JP2023504780A - 電磁気的に保護し、電磁気的に検出されなくなる電気または電子機器保持用の容器を用いて、遮蔽により電磁波の伝達を中和するための装置および方法 - Google Patents

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Abstract

本装置は、電気または電子機器保持用、可視光に対する透明性を備えたメタマテリアルから製造された容器で構成されている。この装置は電磁気的に保護し、電磁気的に検出できないようにする。本装置の目的は、電気通信に関連する電磁波の使用においてユーザーの機密性を保証することである。あらゆる種類の電気通信デバイスまたはアプライアンスを同封する一種の容器を使用することで、その容器への同封によって、前記アプライアンスの電磁波による検出を防止する可能性が高い。したがって、事前に前記アプライアンスの電源をあらかじめ切ることなく、携帯電話、無線周波数、またはGPS、ガリレオ、その他のシステムなどの衛星通信手段を含む電磁リモートセンシング手段による、前記アプライアンスの追跡を不可能にする。【選択図】なし

Description

電磁波遮蔽による電磁波の透過を中和するための装置
本発明は、本発明が属する技術分野に関するものである。
1.本発明は、電磁波通信の技術分野に属し、より具体的には、国際特許分類のバージョン(-2019.01)によると、通信のH04K3/00摂動に属する; 対策[2006.01] に属するものである。あらゆるタイプの容器を囲む容器タイプを使用することにより、電磁波の使用におけるユーザーの信頼とプライバシーを保証することを目的としている。その容器への導入が電磁波による当該装置の検出を防ぐという仮想性を持ち、それによって、事前に該当装置の電源を予め切る必要なしに、携帯電話、ラジオ周波数、GPS、ガリレオなどの衛星経由の電気通信などの電磁テレ検出手段で当該装置の位置を特定する可能性を持つものである。
2.本発明は、「メタマテリアル」として知られるナノマテリアルの分野、より具体的には「電磁波測定器」の分野と同様に、技術分野の別の分野に参加する。なぜなら、本発明では、基本構成要素として、物理構造が携帯電話を用いた電磁放射の波長(その周波数は1ギガヘルツと300ギガヘルツの間にある)より小さい材料を提供しているからである。という風に、可視光の電磁スペクトルの波長(この波長は1マイクロメートル未満)の半分未満の寸法の前記材料の物理的構造の単位を配置することは容易に知られている。同じように、560ナノメートルの半分より小さい寸法のその物理的構造を提供することによって、このナノ材料の物理的構造は、可視光の通過を可能にする。(可視電磁スペクトルのどの領域が380ナノメートルから750ナノメートルまでの範囲)。グラフェンの孔の直径は1.8ナノメートルで可視光は通すが、携帯電話のマイクロ波は通さないので、300ギガヘルツの周波数では、大きい方の波長は1ミリメートルとなる。
また、本発明は、この種の電磁気的メタマリアルに基づく発明に関連するものであり、したがって、微細構造技術分野(B81サブクラス)に関連すると同時に、そのナノスケール性が当該物理特性をもたらすナノ構造体に関するものであることからナノテクノロジー分野(B82サブクラス)にも関連するものである。例外的に、材料は表面科学のナノテクノロジー部門に入り、それによってサブエリアB82K 30/00に起因し、順番にサブエリアB82Y ナノ構造体の特定の用途またはアプリケーションに関連します。製造及びナノ構造の測定または分析、およびまたはナノ構造の処理。この領域は、個々の原子または分子の操作によって形成されたナノ構造 "または製造または処理 "に関連してサブエリアB82Bでさらにほこり、グラフェンのアプリケーションに関するこの資料の技術の状態は、技術の他のサブセクターに関連している可能性もある:
変性グラファイトを含むグラファイトの調製方法。CO1B 31/04、(COE1B003104)
本発明は、グラフェンだけでなく、ボロフェンのような別のタイプの単元素電磁材料でも開発できることに留意する必要がある。両方の場合も、ドーピングされるべき技術分野は、B82分野(B82K、B82B、B82Yのいずれか)の材料または表面科学のためのナノテクノロジーである。最悪の場合、ボロフェンは「このセクションの他の場所で予期しない材料」の分野のB99のような別の残存分野に常に含まれることができる。最後に、本発明は、結晶、ガラス、プラスチック/ポリマーなどの別のタイプの透明材料でこのような容器を構築する可能性があることを指摘すべきである。全体の電気遮蔽を可能にする比率の内部に金属ナノワイヤを対応させて製造できる。従って、その光学的透明性を失うことなく、その電磁的不十分の要件に適合し続けることができるようになる。
このため、本発明は、さらに以下の分野を包含することができる。
-B29:プラスチック材料の加工;プラスチック状態にある物質の加工一般
-B32:層状製品
-B33:積層造形技術(2005.01)
本発明は、技術の現状に関するものである:
本発明は、これらの新しい透明な電磁メタマーから構築されたこのタイプの容器の作成に基づくものである。「通信の摂動」の具体的なセクターの両方で、現在の技術の状態における革新を構成し、対策"、(CIPの-H04K 3/00)、微細構造技術(B81サブクラス)のセクターと同時に、ナノテクノロジー分野(B82サブクラス)でもある。より具体的には、材料または表面科学のナノテクノロジー、(サブエリアB82K 30/00)のサブセクターB82Yで、ナノ構造の特定の用途またはアプリケーション、ナノ構造の測定または分析およびナノ構造の製造または処理に関するように両方が、現在の技術水準における革新となる。ナノ構造体、さらにB82Bサブセクターでは、個々の原子または分子の操作、または製造もしくは処理によって形成された "ナノ構造体 "に関連する。
本発明は、その説明に関するものである:
本発明は、「電磁材料」として知られるナノ材料を基本構成要素として、その物理構造が携帯電話を用いた電磁放射の波長(この周波数は通常1ギガヘルツと300ギガヘルツの間で構成される--)より小さい材料を提供し、一方で、前記材料の物理構造の単位は。可視光線スペクトルの波長(その波長はマイクロメートル未満、または同じ-560ナノメートル-)より小さい寸法に配置され、それによって前記材料は順番に透明であるので、ある程度の流動性を持つ太陽光の通過を許可するために-、その物理構造の単位は、その波長の半分以下、したがってこれらの単位の物理構造280ナノメートルを超えてはならないことである。
したがって、この新しいタイプの容器の発明的(または発明的活動)特性は、電磁波の通過を防ぐ導電性コーティングとして前記容器が機能することに加えて(したがって、そこにあらゆるタイプの「電子ノイズ」を避ける)、さらに透明であることから、「透明」ファラデーケージを作り出すことである。このように、歴史的に透明な最初の「ファラデーケージ」を構成するのは、電磁波の通過を許さないが、可視スペクトルからの光の通過を許す原子構造のこれらの新しい金属を持つために、1015の波長を持つ電磁放射(すなわち。400から790テラヘルツの波長を提供することによって、380nmから750nmの波長を持つ可視スペクトルから光を通過させることができる。
本発明は、本質的に構成される、人工衛星に対する干渉信号の影響を中和するための新しい装置および方法(スペイン特許ES 2699736 T3 -の転置)からなる欧州特許EP 2928100であるので、現行技術の状態に関して新規であることが特徴である:
- 標準的なユーザーの地上受信局を修正することなく使用を維持しながら衛星レベルのサービスを回復できるように、地上からの意図的および非意図的な干渉に対して作用するための装置および方法。したがって、この解決策は意図的な干渉に限定されず、信号上の重大なノイズとみなされるあらゆる干渉に適用することができる。
解決すべき技術的な問題は、現在、生命を脅かすような危険性
コンピュータ又は電磁的方法によって通信が第三者によって傍受された場合、携帯電話利用者の秘密及びプライバシーを守ること。
本発明の目的は、通信機器の搬送容器を介して電磁波の影響を遮蔽し、後者を検出不能にする装置と同時にその方法によって、ユーザーの信頼とプライバシーを保証することである。
本発明は、透明な電磁材料で構成された単一または複数の部分からなる容器であって、その容器を構成する要素およびそれぞれの部分の接触または閉鎖領域を通して、前記機器が使用する電磁波の通過を防止することにより、そこに導入された電気通信機器の通信を引き起こすその各部の密閉またはシーリングである。
したがって、本発明が主張する対象は新規であり、したがって、本発明が解決を提案する問題は、技術的事項によれば、その解決策が発明的活動を伴う新規な装置および方法とみなすことができる。PCT の 33 (3), なぜなら、そのような解決策は、少なくとも現在の優先日において、当該技術の現状では理解されておらず、また、そこから明白な方法で推論されるものでもないからである。
本発明が構成できる新しい「透明材料」の1つは、炭素原子の厚み原子の単層二次元配列からなるグラフェンである。その炭素原子の特定の二次元配列は、その表面に高い導電率を持つ異なる周波数の導波路または波シールドの表面を提供するので、それは前記干渉容器または電磁波の内部をシールドすることを可能にする。前記グラフェンは、本発明の実行を行う方法として、そのナノ粒子を表面形態で一般の高分子、タイプPETに適用してはるかに安定であることができる。最後に、(金属ナノ粒子または「ナノワイヤ」の「ナノ構造化」プロセスによって構築される)アルミニウム酸窒化物とは異なり、グラフェンまたはボロフェンなどのこれらの新しい電磁材料は、これらの物理構造が単層、多原子によって構成されている点で、前記アルミニウム酸窒化物と異なることに留意されたい。しかし、これらの新材料は、グラフェンもボロフェンも、そのような電気通信デバイスで使用される電磁波を通さないという点で、前記アルミニウム酸窒化物とは異なっている。本発明は、これらの新材料の物理的な構造に関するものであり、これにより、前記波の通過を防止することができる。
図面の内容を簡単に説明する:
垂直(立面)位置にある、閉じた状態のコンテナ装置の正面図である。 垂直(立面)位置にある、閉じた状態のコンテナ装置の側面図である。 垂直(立面)位置にある、開いた状態のコンテナ装置の正面図である。 垂直(立面)位置にある、開いた状態のコンテナ装置の側面図である。 垂直(立面)位置にある、閉じた状態のコンテナ装置の上面図である。 水平位置にある、閉じた状態のコンテナ装置の側面図である。 垂直(立面)位置にある、半開放状態のコンテナ装置の上面図である。 水平位置にある、半開放状態のコンテナ装置の側面図である。 コンテナを形成する壁の一つを切断し、前記壁を構成する異なる透明材料の3つのシートを示す図である。 前記各壁を形成する3つのシートの分解状態を示し、シートA:外側の透明ポリマー;シートB:グラフェン;シートC:内側の透明ポリマーである。 図1のモノボディ容器の代替容器を形成する2つのハウジングの正面図である。 前記モノボディ容器に対する代替容器を形成する2つのハウジングの側面図である。 2つのハウジングの接合部の水平位置での垂直断面図である。 前面および側面(立面)位置における、閉鎖モードでの自己ネスティングプラスチック長手方向シート「ジップ」のためのクロージャーシステムを示す。 前面および側面(立面)位置における、開放モードでのプラスチック長手方向シート「ジップ」のためのクロージャーシステムを示す。
本発明は、発明の技術的要素に対する番号付けに関するものである:
1.本発明は、携帯を受けるためのモノボディ容器を形成する、その角の部分が直方体の角柱体に関するものである。
2.本発明は、前記直方体プリズム体の上部に位置することを特徴とする。
3.本発明は、舌を、それが取り付けられているモノボディ-容器-と密封するための領域に関する。
4.前記外縁は、他のハウジングと磁気結合するために、各カーカスから磁化されていることを特徴とする。
5.本発明は、モノボディ容器に代替容器を接続するためのハウジングに関するものである。
6.本発明は、両磁気接続用ハウジングの間の移動体のハウジングのための内部領域に関する。
7.本発明は、「ジッパー」タイプの自己入れ子式プラスチック長手方向シートのシステムを介した閉鎖体に関するものである。
8.シートA: 透明な外側のポリマー。
9.シートB: グラフェン。
10.シートC:透明な内側ポリマー。
発明の詳細な説明
本発明の実行を遂行するために、その内部に複雑な機構の任意のタイプを組み込む必要がない容器装置の単純な構造に、(それは透明な "ドラッグケージ "を構築することを意図しているので)指摘されるべきである。その実行のために、それは本発明の主要な構造を達成するために十分であることを示すのに十分である。これは、単一のシートまたは前記電話装置を包むことを意図した炭素原子のシートシートが)各シートの異なる切断ゾーンの間の物理的接触によって一緒に十分に接合されていることは別のものではない。それは、非常に薄いシートであるとき、高い精度が要求されるという特殊性で、両側で、それらの上に透明なポリマーを注入することによって前記シートを被覆するためである(各シートの切断ゾーンの接合操作のように、前記シートの上面と下面をそのポリマーで被覆する両方のステップで)。そのため、前記搬送容器の壁を横切る電磁波の不十分を保証するために、そのシート間の密閉を保証し、この達成には、それらの取り付け時に十分な精度で装置を支援することが便利であろう。
本発明は、本発明が産業上利用可能であることの表示に関する。
最後に、本発明は、新規性及び進歩性の要件に加えて、特許性の第3の要件も満たすことを意図している。この発明は、容器装置の簡単な構造の使用により、ポリマー注入産業において既に存在する技術に従って実施することができるので、その産業応用の問題であるグラフェン等の炭素原子の単分子シート獲得に関する問題も解決される。この種の材料の薄層が処理される場合の防止と、前記シートの切断端の接合時に、前記容器の壁を通る電磁波の不十分さを保証するために、高精度の視覚装置の使用が必要であると結論することができる。

Claims (3)

  1. 電気通信機器の搬送容器を介して遮蔽することで電磁波の影響を中和して通信機器を検出不能にする装置であって、透明な電磁材料で構成された単一または複数の部品からなる容器で、その各部分を密閉または封止することにより、前記容器の構成要素およびそれらの各部分の接触または閉鎖領域の両方を介して、その装置によって用いられる電磁波の通過を防止し、そこに導入した電気通信機器の通信を可能にする装置。
  2. 前記容器を構成する電磁材料が透明であり、内部に収容された電気通信機器の画面全体を表示することができ、使用者は自分の電気通信機器の電源が入っていることを常時確認できるだけでなく、通話時に他人に電子的に気づかれない形態となることを特徴とする装置。
  3. 前記装置は、その唯一の部分またはその異なる部分の閉鎖が、その固有の部分の雌型部分の一体型部分の密閉によって、またはその固有の部分の雌型部分の磁気付着によって、またはそのハウジングバージョンの異なる部分の磁気部分の接合によって、または自己支持長手シートによるジッパータイプの密閉によって、生成され得ることを特徴とし、これらの閉鎖は上記のすべての場合に、電気通信装置によって使用される電磁波が前記部分の接触または閉鎖領域を通過することを防止するものである装置。
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