JP7444896B2 - 高周波(rf)同調共振材料及び材料配置 - Google Patents
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Description
本特許出願は、「TIRES CONTAINING RESONATING CARBON-BASED MICROSTRUCTURES」と題され、2020年3月25日に出願された米国特許出願第16/829,355号、「TUNED RADIO FREQUENCY(RF)RESONANT MATERIALS」と題され、2020年3月25日に出願された米国特許出願第16/829,385号、「TUNING RESONANT MATERIALS FOR VEHICLE SENSING」と題され、2019年3月27日に出願された米国仮特許出願第62/824,440号、「WASTE ENERGY HARVESTING AND POWERING IN VEHICLES」と題され、2020年2月20日に出願された米国仮特許出願第62/979,215号、及び「RESONANT SERIAL NUMBER IN VEHICLE TIRES」と題され、2020年3月5日に出願された米国仮特許出願第62/985,550号に優先権を主張するものであり、それらのすべては、本明細書の譲受人に譲渡され、本開示の先の出願のすべては、本特許出願の一部とみなされ、本特許出願では参照により援用されている。
序文
材料科学と工学での進歩により、分子構造でを含む、炭素系微細構造材料を微同調させることで共振し、周波数シフト挙動を示すことができ、及び/または指定された高周波(RF)(0.01GHz~100GHzなど)で減衰する(物理学及びワイヤレステレコミュニケーションでは、媒体を通る流束の強さの漸減による信号消衰を指す)ことができ、さまざまな最終用途応用分野のニーズに合うようにさらに改善することができる。炭素系微細構造体は、炭素含有気相種から反応炉内で自己集積して、または「成長」して、過度に修飾された三次元階層的炭素系構造体を生成することができる。これらの三次元階層的炭素系構造体は、センサとして車両タイヤの本体の1つ以上のプライ及び/またはトレッド内に、またはいくつかの他の意図された車両関連の表面、コンポーネント、及び/または部品などの内に埋め込まれることができる。
システム全体の動作機能に関して、車両コンポーネントの変化を感知するシステム全体に関連する方法、装置、及び材料が本明細書に開示されている。上記に概説されるように、物品は、(1)変化(環境曝露など、または過剰使用による)を感知すること、及び(2)表面に埋め込まれた炭素系微細構造材料のセンサ(車両ボデー上のいずれかの箇所に使用されるような)、及び/または埋伏されたセンサ(例えば、タイヤ内で使用されるような)などを使用して報告することの両方ができる、そのような車両感知システムを構築するために示されている。
この説明で使用される用語のいくつかは、参照しやすいように以下に定義される。提示された用語、及びそれらのそれぞれの定義は、これらの定義に厳密に限定されない。用語は、本開示内での用語の使用によってさらに定義され得る。「例示的」という用語は、本明細書では、実施例、例、または例示として機能することを意味するために使用され、必ずしもその種の最良のものを表す望ましいモデルとして機能することを意味するために使用されない。したがって、本明細書では「例示的」として説明される任意の態様または設計は、必ずしも他の態様または設計よりも好ましいまたは有利であると解釈されないものとする。むしろ、例示的という単語の使用は、具体的な方法で概念を提示することが意図される。本出願及び添付の特許請求の範囲で使用されるように、「または」という用語は、排他的な「または」ではなく包含的な「または」を意味することが意図される。別段に指定されない限り、または文脈から明らかでない限り、「XがAまたはBを用いる」は、自然な包括的順列のいずれかを意味することが意図される。すなわち、XがAを用いる場合、XがBを用いる場合、またはXがA及びBの両方を用いる場合、「XがAまたはBを用いる」は、あらゆる前述の例の下に満たされる。本明細書に使用されるように、AまたはBのうちの少なくとも1つは、Aのうちの少なくとも1つ、またはBのうちの少なくとも1つ、またはA及びBの両方のうちの少なくとも1つを意味する。換言すれば、この句は、前後関係がないことを意味する、または2つの相互に排他的な可能性、例えば「彼女は彼が行くかとどまるかを尋ねた」における「または」などの間の選択を表現することを意味する、離接的である。本出願及び添付の特許請求の範囲に使用される、冠詞「a」及び「an」は、別様に指定されない限り、または文脈から単数形を指すことが明らかでない限り、概して「1つ以上の」を意味するように解釈されるべきである。
図1Aは、車両状態検知システム1A00(車両上に装備されることが意図される)のブロック図を示す。車両状態検知システム1A00は、2020年2月7日に出願された「3D Self-Assembled Multi-Modal Carbon-Based Particle」と題された、米国特許出願第16/785,020号にStowell,et al.によって開示されるもの(本明細書では「炭素系微細構造体」と総称される)のような、複数の炭素系微細構造材料、強集合体、弱集合体、及び/または同様のものから構成されるRF同調共振コンポーネント108などのセンサを含むことができる。RF同調共振コンポーネント108は、従来の運転者駆動型自動車、または完全自律運航型ポッド、または人間の運転者なしで車両乗員を移動させるように動作することができる車両など、車両上の、エアフォイルセンサ104、ガラスセンサ1051、タイヤセンサ106、及びトランシーバアンテナ102のうちのいずれか1つ以上に組み込まれることができる。
・そのように装備された車両の各ホイールウェル内に組み込まれるようなタイヤ(または継続使用による摩耗に関する監視が意図される他の車両コンポーネント)の外側に位置している従来のトランシーバなどの刺激源によって発生する信号または「ピング音」への信頼性、または
・回転するホイール及び/またはタイヤと、それらと接触している地面または舗道との間の本来であれば廃棄されている摩擦エネルギーに起因するエネルギーを回収する、タイヤ内(炭素系微細構造体を持つセンサと同様に、タイヤプライに埋め込まれていることも指す)トライボロジーエネルギー発生装置の使用、
を有する。トライボロジーは、一般的に理解され、本明細書で言及されるように、相対運動における相互作用する表面の科学及び工学の研究を黙示する。それらのようなトライボロジーエネルギー発生装置は、タイヤ内共振装置に電力を供給することができ、これらのタイヤ内共振装置は、今度はタイヤ特性テレメトリを自己発信する。
RF信号によってピング音が発信されると、特異的な共振周波数を示すように同調する炭素含有材料(炭素系微細構造体を含むものなど)は、これらの材料が特定の電気インピーダンスを有するように合わせて特異的な化合物を作ることにより、特定の共振プロファイルを示すように同調することができる。同様に、異なる電気インピーダンスは、異なる周波数応答プロファイルに対応する。
・結晶内のPの配向、
・結晶対称性、及び
・加えられた機械的応力、
に依存する。
・最適な電荷発生/表面帯電(アブレーション-摩擦、新しい表面の作製、ならびに抵抗における可能性のある変化、及び潜在的にトレッドに関連する摩耗/寿命における可能性のある変化が原因であるような、気化、チッピング、または他の侵食プロセスによる物体からの材料の除去または破壊を指す)のためにタイヤ表面での接触面積が大きいという利点と、
・同調したグラフェン及びゴムの複合材料は静電誘導(近くの電荷の影響によって引き起こされる物体における電荷の再分配を指し、帯電した物体を材料に近づけることによってその材料に静電気を生じる、または発生させることにより、電荷が材料に再分配された結果、1つの側面で正(+)か負(-)かいずれかの電荷が過剰になる)に関連する誘電率に最適化されることができるという利点と、
・グラフェンは最適な最終用途応用分野で特異的なタイヤ特性(例えば、ウェットまたはドライハンドリング、転動抵抗などの最適化)、及び電荷発生(濡れ性)を達成するように同調することができるという利点と、
・タイヤの振動(負荷時及び負荷軽減時の、材料の曲げを指し、インピーダンスの変化に関連する可能性がある)を捕捉して、有用な電力に変換することができるという利点と、
を提供することができる。
・粗いPDMS薄膜を使用して単一電極摩擦帯電型ナノ発電機(S-TENG)を設計し、タイヤ表面をシミュレートすると、転動するタイヤから廃棄された摩擦エネルギーを効果的に集めることができることと、
・S-TENGの設計は非常に単純でスケーラブルであり、多種多様な潜在的な最終用途応用分野に簡単に統合されることができることと、
・摩擦帯電型出力はタイヤの負荷及び移動速度に応じて単調(所与の順序を守る、または逆にする順序セット間の関数を指す)に増加することと、
・S-TENGはおもちゃの乗り物のタイヤにうまく実装されており、乗り物が地上で移動していた間、6つの市販の発光ダイオード(LED)に瞬時に電力を供給したことと、
・この開発は従来の車両の燃費、または電動車両の巡航能力を向上させるための有望な解決策を提供することと、
という原理、機能、及び/または観測に対応することができる。
・20MΩの負荷抵抗及び1000r/minの回転速度で、250mW/m2のピーク電力密度と、
・並列にある16個のスポットライトに同時に電力を供給し、200μFの市販のコンデンサを170秒で120Vに充電することと、
・10MΩの負荷抵抗で測定された15mW/cm3の電力密度と、
・約1MΩの負荷抵抗では1000rpmの回転数、267mW/cm2のピーク出力と、
を含む(少なくとも)。
・トランシーバ14E10などによって、または共振器によってさらに発信される、RF信号を発信することと、
・従来のLC、共振及び/またはタンク回路(またはいずれかの他のディスクリート回路素子)によって、及び/または既知の周波数及び/または強度レベルで信号を共振させる及び/または減衰させるように同調する炭素含有微細構造体によって実行されるものなど、RF信号に応答して共振する(より具体的には、励起信号に応答して共振することによってそれぞれの共振信号を発生する)ことと、
・炭素含有材料から作製されるセンサによって、または固定もしくは変動濃度レベルなどでの混合物を含む車両タイヤのトレッド層及び/またはプライなどの表面全体によって実行されるように、RF信号の周波数をシフトさせること、及び/またはRF信号を減衰させることと、
によって機能する機器を含むことができる。
・2つの表面は接触するようになる(ホイールリム、バルブ、Nb2O5活物質)静電容量センサ及び/またはエネルギー発生器と、
・フィルムがゴムよりもはるかに硬い(剥離)がポリイミド系であるひずみゲージと、
・弾性表面波(SAW)センサであって、物理現象を感知するために弾性表面波の変調に依存する微小電気機械システム(MEMS)のクラスであり、センサは入力された電気信号を力学的な波に変換し、力学的な波は電気信号とは異なり、物理現象による影響を受けやすいことができ、次に、この波をデバイスは変換して電気信号に戻し、入力電気信号と出力電気信号との間の振幅、位相、周波数、または時間遅延における変化を使用して、所望の現象の存在を測定することができ、圧電基板上の櫛形電極である、SAWセンサと、
・2つの平行な反射面(薄い鏡など)から作られる光キャビティであるファブリペロー干渉計(FPI)またはエタロンあって、光波は光キャビティと共振している場合にのみ、光キャビティを通過することができる、FPIまたはエタロンと、
・磁場の大きさを測定するために使用されるデバイスを指す、ホール効果センサであって、その出力電圧はそれを通る磁場の強さに正比例し、ホール効果センサはトレッド変形(セラミック上のGaAs)の近接感知、位置決め、速度検知、及び電流感知用途に使用される、ホール効果センサと、
・MEMS(微小電気機械システム、特に可動部品を備えた、顕微鏡装置のテクノロジーを指す)と、
・非接触超音波システム(タイヤ内部のホイールリムの取り付け基部)と、
・鋼線ベルト上に統合される電気抵抗器-コンデンサ並列回路と、
という機能及び/またはテクノロジー(少なくとも)と結合する、またはその他の機能で統合することができる。
・静電容量と、
・ひずみゲージと、
・圧電系センサ(ZnOコーティングされたカーボンナノチューブ、CNT)と、
のうちのいずれか1つ以上を使用することができる。
展開例
前述の技法及び材料のいずれか1つ以上は、車両関連の材料及び/またはタイヤプライなどの表面内に埋め込まれることを目的とした表面センサの製造工程に組み合わされることができる。自動車の表面センサは、指定された周波数に少なくとも部分的に基づいて炭素同素体を選択し、炭素同素体を複合材料の他の成分と混合し、次に複合材料を使用して自動車の表面センサを形成することによって製造されることができる。自動車の表面センサは、指定された周波数の電磁放射(RF信号)によって刺激されると、指定された周波数で共振する。
追加の構造化炭素の例
図23Aから図23Yは、2020年2月7日に出願された、「3D Self-Assembled Multi-Modal Carbon-Based Particle」と題された、米国特許出願第16/785,020号に、Stowell, et al.によって開示されるような、メタン(CH4)などの炭素含有気相種から反応チャンバまたは反応炉内でインフライト自己核形成されるものなど、炭素系材料、成長、弱集合体、強集合体、シート、粒子、及び/または同様のものを示す。
本明細書に記載のカーボンナノ粒子及び集合体は、熱反応炉及び方法を使用して生成されることができる。使用する熱反応炉及び/または方法に関するさらなる詳細は、「CRACKING OF A PROCESS GAS」と題された、2018年1月9日に発行された米国特許第9,862,602号に見いだされることができ、これは、参照によりその全体が本明細書で援用されている。さらに、炭素含有及び/または炭化水素の前駆体(少なくともメタン、エタン、プロパン、ブタン、及び天然ガスを指す)に熱反応炉を使用して、本明細書に記載のカーボンナノ粒子及び炭素集合体を生成することができる。
本明細書に記載の多層球状フラーレン(MWSF)または結合されたMWSFを含むカーボンナノ粒子及び集合体は、いかなる後処理または操作の完了も必要とせずに生成され、収集されることができる。あるいは、いくつかの後処理は、本開示のMWSFのうちの1つ以上に実施されることができる。共振材料の作製及び使用に関連する後処理のいくつかの例は、ボールミル粉砕、細砕、アトリッションミル粉砕、マイクロ流動化、及びMWSFに損傷を与えることなく粒径を縮小させる他の技法などの機械的処理を含む。後処理のいくつかのさらなる例は、剥離プロセス(グラファイトからのグラフェン層の作製または抽出などの炭素含有材料の層の完全な分離を指す)を含み、これらの剥離プロセスは、剪断混合、化学エッチング、酸化(Hummer法など)、熱アニーリング、アニーリング中に元素(硫黄及び/または窒素など)を追加することによるドーピング、蒸気処理、ろ過、及び凍結乾燥などを含む。後処理のいくつかの例は、放電プラズマ焼結(SPS)、直流焼結、マイクロ波焼結、及び紫外線(UV)焼結などの焼結プロセスを含み、これらは、不活性ガス中に高圧及び高温で行われることができる。複数の後処理方法を合わせて使用することも、連続して使用することもできる。後処理により、多層球状フラーレン(MWSF)または結合されたMWSFを含む、官能基を持つカーボンナノ粒子または集合体が生成される。
図23G(図16として拡大して示される)、図23H(図17として拡大して示される)及び図23I(図18として拡大して示される)は、本実施例の合成時のカーボンナノ粒子のTEM画像を示す。カーボンナノ粒子は、グラフェン層を備えた結合された多層球状フラーレン(MWSF)を含み、グラフェン層は、結合されたMWSFをコーティングしている。本実施例での多層フラーレンとグラフェン同素体との比率は、共振時間が比較的長いことが原因で約30%であり、MWSFをコーティングするグラフェン層が厚くなる、またはこれらの層が多くなることができる。このプロセスでは触媒を使用しなかったため、混入物を含む中心のシードがない。この例では、生成された合成時の集合体の粒子は、約10μm~500μmの粒径を有した。図23Jは、本実施例の集合体からのラマンスペクトルを示す。本実施例での合成時の粒子のラマンシグネチャは、合成時の材料中でMWSFをコーティングするグラフェン層が厚いことを示す。さらに、合成時の粒子は、約90m2/g~100m2/gのブルナウアー、エメット及びテラー(BET)の比表面積を有した。
図23K及び図23Lは、本実施例のカーボンナノ粒子のTEM画像を示す。具体的には、これらの画像は、ボールミルで細砕することによるサイズ縮小実行後のカーボンナノ粒子を示す。サイズ縮小プロセスの条件は、前述の図23Gから図23Jに関連するものとして記載されたものと同じであった。サイズ縮小後、本実施例では、生成された集合体の粒子の粒径は約1μm~5μmであった。TEM画像は、グラフェンコーティング中に埋没した、結合されたMWSFがサイズ縮小後に観測されることができることを示す。図23Mは、532nmの入射光で取られたサイズ縮小後の本実施例の集合体からのラマンスペクトルを示す。サイズ縮小後の本実施例では、集合体の粒子についてのID/IGは、約1であり、合成時にグラフェンコーティング中に埋没した、結合されたMWSFがサイズ縮小後にラマンで検知可能になり、秩序だったことを示す。サイズ縮小後の粒子は、約90m2/g~100m2/gのブルナウアー、エメット及びテラー(BET)の比表面積を有した。
図23Nは、第一倍率でのグラファイト及びグラフェン同素体を示す炭素集合体の走査型電子顕微鏡(SEM)画像である。図23Oは、第二倍率でのグラファイト及びグラフェン同素体を示す炭素集合体のSEM画像である。層状グラフェンは、炭素の歪曲(しわ)の中に明瞭に示されている。炭素同素体の3D構造も可視である。
多段反応炉から捕捉された炭素粒子の粒度分布は図23Qに示される。質量に基づいた累積粒度分布414は、グラフの左側のy軸(Q3(x)[%])に対応する。質量粒度分布416のヒストグラムは、グラフの右側の軸(dQ3(x)[%])に対応する。捕捉された粒径の中央値は約11μmである。10パーセンタイルの粒径は約3.5μmであり、90パーセンタイルの粒径は約21μmである。また、図23Qのグラフは、グラフの左側のy軸(Q0(x)[%])に対応する、数に基づいた累積粒度分布418を示す。数に基づいた粒径の中央値は、約0.1μm~約0.2μmである。収集された粒子の質量密度は約22g/Lである。
場合によっては、グラファイト、グラフェン、及び無定形炭素を含む炭素の粒子及び集合体は、前駆体材料を用いるマイクロ波プラズマ反応炉系を使用して生成されることができ、この前駆体材料は、メタンを含む、またはイソプロピルアルコール(IPA)を含む、またはエタノールを含む、または縮合炭化水素(ヘキサンなど)を含む。他のいくつかの実施例では、炭素含有前駆体は、任意選択で供給ガス(アルゴンなど)と混合される。本実施例で生成された粒子には、グラファイト、グラフェン、無定形炭素が含まれ、シード粒子が含まれない。本実施例の粒子では、炭素と他の元素(水素以外)との比率が約99.5%以上であった。
図23R、図23S、及び図23Tは、合成時のカーボンナノ粒子のTEM画像である。これらの画像は、グラファイト、グラフェン、及び無定形炭素の同素体の実施例を示す。グラフェン及び他の炭素材料の層は画像にはっきりと見られることができる。
図23V、図23W、及び図23Xは、他の三次元構造体上に成長する三次元炭素含有構造体を示す画像である。図23Vは、100Xの倍率の炭素繊維上に成長した三次元炭素構造体であるが、図23Wは、200Xの倍率の炭素繊維上に成長した三次元炭素構造体である。図23Xは、1601Xの倍率の炭素繊維上に成長した三次元炭素構造体である。繊維表面上に成長した三次元炭素が示される。図23Yは、10000Xの倍率の炭素繊維上に成長した三次元炭素構造体である。この画像は、基底面上だけでなく、エッジ面上への成長も示す。
本明細書に記載の3D炭素材料のいずれか1つ以上などの炭素材料は、接着を促進する、及び/または酸素、窒素、炭素、シリコンなどの元素、または硬化剤を追加するような、官能基化のために調製された1つ以上の露出面を有することができる。官能基化は、化学合成による化合物への官能基の追加を指す。材料科学では、官能基化を用いて所望の表面特性を達成することができ、例えば、官能基を用いて、機能性分子を化学デバイスの表面に共有結合させることもできる。炭素材料は、原位置で、すなわち、炭素材料が生成されるのと同じ反応炉内の現場で官能基化されることができる。炭素材料は後処理中に官能基化されることができる。例えば、フラーレンまたはグラフェンの表面は、樹脂マトリックスのポリマーとの結合を形成する酸素または窒素含有種で官能基化されることで、接着が改善されて強い結合が提供され、複合材料の強度を高めることができる。
前記本体を囲む複数のプライであって、前記複数のプライのうちの少なくともいくつかのプライは前記少なくともいくつかのプライのそれぞれのプライの1つ以上の部分内に分布する複数の炭素系微細構造体を含み、前記少なくともいくつかのプライの各プライは1つ以上の対応する固有振動数で共振するように構成される、前記複数のプライと、
を含む、タイヤ。
前記本体を囲み、複数のプライを含むトレッドであって、前記複数のプライのうちの少なくともいくつかは複数の微細構造体を含み、前記複数の微細構造体は前記複数のプライのそれぞれのプライに固有の1つ以上の周波数で共振するように構成される、前記トレッドと、
を含む、タイヤ。
Claims (26)
- 複数のプライを含む少なくとも1つの本体から形成されるタイヤであって、
前記複数のプライのうちの少なくとも1つのプライは、
信号に応答して共振信号を発生するように構成される共振器と、
前記プライの1つ以上の部分内に分布し、前記共振信号の少なくとも1つの特性を変更するように構成される炭素含有材料と、
を含む、前記タイヤ。 - 前記少なくとも1つの特性を変更することは、前記複数のプライのうちの1つ以上の摩耗量に比例して、前記共振信号の周波数をシフトさせること、または前記共振信号を減衰させることのうちの1つ以上を含む、請求項1に記載のタイヤ。
- 前記複数のプライのうちの1つ以上のプライは、シールドによって前記共振信号を減衰させるように構成される、請求項1に記載のタイヤ。
- 減衰量は、前記複数のプライのうちの1つ以上のプライの厚さに基づく、請求項3に記載のタイヤ。
- 前記減衰した共振信号の振幅は、タイヤの摩耗を示す、請求項3に記載のタイヤ。
- 前記複数のプライのうちの1つ以上のプライの劣化は、前記共振信号の前記少なくとも1つの特性における変化によって示される、請求項1に記載のタイヤ。
- 前記共振器は、前記複数のプライのそれぞれのプライの構造特性があるレベルよりも高いと、第一周波数で共振するように構成され、また前記それぞれのプライの前記構造特性が前記レベルよりも高くないと、前記第一周波数とは異なる第二周波数で共振するように構成される、請求項1に記載のタイヤ。
- 前記共振器は、前記タイヤの回転速度に基づく周波数で振動するように構成される、請求項1に記載のタイヤ。
- 前記共振器の振動は、電荷発生装置からの電荷を受電すると開始される、請求項1に記載のタイヤ。
- 前記電荷発生装置は、前記複数のプライのそれぞれのプライ内に埋め込まれる、請求項9に記載のタイヤ。
- 前記電荷発生装置は、トライボロジーコンポーネントを含む、請求項10に記載のタイヤ。
- 前記電荷発生装置は、六方晶系炭素摩擦帯電エネルギー発生器(CH-TENG)を含む、請求項10に記載のタイヤ。
- 前記共振器は、グラフェンシートから形成される複数の三次元(3D)集合体を含む、請求項1に記載のタイヤ。
- 前記グラフェンシートは、合わせて結合され、3D階層的開口多孔質構造体を作製する、請求項13に記載のタイヤ。
- 前記炭素含有材料によって形成されるセンサをさらに含む、請求項1に記載のタイヤ。
- 前記センサは、前記タイヤのインナーライナー内に埋め込まれる、請求項15に記載のタイヤ。
- 前記複数のプライは、
第一周波数で共振するように構成される第一共振器を含む第一プライと、
前記第一周波数とは異なる第二周波数で共振するように構成される第二共振器を含む第二プライと、
前記第一周波数及び前記第二周波数とは異なる第三周波数で共振するように構成される第三共振器を含む第三プライと、
を少なくとも含む、請求項1に記載のタイヤ。 - 前記第一プライは、前記タイヤの外層を形成する、請求項17に記載のタイヤ。
- 前記第一周波数の減衰は、前記第一プライの摩耗または劣化を示す、請求項17に記載のタイヤ。
- 前記第二プライは前記第一プライ上に配置され、
前記第三プライは前記第二プライ上に配置される、
請求項17に記載のタイヤ。 - 前記第一プライ、前記第二プライ、及び前記第三プライのうちのいずれか1つ以上は、互いに接触している、請求項17に記載のタイヤ。
- 複数のプライを含む本体であって、前記複数のプライの各プライは、
電荷発生装置、及び
前記複数のプライのうちの少なくとも1つの内で前記電荷発生装置に電気的に結合され、前記電荷発生装置によって発生される電荷に応答して共振信号を発生するように構成される共振器、を有する前記本体と、
前記本体を囲むトレッドと、
を含む、タイヤ。 - 前記複数のプライのうちの各プライの少なくとも一部分は、対応する共振器によって発生される前記共振信号を減衰させるように構成される、請求項22に記載のタイヤ。
- 減衰量は、前記各プライの摩耗または劣化を示す、請求項23に記載のタイヤ。
- 前記複数のプライのうちの少なくとも1つのプライは、シールドによって対応する共振信号を減衰させるように構成される、請求項23に記載のタイヤ。
- 前記複数のプライのうちの少なくとも1つのプライは、前記少なくとも1つのプライの劣化に基づいて、対応する共振信号の周波数を変更するように構成される、請求項23に記載のタイヤ。
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