイ(110)に関連する前記受信コイル・アレイ(102)の位置を指示して、前記指示された粗い領域(152_x0:152_x2:152_y0:152_y2; 152_z0:152_y2)の前記交差点から結果として生じる前記微細な領域(154_x0_y0_z0:154_x2_y2_z2)に基づく位置信号を出力するように構成される、請求項3に記載の測定装置。
  5. 請求項3又は4に記載の測定装置(100)であって、
    前記導体ループ・アレイの前記幾何学的な重心(186)にポイントする方向情報(180_1:180_6)は、前記位置決めエリア(151)の前記微細な領域(154_x0_y0_z0:154_x2_y2_z2)に割り当てられ、前記評価手段(104)は、前記指示された粗い領域(152_x0:152_x2:152_y0:152_y2; 152_z0:152_y2)の前記交差点から結果として生じる前記微細な領域(154_x0_y0_z0:154_x2_y2_z2)に割り当てられる前記方向情報(180_1:180_6)に基づく前記導体ループ・アレイ(110)の前記幾何学的な重心(186_1:186:6)に推定された方向を指示する方向信号(133)を出力するように構成される、請求項3又は4に記載の測定装置。
  6. 請求項2〜5の1つに記載の測定装置(100)であって、
    前記磁場成分信号(112)に割り当てられる前記位相関係は、それぞれ、第1の位相、第2の位相又は位相跳躍の1つであり、前記位相関係によって備えられる前記粗い位置情報は、前記可能な粗い領域(152_x0:152_x2:152_y0:152_y2; 152_z0:152_y2)の第1の粗い領域(152_x0:152_y0:152_z0)を前記位相跳躍において指示し、前記粗い位置情報は、前記可能な粗い領域(152_x0:152_x2:152_y0:152_y2; 152_z0:152_y2)の第2の粗い領域(152_x2:152_y2:152_z2)を前記第1の位相において指示し、且つ前記粗い位置情報は、前記可能な粗い領域(152_x0:152_x2:152_y0:152_y2; 152_z0:152_y2)の第3の粗い領域(152_x2:152_y2:152_z2)を前記第2の位相において指示し、前記粗い位置情報それぞれによって指示される、前記第1の粗い領域(152_x0:152_y0:152_z0)、前記第2の粗い領域(152_x1:152_y1:152_z1)、及び前記第3の粗い領域(152_x2:152_y2:152_z2)は、重複しない、請求項2〜5の1つに記載の測定装置。
  7. 請求項1〜6の1つに記載の測定装置(100)であって、
    前記導体ループ・アレイ(110)の前記磁場(108)は、アンバランスな電気的な交流信号(106)によって生成され、且つ
    前記評価手段(104)は、前記磁場成分(138、144)の振幅曲線を決定するために前記磁場成分信号(112)を評価するように構成され、前記振幅曲線(138、144)それぞれは、前記導体ループ・アレイ(110)に関連する前記受信コイル・アレイ(102)の追加の位置情報を備え、且つ前記評価手段(104)は、前記追加の位置情報と前記粗い位置情報又は微細な位置情報とを組み合わせるように構成される、請求項1〜6の1つに記載の測定装置。
  8. 請求項1〜7の1つに記載の測定装置(100)であって、
    前記位相関係は、前記電気的な交流信号又は位相跳躍のための位相シフトである、請求項1〜7の1つに記載の測定装置。
  9. 請求項1〜8の1つに記載の測定装置(100)であって、
    前記磁場成分信号(112)の第1の磁場成分信号に割り当てられる第1の位相関係は、前記導体ループ・アレイ(110)の導体領域(110_1、110_2)を横断するとき、位相跳躍を備える、請求項1〜8の1つに記載の測定装置。
  10. 請求項1〜9の1つに記載の測定装置(100)であって、
    前記磁場成分信号(112)の第2の磁場成分信号に割り当てられる少なくとも第2の位相関係は、前記導体ループ・アレイ(110)の幾何学的な重心(186)を横断するとき、位相跳躍を備える、請求項1〜9の1つに記載の測定装置。
  11. 請求項1〜10の1つに記載の測定装置(100)であって、
    前記3つの線形的に独立した方向は、直交方向である、請求項1〜10の1つに記載の測定装置。
  12. 請求項1〜11の1つに記載の測定装置(100)であって、
    前記受信コイル・アレイ(102)は、前記導体ループ・アレイ(110)の前記生成された磁場(108)の前記3つの磁場成分を検出するために互いに関連して配置される3つのコイル(116_1:116_3)を備える、請求項1〜11の1つに記載の測定装置。
  13. 位置決めシステムであって、
    請求項1〜12の1つに記載の測定手段(100)と、
    導体ループ・アレイ(110)と、を備える、位置決めシステム。
  14. 車両(114)の電気的なエネルギー蓄積を変更するための変更装置(117)で前記車両(114)を位置決めするための請求項1〜12の1つに記載の測定装置(100)の使用方法であり、前記変更装置は前記導体ループ・アレイ(110)を備える、請求項1〜12の1つに記載の測定装置の使用方法。
  15. 測定方法(200)であって、
    電気的な交流信号によって生成される導体ループ・アレイの磁場の3つの磁場成分を検出するステップ(202)と、前記磁場成分は、線形的に独立した方向に沿って検出され、
    前記検出された3つの磁場成分のそれぞれのために磁場成分信号を提供するステップ(204)と、
    前記磁場成分信号のために、前記電気的な交流信号に割り当てられる位相関係を決定するために前記磁場成分信号を評価するステップ(206)と、を備え、前記位相関係それぞれは、前記送受信コイル・アレイに関連する前記受信コイル・アレイの粗い位置情報を備え、
    前記評価するステップ(206)は、前記粗い位置情報の結果として生じる交差点を決定するステップを備え、前記結果として生じる交差点は、前記導体ループ・アレイに関連する前記受信コイル・アレイの微細な位置情報を備える/という結果をもたらす、測定方法。
  16. コンピュータ・プログラムがコンピュータ又はマイクロプロセッサで実行されるとき、請求項15に記載の前記方法を実行するためのコンピュータ・プログラム。
  17. データ伝送装置(190)であって、
    データ送受信器(192)と、
    更なるデータ伝送装置(198)の電気的な交流信号(106)によって生成される導体ループ・アレイ(110)の磁場(108)の少なくとも1つの磁場成分を検出するように、且つ前記検出された磁場成分のために磁場成分信号(112)を提供するように構成される、受信コイル・アレイ(102)と、
    前記磁場成分信号(112)と前記電気的な交流信号(106)との間の位相関係を決定するために前記磁場成分信号(112)を評価するように構成される、評価手段(104)と、前記位相関係は、前記受信コイル・アレイ(102)の予測が導体ループ・エリア(113)の内側で前記導体ループ・エリア(113)に対して垂直であるかどうかを指示する位置情報を備え、前記導体ループ・エリア(113)は、前記導体ループ・アレイ(110)が架けられる平面の中にあり、且つ前記導体ループ・エリア(113)は、前記導体ループ・アレイ(110)によって制限され、
    前記受信コイル・アレイ(102)の前記予測が前記導体ループ・エリア(113)の内側又は外側で前記導体ループ・エリア(113)に対して垂直であるときのみ、前記データ伝送装置(192)のデータ伝送を可能とするように構成される、制御手段(194)と、を備える、データ伝送装置。
  18. 請求項17に記載のデータ伝送装置(190)であって、
    前記受信コイル・アレイ(102)は、前記導体ループ・エリアに対して直交して走る前記導体ループ・アレイ(110)の前記磁場(108)の磁場成分を検出するように構成される、請求項17に記載のデータ伝送装置。
  19. データ伝送システムであって、
    請求項17又は18に記載のデータ伝送装置(190)と、
    前記導体ループ・アレイ(110)を伴う更なるデータ伝送装置(198)と、を備える、データ伝送システム。
  20. データ伝送装置(190)と更なるデータ伝送装置(198)との間でのデータ伝送のための方法(220)であって、
    電気的な交流信号によって生成される導体ループ・アレイの磁場の磁場成分を検出するステップ(222)と、
    前記検出された磁場成分のために磁場成分信号を提供するステップ(224)と、
    前記磁場成分信号と前記電気的な交流信号との間の位相関係を決定するために前記磁場成分信号を評価するステップ(226)と、前記位相関係は、前記受信コイル・アレイの予測が導体ループ・エリアの内側で前記導体ループ・エリアに対して垂直であるかどうかを指示する位置情報を備え、前記導体ループ・エリアは、前記導体ループ・アレイが架けられる平面の中にあり、且つ前記導体ループ・エリアは、前記導体ループ・アレイによって制限され、
    前記導体ループ・エリアに対して垂直である前記受信コイル・アレイの前記予測が前記導体ループ・エリアの内側又は外側である場合、前記データ伝送装置と前記更なるデータ伝送装置との間でのデータ伝送を可能とするステップ(228)と、を備える、方法。
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