WO2013017287A1 - Überwachungssystem für eine vielzahl von objekten - Google Patents

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WO2013017287A1
WO2013017287A1 PCT/EP2012/003324 EP2012003324W WO2013017287A1 WO 2013017287 A1 WO2013017287 A1 WO 2013017287A1 EP 2012003324 W EP2012003324 W EP 2012003324W WO 2013017287 A1 WO2013017287 A1 WO 2013017287A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
objects
monitoring system
evaluation unit
variable
load
Prior art date
Application number
PCT/EP2012/003324
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Stephan Guttowski
Volker ZURWEHN
Jan Hefer
Wussow KAI
Original Assignee
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. filed Critical Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
Publication of WO2013017287A1 publication Critical patent/WO2013017287A1/de

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/08Logistics, e.g. warehousing, loading or distribution; Inventory or stock management

Definitions

  • the invention relates to a monitoring system for a plurality of objects, which are threatened by damage from external influences, such as works of art, according to the preamble of the main claim.
  • the invention also relates to a corresponding method according to the preamble of the independent claim.
  • Surveillance systems of this type usually comprise for each of the objects at least one sensor unit attached to the object, which is set up to detect one or more measured variables which characterize damaging effects on the objects.
  • these measured variables are an ambient temperature, an air Humidity, a radiation power of the radiation acting on the object, such as light,
  • the sensor units are adapted to detect the measured variables at predetermined time intervals and to store associated measurement signals.
  • a sensor unit is also referred to as a data logger.
  • the stored measurement signals can be read out of the sensor unit and transmitted to an evaluation unit, for example to a PC, on which a corresponding evaluation software for evaluation of the measurement signals is installed.
  • the proposed monitoring system and the proposed monitoring method are therefore intended to enable the most reliable and simple monitoring of a large number of objects which are threatened by damage due to external influences, even if the objects differ from one another in their sensitivity and susceptibility to damage.
  • a monitoring system according to the invention for a multiplicity of objects which are threatened by damage by external influences comprises for each of the objects at least one sensor unit attached to the object for generating measuring signals as a function of at least one measured variable which has a damaging effect characterized the respective object.
  • the monitoring system also includes an evaluation unit, which is set up by the program for evaluating the measurement signals.
  • the method according to the invention for monitoring a plurality of such objects accordingly provides that measuring signals are generated by means of sensor units attached to the objects as a function of at least one measured variable which characterizes a damaging effect on the respective object, and the measuring signals are evaluated with an evaluation unit , wherein by means of the evaluation unit for each of the objects
  • At least one load variable is derived from a temporal course of the at least one measured variable
  • the objects mentioned may be any type of objects, in particular objects of the type mentioned in the introduction, for example works of art such as paintings, graphics, prints, photographs, sculptures or sculptures.
  • the measured quantities may be a temperature of an immediate environment of the object, a relative humidity of an immediate environment of the object, and / or a spectral radiance incident on the object, such as visible light, UVA, UVB and / or UVC radiation.
  • an acceleration of the object comes into question as a measured variable.
  • each of the sensor units of the monitoring system can comprise one or more sensor elements, which are each sensitive to at least one of the measured variables.
  • the sensor unit may thus be a temperature sensor, a moisture sensor, a radiation sensor and / or an acceleration sensor.
  • the attachment of the sensor units and / or the sensor elements of the sensor units directly to the objects has the advantage that microclimatic environmental conditions of the respective object, ie the climatic conditions present in the immediate vicinity of the respective object, can be detected particularly reliably and accurately. It is possible to fasten individual sensor units and / or sensor elements of at least one of the objects at different locations on the object, for example in order to improve the measurability of the respective measured variables in this way. For example, it can be provided that a sensor element. between Sensor unit for measuring radiation at or in the vicinity of a particularly photosensitive body of the object or on a particularly intense radiation (light, UV radiation) exposed side or location of the object is arranged.
  • At least one of the sensor units may comprise a data processing unit for preprocessing the measurement signals of the sensor units. It is also possible for at least one of the sensor units to comprise a control unit for controlling this sensor unit, for example for an activation of the sensor unit for detecting the respective measured variable.
  • the control unit can be set up, for example, to activate the sensor unit at regular time intervals for detecting the measured variable. Outside of such measuring times, in which the sensor unit is activated for detecting the measured variable, it can be provided that the sensor unit is in an energy-saving sleep mode.
  • the sensor units can each be equipped with energy stores such as batteries or rechargeable batteries for a self-sufficient power supply of the individual sensor units.
  • the sensor units may comprise data memories for storing the optionally preprocessed measurement signals.
  • the sensor units may comprise data interfaces and / or transmitting units for preferably wireless transmission of measuring signals or preprocessed measuring signals to the evaluation unit or to a receiving unit of the monitoring system.
  • the sensor units of an object can be interconnected to transmit .Data, measurement signals or control signals.
  • one of the load variables of at least one of the objects can be, for example, accumulated over a past observation. Tung period on the object acting radiation, such as within a given frequency range, be given, so by the exposure of the object within this frequency range.
  • An observation period of an object is to be understood here and below as meaning a period during which one of the measured variables is detected (measured) continuously or discontinuously with one of the sensor units of the object or has been generated for generating the aforementioned time series (time series) of the measured values .
  • the measurement of the measured variable may include one or more short-term individual measurements (discontinuous measurement) or a time-extended measurement of the measured variable (continuous measurement), which is carried out continuously over a so-called measurement period, or a combination of continuous and discontinuous measurements.
  • a continuous measurement usually comprises a large number of individual measurements, which are carried out at temporally short intervals.
  • the load quantity can also be given by accumulated accelerations, impacts or oscillations of the object within a past observation period.
  • the load variable may be a number of overshoots or undershoots of predefined threshold values of one of the measured variables within an observation period.
  • an exceeding or falling below a predetermined threshold value of the ambient temperature, the atmospheric humidity, the spectral radiation intensity and / or the acceleration for the given load variable can thus be counted or taken into account in another way.
  • the conservational characteristic can in turn be defined by or for the object typical, value-forming or value-reducing, quantifiable properties of the object.
  • properties may be, for example, a color intensity or bleaching of individual colors, a number and / or size of cracks in a surface of the object, or a degree of yellowing of the object.
  • the parameter can be given, for example, by the properties themselves (after a suitable quantification), a deviation of one of these properties from a given initial or ideal value, or by an expected remaining useful life of the object, which can be defined by the fact that Properties of the object during this remaining useful life are likely to deteriorate by a predetermined amount or that a value, function or "effect" of the object within the remaining useful life is likely to fall below a predetermined threshold.
  • the value of such characteristics for a given object is determined by virtue of the fact that the said conservational model assigned to this object is suitable for the current object. value of the load size or the load sizes of this object is evaluated. In this case, the current value of this load variable or of these load variables is used as the input variable in the model and the model is subsequently evaluated, the value of the characteristic variable resulting for the evaluation of the model for this object.
  • the invention is therefore based on the idea, using the conservational models associated with the objects, which are preferably matched to the specific properties of the respective object, existing and / or future damage to the objects, which were caused by external influences acting on the objects or expected to be estimated objectively and quantified in the form of that parameter.
  • Such a conservation model may be given, for example, for a given oil painting by associating a current value, a load size of this oil painting, such as an exposure of the oil painting with UVA radiation, a color change in the form of a quantified bleaching of certain color components of the oil painting, and this bleaching as a conservative characteristic of the oil painting.
  • a remaining service life of this oil painting can be specified as the (further) conservational parameter, up to the end of which a predetermined degree of bleaching of said color components of the oil painting is to be expected, while the radiation intensity of the UVA radiation remains the same.
  • conservatory ⁇ The value of conservatory ⁇ .
  • the parameter also depends on the specific method of calculating the load large or the load sizes.
  • the conservational model is therefore already tuned to the specific type of calculation of the load size or the load sizes. In this way conservatory knowledge can already be taken into account when calculating the load variables. For some types of such calculations, some concrete examples have already been given above.
  • the evaluation unit can therefore be programmatically set, 'the current value of one or more of determine at least one load variable of at least one of the objects in dependence on at least a time integral over a previous period of observation of this object and the calculation of this integral periods of time within this observation period depending on the time course of one or more of the at least one measured variables of this object to weight.
  • the time periods mentioned can be given for example by the abovementioned measurement periods of continuous measurements or by time intervals between (as a rule short-term) individual measurements of the respective measured variable.
  • such periods of time are to be weighted more strongly, in which the measuring signals indicate especially strong damaging effects on a given object, so that in these periods of time a particularly severe damage of the object due to external influences is to be expected.
  • such periods are to weight more heavily in which an object is exposed to a particularly strong irradiation, particularly high or low temperatures and / or humidities. Accordingly, it is also possible to weight periods of time as a function of the measurement signals of different measured variables, if different effects increase or decrease in their damaging effects on a given object, such as, for example, low atmospheric humidity with simultaneous high temperature.
  • the evaluation unit can be set up by programming, the current value of one or more of the at least one.
  • Load size of at least one of the objects as a function of a time derivative of the time course of one or more of the at least one measured variables of this object to calculate. For example, special consideration sudden severe changes in the temporal 'course of the measured ambient temperature and / or humidity in the calculation of load size or the load variables of the objects, as if it changes, so the differences of measured values of these measurement values in two briefly successive measurement time points above a predetermined threshold.
  • the measurement time points are those points in time at which one of the sensor units with the 'measuring value of the measured variable concerned is detected.
  • many works of art such as oil paintings or sculptures, Abrupt climate changes due to characteristic damage, such as cracking.
  • the evaluation unit is set up by programming technology, for at least one of the objects the current value of one or more of the at least one load variable of the object and / or the value of one or more of the at least one characteristic of the object taking into account material properties of the object evaluate.
  • the material properties of one of the objects are in particular specific sensitivities of the object to special damaging effects, ie in particular its sensitivity and susceptibility to light of certain wavelengths, such as UVA, UVB and UVC radiation, to high or low temperatures and to temperature fluctuations above predetermined thresholds, compared to high or low
  • Humidity and humidity fluctuations above certain thresholds as well as against vibrations may relate to a particular type of damage to the object, such as a quantified change in the above-mentioned typical properties of the object, so for example on cracking, color change or bleaching.
  • a quantified change in the above-mentioned typical properties of the object so for example on cracking, color change or bleaching.
  • Evaluation unit is set up programmatically for at least one of the objects as a function of the time profile of the at least one measured variable, the current value of the at least one load size and / or the value of the at least one
  • Characteristic of the object to issue a conservation recommendation for this object may, for example, be to prevent damaging effects on the object, for example by adjusting or filtering the lighting or reducing vibrations, to change the environmental conditions of the object (adjustment of temperature, humidity, brightness) or the object to another location with more favorable for the object ummungs conditions to transport.
  • a recommendation for action can be triggered, for example, if one of the measured variables, load variables or conservational characteristic values exceeds or falls below a predefined threshold value.
  • the recommended course of action may also include complex conservation or restorative measures, such as puttying, crack closing, return of faded colors, retouching, varnish reductions, corrosion treatments, restorations or consolidations.
  • Such recommendations for action are preferably triggered as a function of the conservational parameter. By way of example, if the remaining useful life of an art object defined above or for a given period of time falls short of the above Changing a characteristic typical of the object, the recommended action to be taken to treat the object in a certain way conservational or restorative.
  • the monitoring system comprises at least one receiving unit, which is set up to receive measuring signals or optionally preprocessed measuring signals from at least one of the sensor units of the objects and forward them to the evaluation unit.
  • the monitoring system can comprise any number of receiving units which can be distributed worldwide and can be installed in showrooms, warehouses and depots, for example.
  • the relevant sensor unit can comprise a transmitting unit which is set up for preferably wireless data transmission to the at least one receiving unit and / or directly to the evaluation unit.
  • the wireless data transmission is preferably done via radio, for example using one of the known transmission standards, such as GSM, CDMA, 3G.
  • the data transmission of the (preprocessed) measuring signals to the evaluation unit can therefore also include in particular existing radio networks and / or other radio or computer networks, such as (wireless) local area networks (LAN, WLAN) and / or the Internet '.
  • At least one of the sensor units may comprise a (programmable) control unit which is programmatically configured to automatically establish a wireless connection with one of the receiver units of the monitoring system and / or the evaluation unit by means of the transmitter unit of the sensor unit and if such a connection exists (preferably in FIG predetermined time intervals ⁇ measurement signals or preprocessed measurement signals to the receiver unit and / or the evaluation to send.
  • This sensor unit can also be set up by programming technology to switch to a mode of operation of a data logger if such connections do not exist with the receiver unit or the evaluation unit. In such an operating mode, no measuring signals are transmitted and these are only stored in a data memory of the sensor unit Energy efficiency of the relevant sensor unit is achieved.
  • the transmission unit of the sensor unit may be an active transmission device that consumes energy of an energy storage device of the sensor unit when transmitting the (preprocessed) measurement signals, or a passive transmission device that uses the energy required to transmit the (preprocessed) measurement signals, for example from a electromagnetic energy field by means of a corresponding antenna relates.
  • an RFID chip is attached to at least one of the objects or that such an RFID chip is contained in the at least one sensor unit of the object. For example, data for identifying the relevant object can be stored on this RFID chip.
  • a sensor unit is attached, which is adapted to generate measurement signals in dependence on a geographical position of the object. Geodesics of the object may be contained in these measurement signals and encoded if necessary, which encode the geographic coordinates of the object. phical position, ie define the current location of the object.
  • a sensor unit can be designed, for example, as a GPS receiver or as a receiver of another, preferably global, satellite-based navigation system.
  • the evaluation unit can be set up by programming, using signals of one of the objects, such as the (pre-processed) measurement signals, to determine a current (stationary) location of this object.
  • These measurement signals may already contain geodesics of the object themselves, as described above.
  • the monitoring system is particularly well suited for monitoring the current location of the object during transport of the object and for tracking in the event of loss of the object, for example due to theft.
  • it is possible to consider the location of the object taking into account a presence of an existing, possibly. wireless, to determine connection between a sensor unit of the object and a receiving unit of the monitoring system, if the respective receiving unit is located in a known location and, for example, part of a local (wireless) network (WLAN).
  • WLAN local (wireless) network
  • the evaluation unit is program-technically set up to determine a current context of use of the object as a function of the current location of one of the objects.
  • the context of use of at least one of the objects can be freely selected and set by a user of the evaluation system.
  • the evaluation unit may also be configured to evaluate the current value of one or more of the at least one load variable of the object and / or the value of one or more of the at least one characteristic of the object, taking into account the current use context of the object.
  • the evaluation unit already generates an alarm signal with only a slight acceleration or concussion of the object.
  • the evaluation unit in certain usage contexts only measurement signals of predetermined measured variables are excluded. be evaluated.
  • an evaluation of geodesics of an object during storage or the issue of one of the object can be dispensed with.
  • associated sensor units of unevaluated or unused measured variables are deactivated for a lower energy consumption of the relevant sensor units.
  • Surveillance system and for secure determination of a provenance of at least one of the objects may be between this object and at least one of the sensor units of this object a material and / or positive connection, which preferably can not be solved without the object and / or the sensor unit to leave lasting traces.
  • the sensor unit is set up to detect release upon release of this connection and / or to send out a warning signal. This may be an audible warning.
  • an imperceptible warning signal can also be generated by the sensor unit or a transmission unit of the sensor unit.
  • the evaluation unit can be programmed to output appropriate recommendations for action and / or warning messages upon receipt of such a warning signal.
  • a positive connection between an object and a sensor unit can be made by means of a thin electrical conductor loop which is intertwined or otherwise connected to a part of the object, for example a screen. A severing of these conductor loops can be detected for example by a change in resistance of the conductor loop.
  • the monitoring system may further comprise a further sensor unit for examining a suitability of a location for housing one of the objects or another object.
  • This further sensor unit is then arranged at the location to be examined and, similar to the other sensor units, suitable for generating measurement signals as a function of at least one measured variable, this at least one measured variable having a damaging effect on the spatially separated from this sensor unit object or other object characterized in the case of an arrangement of this object or other object at the location of the further sensor unit would be expected.
  • the evaluation unit is set up in this case, including the measurement signals of the at least one further sensor unit. evaluate.
  • the further sensor unit can be embodied in the same way as the other sensor units, and the evaluation of the measuring signals of this further sensor unit can be carried out in the same way as the evaluation of Messsignalge the other sensor units.
  • the monitoring system comprises an information and communication platform.
  • This platform comprises at least one data memory and preferably one or more computers (computers) connected to this data memory, which can be connected to one another in a network, for example for so-called cloud computing
  • At least one of these computers is connected to the evaluation unit for data exchange, for example, the evaluation unit can be integrated into the abovementioned network of the platform, but it is also possible to carry out the data exchange between the evaluation unit and the platform via the Internet the evaluation unit can be integrated in the computer or in the computers of the platform.
  • the platform is programmed to receive information about the monitored objects from the evaluation unit. Accordingly, the evaluation unit is adapted to carry this' information to the platform.
  • An essential feature of this platform is that it is set up by the program to store and possibly evaluate and / or process information about the objects in a database of the platform that can be integrated in the data memory and to query the platform and, if necessary, users of the platform to allow further information.
  • the platform is connected to the Internet (or other computer network) and. to programmtech- nically arranged to allow the retrieval of information via the Internet (or the other computer zwerk).
  • the information mentioned can include, for example, values of the (conservational) characteristic quantities, the load variables and / or the measured variables of the objects, as well as the current locations and / or application contexts of the objects.
  • recommendations for action issued by the evaluation unit come into consideration, in particular those of a conservatory or restorative nature, as well as recommendations for optimal storage conditions for a given object in order to achieve the best possible protection of the object from damage.
  • the platform is set up in terms of programming, users of the platform, preferably after a corresponding registration of these users, the.
  • additional information to be provided which is preferably also stored in the database.
  • a user such as an owner of one of the objects, may be enabled, an inventory mark of the object, teaching information about the object, illustrations of the object, a suggested selling price for the object, the identity of the owner of the object, the identity of the current one Owner and / or planned exhibitions in the platform to input and make available to other users. In this way, for example, owners of artworks is possible to inventory them using the platform.
  • Certain information only certain, preferably specially registered Users are accessible and remain hidden from other users, such as personal data, especially those of owners of objects, as well as selling prices, sales or purchase offers.
  • Different user groups may also be provided, which are granted different rights to use (eg, enter and query information and messages) of the platform, such as owners of monitored objects, representatives of the owners, dealers, commissioners, brokers, owners of monitored objects, conserveators, prospective buyers, exhibitors, transporters, other service providers and simple users without special features, such as art lovers.
  • individual users may be allowed to register for certain objects.
  • user groups registered for particular objects may be made available or sent certain information and messages relating to that object or objects of similar nature, such as selling prices or exhibition venues.
  • the registered user groups may be, for example, owners, prospective buyers or another of the above-mentioned user groups.
  • the information and communication platform can thus be set up by programming technology to send information or messages about at least one of the objects to at least one registered user group of the platform. This information may be one or more of the information already mentioned.
  • the information may be sent, for example, as emails, as messages in user accounts that may be set up for users in the platform, or as SMS or other format, preferably can be received and displayed by a communication and information device of the user, such as by a mobile phone or other preferably internet-enabled device.
  • a communication and information device of the user such as by a mobile phone or other preferably internet-enabled device.
  • users of the platform are also enabled via such communication and information devices to enter information into the platform, as described above.
  • the platform may be programmatically arranged to allow (preferably registered) users to exchange messages and information about the platform.
  • a message or information may, for example, be an offer or acceptance of an offer to buy or sell one or more of the objects, an offer or acceptance of an offer of a lending, exhibition, restoration, transport, storage of one or more objects, or an offer or acceptance of another service, showroom or storage room or the like.
  • users may be allowed to rate other users of the platform.
  • the described Information and communication platform also be set up to query information obtained by evaluating the measurement signals of this at least one other sensor unit. For example, this information may be used by a holder of a work of art as a decision whether he is willing to make the artwork available for exhibition at the appropriate place.
  • FIG. 1 shows a schematic representation of a monitoring system of a type proposed here
  • FIG. 2 a sensor unit of the one shown in FIG.
  • FIG. 1 shows an inventive monitoring system 1 of a type proposed here for monitoring a large number of objects 2 that have been damaged are threatened by external influences, shown schematically.
  • the mentioned objects 2 are works of art such as paintings, graphics, prints, photographs, sculptures or sculptures.
  • a sensor unit 3 is attached to each of these objects 2 for generating measurement signals as a function of a measured variable which characterizes a damaging effect on the respective object.
  • the measured variables are each a temperature of an immediate environment of the object 2, a relative humidity of an immediate environment of the object 2, a spectral radiation intensity of visible incident on the object
  • UVA radiation Light, UVA radiation, UVB radiation and UVC radiation and an acceleration of the respective object 2.
  • FIG. 2 shows schematically and enlarged a sensor unit of the monitoring system 1 shown in FIG. 1.
  • Each of the sensor units 3 comprises four sensor elements 5, 6, 7, 8 which are opposite each other. the temperature, the humidity, the radiation intensity and accelerations are sensitive.
  • the sensor elements to the radiation measuring each on a particular light-exposed front side For ⁇ - te or disposed on one side of the respective objects. 2
  • the sensor units 3 each comprise a data processing unit 9 comprising sensor units for pre-processing the measurement signals of the sensor elements 5, 6, 7, 8.
  • the sensor units each comprising a control unit 10, which activates the sensor elements' 5, 6, 7 for momentarily detecting the temperature, humidity and the intensity of radiation at regular time intervals (discontinuously inferior measurement).
  • the acceleration sensors 8 measure, if activated, occurring accelerations continuously.
  • the sensor units 3 each comprise energy store 11 and data memory 12 for storing the (preprocessed) measurement signals.
  • the sensor units 3 comprise transmitting units 13 for transmitting (preprocessed) measuring signals to receiving units 14 of the monitoring system 1, cf. Figure 1, via radio via GSM, whereby also any other transmission standard can be used.
  • the receiving units 14, which are installed in various, globally distributed exhibition rooms, depots and storage rooms (not shown here), are set up to automatically forward the received measurement signals to an evaluation unit 4 of the monitoring system 1 via the Internet.
  • data transmission via radio networks or local computer networks (LAN, WLAN) would also be possible.
  • the control units 10 of the ' sensor units 3 automatically establish, via the transmission units 13, if possible, a wireless connection to one of the receiver units 14 of the monitoring system, in order subsequently to transmit preprocessed measurement signals to the receiver unit 14. If no connection can be established between a control unit 10 of an object 2 and one of the receiver units 14, this control unit 10 switches the sensor unit 3 of the object 2 into an operating mode of a data logger in which no further measuring signals are transmitted, but only in the data memory 12 the sensor unit 3 are stored.
  • the sensor units 3 each comprise a sensor element 15 for detecting GPS signals and for generating measurement signals in which geodesics of the object are contained.
  • the evaluation unit is set up to extract these geodesics from these measurement signals and in this way to determine the location of each of the objects.
  • the evaluation unit is further configured to determine the location of each of the objects 2 on the basis of a possibly existing radio connection between the sensor unit 3 of the object 2 and one of the receiving units 14. From the current location of the objects, a current use context of the respective objects is then determined, such as a transport, an exhibition or a custody in a depot or a warehouse. In the event that one of the objects is in an exhibition or stored in a (registered) art depot, an alarm signal is generated even with only slight acceleration or vibration of the respective object 2. In addition 'may be omitted in these contexts of use on an evaluation of geodesics of the respective objects 2, and also the associated sensor elements 15 disabled.
  • the sensor units 3 and the sensor elements 5, 6, 7, 8, 15 are integrally connected to the respective objects 2 by means of an adhesive.
  • the evaluation unit may be programmed to output a warning message upon receipt of such a warning signal via one of the receiving units 14.
  • the sensor units 3 and / or the sensor elements 5, 6, 7, 8, 15 may also be screwed to the respective objects 2, wherein a connection by means of adhesive is then not necessarily required.
  • the evaluation unit 4 shown in FIG. 1 is programmed to evaluate the measurement signals.
  • a plurality of load variables is derived for each of the objects from the time profiles of the acquired measured variables, a conservational model assigned to this object is evaluated for current values of these load variables, and values of a plurality of characteristic values are derived therefrom, which in each case represents a measure of a conservative state of this object.
  • a first load quantity is determined by accumulating visible light incident on this object 2 over a past observation period.
  • This observation period is in this example, the period since the first measurements for this' Obj ect 2 to the present.
  • the said accumulation is evaluated as a temporal integral over this observation period, such time intervals being The greater the measured radiation intensity in these time periods, the greater the weighting within this observation period.
  • the weighting of these time periods also takes into account a material-specific spectral sensitivity of the oil painting.
  • the time periods are given in this example by the time intervals between measurement times in each of which the radiation intensity was measured and have the duration of, for example, one minute.
  • a second load magnitude of this object 2 is determined by accumulated accelerations, such as jerks and vibrations, of the object 2 within the observation period, which weightings are the greater the greater their amplitudes.
  • This weighting also includes a material-dependent susceptibility to vibration.
  • a bleaching of individual colors is calculated for the first object 2 (in comparison to an unirradiated sample of the object 2, ie a color block).
  • a second conservational characteristic is defined for this first object 2 as a number of cracks starting from a predetermined width in a surface of the painting.
  • a third conservational characteristic is given by an expected remaining useful life of this object, which is defined by the fact that the fading and the number of cracks during this remaining useful life are expected to evolve in each case by a predetermined amount.
  • the first load quantity of the first object 2 contributes to the change of the first characteristic (bleaching) and via this also to the change of the third characteristic (remaining service life) of this object 2.
  • the three remaining parameters each contribute to the change of the second parameter (number of cracks) and via this also to the change of the third parameter (remaining useful life).
  • the evaluation unit is also set up by programming, for each of the objects 2 as a function of the time course of the. at least one measured variable, the current value of the at least one load variable and the value of the at least one characteristic of this object 2 to issue a conservation recommendation for this object 2.
  • a recommendation for action can consist in the respective individual case, damaging ones.
  • To prevent effects on the object for example by adaptation or filtering the lighting or reducing vibration, changing the environmental conditions of the object (adjusting the temperature, humidity, brightness) or moving the object to another location with more favorable environmental conditions for the object.
  • such a recommendation for action is triggered when one of the measured variables, load variables or conservational characteristic values exceeds or falls below a predetermined threshold value, in particular when the temperature falls above 26 ° C. or below 16 ° C. or if the relative Humidity drops below 30%.
  • the monitoring system comprises an information and communication platform 17 with a data memory 18 and a plurality of computers 19 (computers) connected to this data memory 18, which are interconnected to a network 20.
  • the evaluation unit 4 is connected to the platform 17 via the Internet 21 for data exchange, in particular for passing on information about the monitored objects 2 to the evaluation unit 4.
  • the platform stores this information.
  • NEN in a database 22 of the platform which can be integrated in the data memory 18 integrated platform 17, store, evaluate and further process.
  • the information mentioned is the values of the conservational parameters, the load variables and the measured variables of the individual objects 2 and their current locations and application contexts, recommendations for action issued by the evaluation unit 4 and information about optimum storage conditions for the individual objects 2.
  • Registered users of the platform can enter additional information about the objects 2 via the Internet, which are then also stored in the database.
  • An appropriately registered owner can enter for his objects 2 in each case an inventory sign, teaching information, pictures, sales prices, his identity, the identity of current owners of his objects as well as planned exhibitions in the platform and to make other users available. Certain information is made available only to certain, specifically registered users and remains hidden from other users, such as personal data of the owners of objects. 2.
  • Users can register in different user groups, each of which has different rights to use (eg input and retrieval of information and news) of the platform. These user groups include, for example, the owners and
  • the information and communication platform also makes it possible to send information or messages about at least one of the objects to at least one of the registered user groups of the platform 17.
  • This information may be one or more of the information already mentioned.
  • the information may be sent to users as emails, as messages in user accounts set up for the users in the platform, or as SMS or other format that can be received and displayed by a communication and information device 23, such as by a mobile phone or internet-enabled device.
  • a further sensor unit 3 1 can be seen, which is constructed in the same way and connected to the data exchange with the evaluation unit 4 as the sensor units 3.
  • the sensor unit 3 1 is placed in a place that is suitable for accommodating one of Objects 2 or another object 2 ', which may also be a work of art, to be examined.
  • the sensor unit 3 1 or a housing containing this sensor unit 3 'thus serve as a dummy for a piece of art or another object 2 or 2', which threatens damage from external influences in unfavorable environmental conditions, but that - at least still - at another Place is housed.
  • the evaluation unit 4 can obtain and make available information which can be called up via the platform 17 and, for example, can give an owner of the object 2 'or one of the objects 2 information as to whether he is this object 2 or 2 '- ie, for example, said artwork - for storage at the location of the sensor unit 3' wants to make available - so whether he is willing to lend the artwork for exhibition at this location, for example.
  • FIG. 3 schematically shows the evaluation of the conservational model which is assigned to the first object, the oil painting, described above. posed.
  • the first load size of the oil painting ie the accumulated irradiation by visible light
  • the current value of this variable for which the evaluation is to be performed is given by i.
  • the first conservational characteristic that is the bleaching of the colors of this object.
  • the conservational model can be represented as a function f which uniquely assigns to each value x of the load quantity a value y of the first conservational parameter.
  • the slope of the function f is therefore a measure of how much the oil colors of the oil painting fade when exposed to visible light.
  • the slope of the function f reflects the material-specific properties of the colors of the painting. It can be seen that the slope of this function decreases with increasing values of the accumulated irradiation. This reflects the conservational fact that the oil paints of this oil painting of increasing accumulated radiation (and advanced bleaching) are becoming increasingly insensitive to further bleaching.
  • the quantitative value y of the first parameter is in this example, as already described, also in the third conservatory characteristic, the remaining useful life.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein UberwachungsSystem (1) für eine Vielzahl von Objekten (2), die von einer Schädigung durch äußere Einflüsse bedroht sind, wobei das Überwachungssystem (1) für jedes der Objekte (2) mindestens eine an dem Objekt (2) befestigte Sensoreinheit (3) umfasst zum Erzeugen von Messsignalen in Abhängigkeit von mindestens einer Messgröße, die eine schädigende Einwirkung auf das jeweiligen Objekt (2) charakterisiert, wobei das System (1) ferner eine Auswerteeinheit (4) umfasst zum Auswerten der Messsignale. Erfindungsgemäß ist die Auswerteeinheit (4) programmtechnisch derart eingerichtet, für jedes der Objekte - aus einem zeitlichen Verlauf der mindestens einen Messgröße mindestens eine Belastungsgröße abzuleiten, - ein diesem Objekt (2) zugeordnetes konservatorisches Modell für einen aktuellen Wert dieser Belastungsgröße oder dieser Belastungsgrößen auszuwerten und - daraus einen Wert mindestens einer Kenngröße abzuleiten, die ein Maß für einen konservatorischen Zustand oder eine Änderung eines konservatorischen Zustands dieses Objektes (2) darstellt.

Description

Überwachungssystem für eine Vielzahl von Objekten
Die Erfindung betrifft ein Überwachungssystem für eine Vielzahl von Objekten, die von einer Schädigung durch äußere Einflüsse bedroht sind, wie beispielsweise Kunstwerke, gemäß dem Oberbegriff des Hauptanspruchs. Die Erfindung betrifft außerdem ein entsprechendes Verfahren gemäß dem Oberbegriff des Nebenanspruchs .
Überwachungssysteme dieser Art umfassen üblicherweise für jedes der Objekte mindestens eine an dem Objekt befestigte Sensoreinheit, die dazu eingerichtet ist, eine oder mehrere Messgrößen zu erfassen, welche schädigende Einwirkungen auf die Objekte charakterisieren. Typischerweise handelt es sich bei diesen Messgrößen um eine Umgebungstemperatur, eine Luft- feuchtigkei , eine Strahlungsleistung von auf das Objekt einwirkender Strahlung wie etwa Licht, In der Regel sind die Sensoreinheiten dazu eingerichtet, die Messgrößen in vorgegebenen zeitlichen Abständen zu erfassen und zugehörige Messsignale abzuspeichern. Eine solche Sensoreinheit wird auch als Datenlogger bezeichnet. Über eine Datenschnittstelle lassen sich die gespeicherten Messsignale aus der Sensoreinheit auslesen und auf eine Auswerteeinheit übertragen, beispielsweise auf einen PC, auf dem eine entsprechenden Auswertesoftware zu Auswertung der Messsignale installiert ist.
Derartige Überwachungssysteme haben jedoch den Nachteil, dass die Überwachung der Objekte mit steigender Anzahl der Ob ekte zunehmend schwieriger und arbeitsintensiver wird. Neben der Datenübertragung von den Sensoreinheiten der einzelnen Objekte auf die Auswerteeinheit ist auch die Auswertung der Messsignale für eine große Anzahl von Objekten eine komplexe Aufgabe, insbesondere dann, wenn sich die Objekte in ihrer Empfindlichkeit und Schadensanfälligkeit gegenüber unterschiedlichen äußeren Einwirkungen voneinander unterscheiden. Dies ist häufig bei Kunstwerken, also bei Kunstgegenständen, wie etwa Gemälde, Graphiken, Druckgraphiken, Photographien, Skulpturen oder Plastiken der Fall. Weitere Beispiele von Objekten mit einer sehr individuellen Schadensanf lligkeit gegenüber äußeren Einflüssen sind Medikamente oder andere empfindliche Substanzen sowie komplexe mechanische und/oder elektronische Vorrichtungen bzw. Anordnungen, wie etwa Messinstrumente oder Artikel der Unter- haltungs-, Informations- oder Kommunikationselektronik.
Es ist somit die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein Überwachungssystem sowie eine Verfahren zur Überwachung einer Vielzahl von Objekten vorzuschlagen, die die Nachteile des Stands der Technik überwinden oder zumindest abmildern. Das vorgeschlagene Überwa- chungssystem und das vorgeschlagene Überwachungsverfahren sollen also eine möglichst sichere und einfache Überwachung einer Vielzahl von Objekten ermöglichen, die von Schädigungen durch äußere Einflüsse bedroht sind, auch dann, wenn sich die Objekte in ihrer Empfindlichkeit und Schadensanfälligkeit jeweils voneinander unterscheiden.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch ein Überwachungssystem gemäß dem Hauptanspruch und durch ein Verfahren gemäß dem Nebenanspruch. Weiterentwicklungen und spezielle Ausführungsformen des Überwachungssystems und des Verfahrens ergeben sich mit den abhängigen Ansprüchen. Demnach umfasst ein erfindungsgemäßes Überwachungs- system für eine Vielzahl von Objekten, die von einer Schädigung durch äußere Einflüsse bedroht sind, für jedes der Objekte mindestens eine an dem Objekt befestigte Sensoreinheit zum Erzeugen von Messsignalen in Abhängigkeit von mindestens einer Messgröße, die eine schädigende Einwirkung auf das jeweiligen Objekt charakterisiert. Das Überwachungssystem umfasst außerdem eine Auswerteeinheit, die programmtechnisch zum Auswerten der Messsignale eingerichtet ist.
Für die Erfindung ist es nun entscheidend, dass die Auswerteeinheit programmtechnisch. eingerichtet ist, für jedes der Objekte
- aus einem zeitlichen Verlauf der mindestens einen Messgröße mindestens eine Belastungsgröße abzuleiten,
- ein diesem Objek zugeordnetes konservatorisches Modell für einen aktuellen Wert dieser Belastungsgröße oder dieser Belastungsgrößen auszuwerten und
- daraus einen Wert mindestens einer Kenngröße abzuleiten, die ein Maß für einen konservatorischen Zu- stand dieses Objektes darstellt.
Das erfindungsgemäße Verfahren zur Überwachung einer Vielzahl derartiger Objekte sieht entsprechend vor, dass mittels an den Objekten befestigten Sensorein- heiten in Abhängigkeit von mindestens einer Messgröße, die eine schädigende Einwirkung auf das jeweiligen Objekt charakterisiert, Messsignale erzeugt werden und die Messsignale mit einer Auswerteeinheit ausgewertet werden, wobei mittels der Auswerteeinheit für jedes der Objekte
- aus einem zeitlichen Verlauf der mindestens einen Messgröße mindestens eine Belastungsgröße abgeleitet wird,
- ein diesem Objekt zugeordnetes konservatorisches Modell für einen aktuellen Wert dieser Belastungsgröße oder dieser Belastungsgrößen ausgewertet wird und
- daraus einen Wert mindestens einer Kenngröße abgeleitet wird, die ein Maß für einen konservatorischen Zustand dieses Objektes darstellt.
Die folgenden Erläuterungen betreffen Weiterentwicklungen, Ausführungsformen und Beispiele, die sowohl das Überwachungssystem als auch das vorgeschlagene Überwachungsverfahren betreffen.
Bei den genannten Objekten kann es sich prinzipiell um jede Art von Gegenständen, insbesondere um Gegenstände der eingangs erwähnten Art handeln, beispielsweise um Kunstwerke wie Gemälde, Graphiken, Druckgra- phiken, Photographien, Skulpturen oder Plastiken. Bei den Messgrößen kann es sich beispielsweise um eine Temperatur einer unmittelbaren Umgebung des Objektes, eine (relative) Luftfeuchtigkeit einer unmittelbaren Umgebung des Objektes und/oder um eine auf das Objekt einfallende spektralen Strahlungsstärke handeln, wie etwa von sichtbarem Licht, von UVA- , UVB- und/oder UVC-Strahlung. Als Messgröße kommt außerdem auch eine Beschleunigung des Objektes in Frage. Zum Messen einer oder mehrerer der Messgrößen kann jede der Sensoreinheiten des Überwachungssystems eine oder mehrere Sensorelemente umfassen, die jeweils gegenüber zumindest einer der Messgrößen empfindlich sind. In Abhängigkeit der Sensorelemente, die eine gegebene Sensoreinheit aufweist, kann es sich bei der Sensoreinheit also um einen Temperatursensor, um einen Feuchtigkeitssensor, um einen Strahlungssensor und/oder um einen Beschleunigungssensor handeln.
Die Befestigung der Sensoreinheiten und/oder der Sensorelemente der Sensoreinheiten direkt an den Objekten hat den Vorteil, dass mikroklimatische Umgebungsbedingungen des jeweiligen Objektes, also die klimatischen Bedingungen, die in- der unmittelbaren Umgebung des jeweiligen Objektes vorliegen, besonders zuverlässig und genau erfasst werden können. Es ist möglich, einzelne Sensoreinheiten und/oder Sensorelemente mindestens eines der Objekte an unterschiedlichen Stellen an dem Objekt zu befestigen, beispielsweise um auf diese Weise die Messbarkeit der jeweiligen Messgrößen verbessern. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass ein Sensorelement . zw . Sensoreinheit zur Strahlungsmessung an oder in der Nähe einer besonders lichtempfindlichen Stelle des Objektes oder an einer besonders intensiver Strahlung (Licht, UV- Strahlung) ausgesetzten Seite oder Stelle des Objektes angeordnet ist. Zumindest eine der Sensoreinheiten kann eine Datenverarbeitungseinheit umfassen für eine Vorverarbeitung der Messsignale der Sensoreinheiten. Es ist auch möglich, dass mindestens eine der Sensoreinheiten eine Steuereinheit zum Steuern dieser Sensoreinheit um- fasst, beispielsweise für eine Aktivierung der Sensoreinheit zum Erfassen der jeweiligen Messgröße. Die Steuereinheit kann beispielsweise dazu eingerichtet sein, die Sensoreinheit in regelmäßigen zeitlichen Abständen zum Erfassen der Messgröße zu aktivieren. Außerhalb derartiger Messzeitpunkte, in denen die Sensoreinheit zum Erfassen der Messgröße aktiviert ist, kann vorgesehen sein, dass sich die Sensoreinheit in einem energiesparenden Ruhemodus befindet. Schließlich können die Sensoreinheiten jeweils mit Energiespeichern wie etwa Batterien oder wiederauf- ladbaren Akkus ausgestattet sein für eine autarke Energieversorgung der einzelnen Sensoreinheiten.
Ferner können die Sensoreinheiten Datenspeicher umfassen zum Speichern der gegebenenfalls vorverarbeiteten Messsignale. Schließlich können die Sensoreinheiten Datenschnittstellen und/oder Sendeeinheiten umfassen zur vorzugsweise drahtlosen Übertragung von Messsignalen bzw. vorverarbeiteten Messsignalen an die Auswerteeinheit oder an eine Empfangseinheit des Überwachungssystems . Die Sensoreinheiten eines Objektes können zur Übertragung von .Daten, Messsignalen oder Steuersignalen miteinander verbunden sein.
Im Folgenden sollen einige Beispiele für die oben genannten Belastungsgrößen der überwachten Objekte gegeben werden. So kann eine der Belastungsgrößen mindestens eines der Objekte beispielsweise durch eine Akkumulation einer über einen vergangenen Beobach- tungszeiträum hinweg auf das Objekt einwirkenden Strahlung, etwa innerhalb eines vorgegebenen Frequenzbereichs, gegeben sein, also durch die Belichtung des Objektes innerhalb dieses Frequenzbereiches.
Unter einem Beobachtungszeitraum eines Objektes soll hier und im Folgenden ein Zeitraum verstanden werden, während dem eine der Messgrößen mit einer der Sensoreinheiten des Objektes kontinuierlich oder diskontinuierlich erfasst (gemessen) wird bzw. wurde zur Erzeugung der genannten zeitlichen Verläufe (Zeitrei- hen) der Messwerte. Die Messung der Messgröße kann eine oder mehrere kurzzeitige Einzelmessungen beinhalten (diskontinuierliche Messung) oder eine zeitlich ausgedehnte Messung der Messgröße (kontinuierliche Messung) , die über einen sogenannten Messzeitraum hinweg kontinuierlich durchgeführt wird, oder eine Kombination kontinuierlicher und diskontinuierlicher Messungen. Dabei umfasst eine kontinuierliche Messung für gewöhnlich eine Vielzahl von Einzelmessungen, die in zeitlich kurzen Abständen durchgeführt werden.
Die Belastungsgröße kann auch gegeben sein durch akkumulierte Beschleunigungen, Stöße oder Schwingungen des Objektes innerhalb eines vergangenen Beobachtungszeitraums. Ferner kann es bei der Belastungsgröße sich um eine Anzahl von über- oder Unterschreitungen von vorgegebenen Schwellwerten einer der Messgröße innerhalb eines Beobachtungszeitraums handeln. Beispielsweise kann dabei also eine Überschreitung oder eine Unterschreitung eines vorgegebenen Schwellwertes der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit, der spektralen Strahlungsstärke und/oder der Beschleunigung für die gegebene Belastungsgröße gezählt oder auf eine andere Weise berücksichtigt werden. Außerdem ist es möglich eine Belastungsgröße in Abhän- gigkeit von zeitlichen Änderungen einer oder mehrerer der Messgrößen zu definieren. So kann beispielsweise ein Anstieg oder einer Abfall oberhalb eines vorgegebenen Schwellwertes, etwa der Umgebungstemperatur oder der Luftfeuchtigkeit, für eine solche Belastungsgröße gezählt oder auf eine andere Weise berücksichtigt werden.
Bei der oben genannten Kenngröße, welche im Folgenden ein Maß für den konservatorischen Zustandes des Objektes darstellt und im Folgenden auch als konservatorische Kenngröße bezeichnet wird, kann ihrerseits durch oder über für das Objekt typische, wertbildende oder wertmindernde, quantifizierbare Eigenschaften des Objektes definiert werden. Solche Eigenschaften können beispielsweise eine Farbintensität oder Ausbleichung einzelner Farben, eine Anzahl und/oder Größe von Rissen in einer Oberfläche des Objektes oder ein Vergilbungsgrad des Objektes sein. Die Kenngröße kann beispielsweise durch die Eigenschaften selbst (nach einer geeigneten Quantif zierung) , um eine Abweichung einer dieser Eigenschaften von einem vorgegebenen Anfangs- oder Idealwert, oder durch eine erwartete Restnutzungsdauer des Objektes gegeben sein, welche dadurch definiert werden kann, dass sich die genannten Eigenschaften des Objektes während dieser Restnutzungsdauer voraussichtlich um ein vorbestimmtes Maß verschlechtern werden oder dass ein Wert, eine Funktion oder eine "Wirkung" des Objektes innerhalb der Restnutzungsdauer voraussichtlich unter einen vorgegebenen Schwellwert fallen wird.
Erfindungsgemäß ist es vorgesehen, dass der Wert derartiger Kenngrößen für ein gegebenes Objekt dadurch bestimmt wird, dass das genannte konservatorische Modell, das diesem Objekt zugeordnet ist, für den aktu- eilen Wert der Belastungsgröße oder der Belastungsgrößen dieses Objektes ausgewertet wird. Dabei wird also der aktuelle Wert dieser Belastungsgröße oder dieser Belastungsgrößen als Eingangsgröße in das Modell eingesetzt und das Modell anschließend ausgewertet, wobei sich bei der Auswertung des Modells sich der Wert der Kenngröße für dieses Objekt ergibt. Der Erfindung liegt also der Gedanke zugrunde, unter Verwendung der den Objekten zugeordneten konservatorischen Modellen, die vorzugsweise auf die spezifischen Eigenschaften des jeweiligen Objektes abgestimmt sind, bestehende und/oder zukünftige Schädigungen an den Objekten, die durch auf die Objekte einwirkende äußeren Einflüsse hervorgerufen wurden oder voraussichtlich hervorgerufen werden, objektiv abzuschätzen und in Form der genannten Kenngröße zu quantifizieren.
Ein derartiges konservatorisches Modell kann beispielsweise für ein gegebenes Ölgemälde dadurch gegeben sein, dass es einem aktuellen Wert, einer Belastungsgröße dieses Ölgemäldes, etwa einer Belichtung des Ölgemäldes mit UVA-Strahlung, eine Farbveränderung in Form einer quantifizierten Ausbleichung bestimmter Farbanteile des Ölgemäldes zuordnet und diese Ausbleichung als konservatorische Kenngröße des Ölgemäldes ausgibt. Alternativ oder zusätzlich kann als (weitere) konservatorische Kenngröße eine Restnutzungsdauer dieses Ölgemäldes angegeben werden, bis zu deren Ende eine vorgegebener Grad der Ausbleichung der genannten Farbanteile des Ölgemäldes bei gleichbleibender Strahlungsintensität der UVA-Strahlung zu erwarten ist.
Der Wert der konservatorischen ·. Kenngröße hängt auch von der speziellen Art der Berechnung der Belastungs- große oder der Belastungsgrößen ab. Das konservatorische Modell ist also bereits auf die spezielle Art der Berechnung der Belastungsgröße oder der Belastungsgrößen abgestimmt. Auf diese Weise kann konservatorisches Wissen bereits bei der Berechnung der Belastungsgrößen berücksichtigt werden. Für verschiedene Arten solcher Berechnungen wurden oben bereits einige konkrete Beispiele angegeben.
Häufig ist es zweckmäßig, wie in dem obigen Beispiel des Ölgemäldes, die Belastungsgröße oder die Belastungsgrößen eines oder mehrerer der Objekte als ein zeitliches Integral über einen vergangenen Beobachtungszeitraum zu bestimmen. In einer Ausführungsform kann die Auswerteeinheit daher programmtechnisch eingerichtet sein, ' den aktuellen Wert einer oder mehrerer der mindestens einen Belastungsgröße mindestens eines der Objekte in Abhängigkeit von mindestens einem zeitlichen Integral über einen zurückliegenden Beobachtungszeitraum dieses Objektes zu bestimmen und zur Berechnung dieses Integrals Zeitabschnitte innerhalb dieses BeobachtungsZeitraums in Abhängigkeit von dem zeitlichen Verlauf einer oder mehrerer der mindestens einen Messgrößen dieses Objektes zu gewichten. Die genannten Zeitabschnitte können beispielsweise durch die oben genannten Messzeiträume kontinuierlicher Messungen gegeben sein oder durch zeitliche Abstände zwischen (in der Regel kurzzeitigen) Einzelmessungen der jeweiligen Messgröße.
Dabei sind in der Regel solche Zeitabschnitte stärker zu gewichten, in denen die Messsignale besonders stark schädigende Einwirkungen auf ein gegebenes Objekt indizieren, so dass in diesen Zeitabschnitten mit einer besonders starken Schädigung des Objektes durch äußere Einwirkungen zu rechnen ist. Beispiels- weise sind meistens solche Zeitabschnitte stärker zu gewichten, in denen ein Objekt einer besonders starken Bestrahlung, besonders hohen oder niedrigen Temperaturen und/oder Luftfeuchtigkeiten ausgesetzt ist. Es ist demnach außerdem möglich, Zeitabschnitte in Abhängigkeit der Messsignale verschiedener Messgrößen zu gewichten, falls sich verschiedene Einwirkungen in ihren schädigenden Wirkungen auf ein gegebenes Objekt verstärken oder abschwächen, wie beispielsweise niedrige Luftfeuchtigkeit bei gleichzeitiger hoher Temperatur .
Alternativ hierzu oder zusätzlich kann es zweckdienlich sein, die Belastungsgrößen mindestens eines der Objekte unter Berücksichtigung von zeitlichen Änderungen oder einer zeitlichen Ableitung einer oder mehrerer der Messgrößen dieses Objektes zu bestimmen. So kann die Auswerteeinheit programmtechnisch eingerichtet sein, den aktuellen Wert einer oder mehrerer der mindestens einen. Belastungsgröße mindestens eines der Objekte in Abhängigkeit einer zeitlichen Ableitung des zeitlichen Verlaufs einer oder mehrerer der mindestens einen Messgrößen dieses Objektes zu berechnen. Beispielsweise können plötzliche starke Änderungen im zeitlichen' Verlauf der gemessenen Umgebungstemperatur und/oder Luftfeuchtigkeit bei der Berechnung der Belastungsgröße oder der Belastungsgrößen eines der Objekte besonders berücksichtigt werden, etwa falls diese Änderungen, also die Differenzen von Messwerten dieser Messgrößen in zwei kurzzeitig aufeinanderfolgenden Messzeitpunkten oberhalb eines vorgegebenen Schwellwertes liegen. Dabei sind die Messzeitpunkte solche Zeitpunkte, zu denen mit einer der Sensoreinheiten der ' betreffende Messwert der Messgröße erfasst wird. Insbesondere reagieren viele Kunstgegenstände, wie etwa Ölgemälde 'oder Skulpturen, auf abrupte Klimaänderungen durch charakteristische Schädigungen, wie etwa durch Rissbildungen.
Ferner ist es möglich, bei der Abschätzung oder Quantifizierung der Schädigungen der Objekte, die durch die äußeren Einwirkungen hervorgerufen werden, spezifische Materialeigenschaften der Objekte gegenüber diesen Einwirkungen zu berücksichtigen. Diese Materialeigenschaften können sowohl in die Berechnung der Belastungsgrößen eingehen als auch bei der Auswertung des konservatorischen Modells und der Berechnung der mindestens einen konservatorischen Kenngröße des Objektes berücksichtigt werden. Es kann also vorgesehen sein, dass die Auswerteeinheit programmtechnisch eingerichtet ist, für mindestens eines der Objekte den aktuellen Wert einer oder mehrerer der mindestens einen Belastungsgröße des Objektes und/oder den Wert einer oder mehrerer der mindestens einen Kenngröße des Objektes unter Berücksichtigung von Materialeigenschaften des Objektes auszuwerten.
Als Materialeigenschaften eines der Objekte kommen insbesondere spezifische Empfindlichkeiten des Objektes gegenüber speziellen schädigenden Einwirkungen in Betracht, also insbesondere dessen Empfindlichkeit und Schadensanfälligkeit gegenüber Licht bestimmter Wellenlängen, wie etwa UVA- , UVB- und UVC-Strahlung, gegenüber hohen oder niedrigen Temperaturen und gegenüber Temperaturschwankungen oberhalb vorgegebener Schwellwerte, gegenüber hohen oder niedrigen
Luftfeuchtigkeiten und Luftfeuchtigkeitsschwankungen oberhalb bestimmter Schwellwerten sowie .gegenüber Erschütterungen . Eine derartige Empfindlichkeit oder Schadensanfälligkeit kann sich auf eine bestimmte Schadensart des Objektes beziehen, wie beispielsweise auf eine quantifizierte Veränderung der oben genann- ten typischen Eigenschaften des Objektes, also beispielsweise auf Rissbildung, Farbänderung oder Ausbleichung. In einer Weiterentwicklung ist vorgesehen, dass die
Auswerteeinheit programmtechnisch eingerichtet ist, für mindestens eines der Objekte in Abhängigkeit von dem zeitlichen Verlauf der mindestens einen Messgröße, dem aktuellen Wert der mindestens einen Belas- tungsgröße und/oder dem Wert der mindestens einen
Kenngröße des Objektes eine konservatorische Handlungsempfehlung für dieses Objekt auszugeben. Eine solche Handlungsempfehlung kann beispielsweise darin bestehen, schädigende Einwirkungen auf das Objekt zu unterbinden, beispielsweise durch Anpassung oder Filterung der Beleuchtung oder Reduzierung von Erschütterungen, die Umgebungsbedingungen des Objektes zu ändern (Anpassung der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Helligkeit) oder das Objekt an einen anderen Ort mit für das Objekt günstigeren ümgebungsbedingungen zu transportieren. Eine derartige Handlungsempfehlung kann beispielsweise dann ausgelöst werden, wenn eine der Messgrößen, Belastungsgrößen oder konservatorischen Kennwerte einen vorgegebenen Schwellwert über oder unterschreitet.'
Die Handlungsempfehlung kann aber auch komplexe konservatorische oder restauratorischer Maßnahmen beinhalten, wie etwa Kittungen, Schließen von Rissen, Rückführung verblasster Farben, Retuschen, Firnisreduzierungen, Korrosionsbehandlungen, Rückformungen oder Festigungen. Solche Handlungsempfehlungen werden vorzugsweise in Abhängigkeit der konservatorischen Kenngröße ausgelöst. Beispielsweise kann bei einer ünterschreitung der oben definierten Restnutzungsdauer eines Kunstgegenstandes oder bei einer bestimmten Änderung einer für das Objekt typischen Eigenschaft die Handlungsempfehlung ausgelöst werden, das Objekt auf eine bestimmte Weise konservatorisch oder restauratorisch zu behandeln.
In einer Ausführungsform umfasst das ÜberwachungsSystem mindestens eine Empfangseinheit, die eingerichtet ist, Messsignale oder gegebenenfalls vorverarbeitete Messsignale von mindestens einer der Sensoreinheiten der Objekte zu empfangen und an die Auswerteeinheit weiterzuleiten. Das Überwachungssystem kann beliebig viele Empf ngseinheiten umfassen, die weltweit verteilt sein können und beispielsweise in Ausstellungsräumen, in Lagerhallen und Depots installiert sein können. Dabei ist es möglich, dass die betreffende Sensoreinheit eine Sendeeinheit umfasst, die zum vorzugsweise drahtlosen Datenübertragen an die mindestens eine Empfangseinheit und/oder direkt an die Aus- werteeinheit eingerichtet ist. Die drahtlose Datenübertragung erfolgt vorzugsweise über Funk bzw. über Mobilfunk, beispielsweise unter Verwendung eines der bekannten ÜbertragungsStandards , wie etwa GSM, CDMA, 3G. Die Datenübertragung der (vorverarbeiteten) Mess- signale auf die Auswerteeinheit kann also insbesondere auch bestehende Funknetze einbeziehen und/oder andere Funk- oder Computernetzwerke, wie (drahtlose) lokale Netzwerke (LAN, WLAN) und/oder das Internet'.
Beispielsweise kann mindestens eine der Sensoreinheiten eine (programmierbare) Steuereinheit umfassen, die programmtechnisch dazu eingerichtet ist, mittels der Sendeeinheit der Sensoreinheit automatisch eine drahtlose Verbindung mit einer der Empfängereinheiten des Überwachungssystems und/oder mit der Auswerteeinheit herzustellen und bei Bestehen einer solchen Verbindung (vorzugsweise in vorgegebenen zeitlichen Ab- ständen} Messsignale oder vorverarbeitete Messsignale an die Empfängereinheit und/oder die Auswerteeinheit zu senden. Diese Sensoreinheit kann außerdem programmtechnisch eingerichtet sein, bei einem Nichtbestehen solcher Verbindungen mit der Empfängereinheit oder der Auswerteeinheit in einen Betriebsmodus eines Datenloggers zu schalten, wobei in einem solchen Betriebsmodus keine Messsignale ausgesendet werden und diese lediglich in einen Datenspeicher der Sensoreinheit abgespeichert werden, wodurch eine bessere Energieeffizienz der betreffenden Sensoreinheit erzielt wird .
Bei der genannten Sendeeinheit der Sensoreinheit kann es sich um eine aktive Sendeeinrichtung handeln, die Energie eines Energiespeichers der Sensoreinheit beim Aussenden der (vorverarbeiteten) Messsignale verbraucht, oder um eine passive Sendeeinrichtung, welche die zum Aussenden der (vorverarbeiteten) Messsignale benötigte Energie beispielsweise aus einem elektromagnetischen Energiefeld mittels einer entsprechenden Antenne bezieht. Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass an mindestens einem der Objekte ein RFID-Chip befestigt oder das ein solcher RFID- Chip in der mindestens einen Sensoreinheit des Objektes enthalten ist. Auf diesem RFID-Chip können beispielsweise Daten zur Identifizierung des betreffenden Objektes gespeichert sein.
In einer Weiterentwicklung des Überwachungssystems ist vorgesehen, dass an mindestens einem der Objekte eine Sensoreinheit befestigt ist, die zum Erzeugen von Messsignalen in Abhängigkeit von einer geographischen Lage des Objektes eingerichtet ist. In diesen Messsignalen können Geodäten des Objektes enthalten und gegebenenfalls kodiert sein, welche die geogra- phische Lage, also den aktuellen Ort des Objektes definieren. Eine solche Sensoreinheit kann beispielsweise als GPS-Empfänger oder als ein Empfänger eines anderen, vorzugsweise globalen, satellitengestützten Navigationssystems ausgestaltet sein.
Die Auswerteeinheit kann programmtechnisch eingerichtet sein, unter Verwendung von Signalen eines der Objekte, wie etwa der (vorverarbeiteten) Messsignale, einen aktuellen (Stand-) Ort dieses Objektes zu bestimmen. Diese Messsignale können bereits selbst Geodäten des Objektes enthalten, wie oben beschrieben. Auf diese Weise eignet sich das überwachungsSystem besonders gut zur Überwachung des aktuellen Ortes des Objektes während eines Transportes des Objektes sowie zur Nachverfolgung im Fall eines Abhandenkommens des Objektes, beispielsweise aufgrund eines Diebstahls. Ferner ist es möglich, den Ort des Objektes unter Berücksichtigung eines Vorhandenseins einer bestehenden, möglicherweise . drahtlosen, Verbindung zwischen einer Sensoreinheit des Objektes und einer Empfangseinheit des Überwachungssystems zu bestimmen, falls sich die betreffende Empfangseinheit an einem bekannten Ort befindet und beispielsweise Teil eines lokalen (drahtlosen) Netzwerkes (WLAN) ist.
In einer Weiterentwicklung ist die Auswerteeinheit programmtechnisch eingerichtet, in Abhängigkeit des aktuellen Ortes eines der Objekte einen aktuellen Verwendungszusammenhang des Objektes zu bestimmen. Es kann aber auch vorgesehen sein, dass der Verwendungs- zusammenhang mindestens eines der Objekte durch einen Benutzer des Auswertesystems frei wählbar und einstellbar ist. Als Verwendungszusammenhänge kommen beispielsweise ein Transport, eine Ausstellung oder eine Verwahrung in einem Depot oder einem Lager in Frage. Die Auswerteeinheit kann ferner dazu eingerichtet sein, den aktuellen Wert einer oder mehrerer der mindestens einen Belastungsgröße des Objektes und/oder den Wert einer oder mehrerer der mindestens einen Kenngröße des Objektes unter Berücksichtigung des aktuellen Verwendungszusammenhangs des Objektes auszuwerten .
Beispielsweise kann im Fall einer Ausstellung oder einer Lagerung eines der Objekte vorgesehen sein, dass die Auswerteeinheit bereits bei einer nur geringfügigen Beschleunigung oder Erschütterung des Objektes ein Alarmsignal erzeugt. Außerdem kann vorgesehen sein, dass in bestimmten Verwendungszusammen- hängen nur Messsignale vorgegebener Messgrößen ausge-. wertet werden. So kann in der Regel auf eine Auswertung von Geodäten eines Objektes während der Lagerung oder der Ausstellung eines des Objektes verzichtet werden. Es kann in einem solchen Fall auch vorgesehen sein, dass zugehörige Sensoreinheiten von nicht ausgewerteten oder nicht benötigten Messgrößen deaktiviert werden für einen geringeren Energieverbrauch der betreffenden Sensoreinheiten. Für einen verbesserten Schutz vor Manipulationen des
Überwachungssystems und zur sicheren Feststellung einer Provenienz mindestens eines der Objekte kann zwischen diesem Objekt und mindestens einer der Sensoreinheiten dieses Objektes eine stoff- und/oder form- schlüssige Verbindung bestehen, die vorzugsweise nicht gelöst werden kann, ohne an dem Objekt und/oder der Sensoreinheit bleibende Spuren zu hinterlassen. Vorzugsweise ist die Sensoreinheit dazu eingerichtet, bei einem Lösen dieser Verbindung das Lösen zu erken- nen und/oder ein Warnsignal auszusenden. Dabei kann es sich um ein akustisches Warnsignal handeln. Zu- sätzlich oder alternativ hierzu kann durch die Sensoreinheit bzw. eine Sendeeinheit der Sensoreinheit auch ein nicht wahrnehmbares Warnsignal erzeugt werden. Die Auswerteeinheit kann programmtechnisch dazu eingerichtet sein, bei Empfang eines solches Warnsignals entsprechende Handlungsempfehlungen und/oder Warnmeldungen auszugeben.
Beispielsweise kann eine formschlüssige Verbindung zwischen einem Objekt und einer Sensoreinheit mittels einer dünnen, elektrischen Leiterschleife hergestellt werden, der mit einem Teil des Objektes, beispielsweise einer Leinwand, verflochten oder anderweitig verbunden ist. Ein Durchtrennen dieser Leiterschliefe ist beispielsweise durch eine Widerstandsänderung der Leiterschleife detektierbar .
Das Überwachungssystem kann außerdem eine weitere Sensoreinheit umfassen, um eine Eignung eines Orts für eine Unterbringung eines der Objekte oder eines weiteren Objekts zu untersuchen. Diese weitere Sensoreinheit ist dann an dem zu untersuchenden Ort angeordnet und, ähnlich wie die übrigen Sensoreinheiten, geeignet zum Erzeugen von Messsignalen in Abhängigkeit von mindestens einer Messgröße, wobei diese mindestens eine Messgröße eine schädigende Einwirkung auf das räumlich von dieser Sensoreinheit getrennte Objekt oder weitere Objekt charakterisiert, die im Fall einer Anordnung dieses Objekts oder weiteren Objekts am Ort der weiteren Sensoreinheit zu erwarten wäre. Die Auswerteeinheit ist in diesem Fall eingerichtet ist, auch die Messsignale der mindestens einen weiteren Sensoreinheit . auszuwerten. Die weitere Sensoreinheit kann in. gleicher Weise ausgeführt sein wie die übrigen Sensoreinheiten, und die Auswertung der Messsignale dieser weiteren Sensoreinheit kann in der gleichen Weise geschehen wie die Auswertung der Messsignalge der übrigen Sensoreinheiten.
In einer Weiterentwicklung umfasst dass Überwachungssystem eine Informations- und Kommunikationsplatt - form. Diese Plattform umfasst mindestens einen Datenspeicher und einen oder vorzugsweise mehrere mit diesem Datenspeicher verbundene Rechner (Computer) , die miteinander zu einem Netzwerk verbunden sein können, beispielsweise für ein sogenanntes „Cloud Computing". Zumindest einer dieser Rechner ist mit der Auswerteeinheit zum Datenaustausch verbunden. Beispielsweise kann die Auswerteeinheit in das oben genannte Netzwerk der Plattform integriert sein. Es ist aber auch möglich, den Datenaustausch zwischen der Auswerteeinheit und der Plattform über das Internet durchzuführen. Im einfachsten Fall kann die Auswerteeinheit in dem Rechner oder in den Rechnern der Plattform integriert sein.
Die Plattform ist programmtechnisch dazu eingerichtet, Informationen über die überwachten Objekte von der Auswerteeinheit zu empfangen. Entsprechend ist die Auswerteeinheit dazu eingerichtet, diese' Informationen an die Plattform weiterzugeben.
Ein wesentliches Merkmal dieser Plattform besteht darin, dass sie programmtechnisch eingerichtet ist, Informationen über die Objekte in einer Datenbank der Plattform, die in dem Datenspeicher integriert sein kann, abzuspeichern und gegebenenfalls auszuwerten und/oder weiterzuverarbeiten und ferner Benutzern der Plattform eine Abfrage dieser und gegebenenfalls weiterer Informationen zu ermöglichen. Vorzugsweise ist die Plattform mit dem Internet (oder einem anderen Computernetzwerk) verbunden und. dazu programmtech- nisch eingerichtet, die Abfrage der Informationen über das Internet (oder das andere Computerne zwerk) zu ermöglichen.
Die genannten Informationen können beispielsweise Werte der (konservatorischen) Kenngrößen, der Belastungsgrößen und/oder der Messgrößen der Objekte umfassen, sowie die aktuellen Orte und/oder Anwendungszusammenhänge der Objekte. Als weitere Informationen kommen von der Auswerteeinheit ausgegebene Handlungsempfehlungen in Frage, insbesondere solche konservatorischer oder restauratorischer Art, sowie Empfehlungen zu optimalen Aufbewahrungsbedingungen für ein gegebenes Objekt, um einen bestmöglichen Schutz des Objektes vor Schädigungen zu erzielen.
Außerdem kann vorgesehen sein, d ss die Plattform programmtechnisch eingerichtet ist, Nutzern der Plattform, vorzugsweise nach einer entsprechenden Registrierung dieser Nutzer, die. Eingabe zusätzlicher Informationen zu ermöglichen, welche vorzugsweise ebenfalls in der Datenbank gespeichert werden. So kann es beispielsweise einem Nutzer, wie etwa einem Eigentümer eines der Objekte, ermöglicht werden, ein Inventarisierungszeichen des Objektes, Lehrinformationen über das Objekt, Abbildungen des Objektes, einen vorgeschlagenen Verkaufspreis für das Objekt, die Identität des Eigentümers des Objektes, die Identität des momentanen Besitzers und/oder geplante Ausstellungen in die Plattform einzugeben und anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise ist beispielsweise Eigentümern von Kunstwerken möglich, diese mit Hilfe der Plattform zu inventarisieren.
Es kann vorgesehen sein, dass bestimmte Informationen nur bestimmten, vorzugsweise speziell registrierten Nutzern zugänglich sind und anderen Nutzern verborgen bleiben, wie beispielsweise persönliche Daten, insbesondere solche von Eigentümern von Objekten, sowie Verkaufspreise, Verkauf- oder Kauf ngebote. Es können ferner verschiedene Nutzergruppen vorgesehen sein, denen unterschiedliche Rechte zur Nutzung (z.B. Eingabe und Abfrage von Informationen und Nachrichten) der Plattform eingeräumt werden, wie beispielsweise Eigentümer von überwachten Objekten, Vertreter der Eigentümer, Händler, Kommissionäre, Makler, Besitzer von überwachten Objekten, Konservatoren, Kaufinteressenten, Aussteller, Transporteure, andere Dienstleister und einfache Nutzer ohne spezielle Eigenschaften, wie etwa Kunstinteressierte.
Ferner kann es einzelnen Nutzern ermöglicht werden, sich für bestimmte Objekte zu registrieren. Nutzergruppen, die für bestimmte Objekte registriert sind, können beispielsweise bestimmte, dieses Objekt oder Objekte ähnlicher Art betreffende Informationen und Nachrichten zugänglich gemacht oder zugesendet werden werden, wie beispielsweise Verkaufspreise oder Ausstellungsorte. Bei den registrierten Nutzergruppen kann es sich beispielsweise um Eigentümer, Kaufinteressenten oder eine andere der oben genannten Nutzergruppen handeln. Die Informations - und Kommunikationsplattform kann also programmtechnisch eingerichtet sein, Informationen oder Nachrichten über mindestens eines der Objekte an mindestens eine registrierte Nutzergruppe der Plattform zu senden. Bei diesen Informationen kann es sich um eine oder mehrere der bereits genannten Informationen handeln. Die Informationen können beispielsweise als Emails, als Nachrichten in Nutzerkonten, die für Nutzer in der Plattform eingerichtet sein können, oder auch als SMS oder ein anderes Format gesendet werden, das vorzugsweise durch ein Kommunikations- und Informationsgerät des Nutzers empfangen und dargestellt werden kann, wie beispielsweise durch ein Mobilfunktelefon oder ein anderes vorzugsweise internetfähiges Gerät. Vorzugsweise ist es Nutzern der Plattform auch über derartige Kommunikations- und Informationsgeräte ermöglicht, Informationen in die Plattform einzugeben, wie weiter oben beschrieben.
Ferner kann die Plattform programtechnisch eingerichtet sein, (vorzugsweise registrierten) Nutzern einen Austausch von Nachrichten und Informationen über die Plattform zu ermöglichen. Eine solche Nachricht oder Information kann beispielsweise eine Angebot oder eine Annahme eines Angebots eines Kaufs oder Verkaufs einer oder mehrerer der Objekte, ein Angebot oder eine Annahme eines Angebots eines Verleihs, einer Ausstellung, einer Restauration, eines Transport, einer Lagerung eines oder mehrerer Objekte oder eine Angebot oder eine Annahme einer anderen Dienstleistung, eines Ausstellungsraumes oder Lagerungsraumes oder ähnliches . Außerdem kann es Nutzern ermöglicht sein, andere Nutzer der Plattform zu bewerten.
Wenn das Überwachungssystem eine oder mehrere weitere Sensoreinheiten aufweist, die mit keinem der Objekte direkt verbunden sind und in oben beschriebener Weise nur zum Untersuchen einer Eignung eines Orts zur Unterbringung eines Objekts - z.B. zur Aufbewahrung oder Ausstellung eines Kunstgegenstands - vorgesehen sind, dann kann die beschriebene Informations- und Kommunikationsplattform außerdem zur Abfrage von Informationen eingerichtet sein, die durch Auswertung der Messsignale dieser mindestens einen weiteren Sensoreinheit gewonnen werden. Diese Informationen können z.B. einem Inhaber eines Kunstwerks als Entschei- dungsgrundlage dienen, ob er das Kunstwerk zur Ausstellung an dem entsprechenden Ort zur Verfügung zu stellen bereit ist.
Durch das hier beschriebene Überwachungssystem kann insbesondere erreicht werden, dass Kunstgegenstände sicher und ohne einen großen Personal- oder Kostenaufwand überwacht werden können. Dabei ist es durch die Verwendung konservatorischer Modelle, die auf die jeweiligen Kunstgegenstände abgestimmt sind, möglich für jedes der Kunstgegenstände jederzeit den aktuellen konservatorischen Zustand des Kunstgegenstandes objektiv und quantitativ zu bewerten. Auf diese Weise kann sich der Eigentümer des Kunstgegenstandes jederzeit über den aktuellen Zustand, die aktuellen Belastungsgrößen, die mikroklimatischen Umgebungsbedingungen und gegebenenfalls auch über den aktuellen Ort seines Kunstgegenstandes informieren.
Im Folgenden wird die Erfindung anhand von in Figuren 1 bis 3 schematisch dargestellten speziellen Ausführungsformen näher erläutert. Es zeigt
Figur 1: eine schematische Darstellung eines Überwachungssystems hier vorgeschlagener Art,
Figur 2: eine Sensoreinheit des in Figur 1 gezeigten
Überwachungssystems und
Figur 3 : eine Auswertung einer konservatorischen
Kenngröße eines Objektes, das mit dem in Figur 1 gezeigten überwacht wird.
In Figur 1 ist ein erfindungsgemäßes Überwachungssystem 1 hier vorgeschlagener Art zur Überwachung einer Vielzahl von Objekten 2, die von einer Schädigung durch äußere Einflüsse bedroht sind, schematisch dargestellt. Bei den genannten Objekten 2 handelt es sich um Kunstwerke wie Gemälde, Graphiken, Druckgraphiken, Photographien, Skulpturen oder Plastiken. An jedem dieser Objekte 2 ist jeweils eine Sensoreinheit 3 befestigt zum Erzeugen von Messsignalen in Abhängigkeit von einer Messgröße, die eine schädigende Einwirkung auf das jeweilige Objekt charakterisiert. Bei den Messgrößen handelt es sich jeweils um eine Temperatur einer unmittelbaren Umgebung des Objektes 2, eine relative Luftfeuchtigkeit einer unmittelbaren Umgebung des Objektes 2, eine auf das Objekt einfallende spektrale Strahlungsstärke von sichtbarem
Licht, von UVA-Strahlung, von UVB-Strahlung und von UVC-Strahlung und um eine Beschleunigung des jeweili-- gen Obj ektes 2.
In Figur 2 ist eine Sensoreinheit des in Figur 1 gezeigten Überwachungssystems 1 schematisch und vergrößert dargestellt, Jede der Sensoreinheiten 3 umfasst vier Sensorelemente 5, 6, 7, 8 die jeweils gegenüber . der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit, der Strahlungsintensität und Beschleunigungen empfindlich sind. Dabei sind die Sensorelemente zur Strahlungsmessung jeweils auf einer besonders lichtexponierten Vordersei^- te oder an einer Seite der jeweiligen Objekte 2 angeordnet.
Die Sensoreinheiten 3 umfassten jeweils eine Datenverarbeitungseinheit 9 umfassen für eine Vorverarbe - tung der Messsignale der Sensorelemente 5, 6, 7, 8 Sensoreinheiten. Die Sensoreinheiten umfassten jeweils eine Steuereinheit 10, die die Sensorelemente' 5, 6, 7 zum kurzzeitigen Erfassen der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Strahlungsintensität in regelmäßigen zeitlichen Abständen aktiviert (diskonti- nuierliche Messung) . Die Beschleunigungssensoren 8 messen, falls aktiviert, auftretende Beschleunigungen kontinuierlich. Die Sensoreinheiten 3 umfassen jeweils Energiespeicher 11 und Datenspeicher 12 zum Speichern der (vorverarbeiteten) Messsignale.
Schließlich umfassen die Sensoreinheiten 3 Sendeeinheiten 13 zur Übertragung von (vorverarbeiteten) Messsignalen an Empfangseinheiten 14 des Überwachungssystems 1, vgl. Figur 1, über Funk per GSM, wobei auch ein beliebiger anderer Übertragungsstandard verwendet werden kann.
Die Empfangseinheiten 14, welche in verschiedenen, weltweit verteilten Ausstellungsräumen, Depots und Lagerräumen (hier nicht dargestellt) installiert sind, sind dazu eingerichtet, die empfangenen Mess- signale automatisch an eine Auswerteeinheit 4 des Überwachungssystems 1 über das Internet weiterzuleiten. Alternativ oder zusätzlich wäre auch eine Datenübertragung über Funknetze oder lokale Computernetzwerke (LAN, WLAN) möglich.
Die Steuereinheiten 10 der 'Sensoreinheiten 3 stellen über die Sendeeinheiten 13, falls möglich, automatisch eine drahtlose Verbindung mit einer der Empfängereinheiten 14 des Überwachungssystems her, um anschließend vorverarbeitete Messsignale an die Empfängereinheit 14 zu senden. Falls keine Verbindung zwischen einer Steuereinheit 10 eines Objektes 2 mit einer der Empfängereinheiten 14 hergestellt werden kann, schaltet diese Steuereinheit 10 die Sensoreinheit 3 des Objektes 2 in einen Betriebsmodus eines Datenloggers, in dem keine weiteren Messsignale ausgesendet werden, sondern diese lediglich in dem Datenspeicher 12 der Sensoreinheit 3 abgespeichert werden . Die Sensoreinheiten 3 umfassen jeweils ein Sensorelement 15 zum Erfassen von GPS-Signalen und zum Erzeugen von Messsignalen, in denen Geodäten des Objektes enthalten sind. Die Auswerteeinheit ist dazu eingerichtet, diese Geodäten aus diesen Messsignalen zu extrahieren und auf diese Weise den Ort jedes der Objekte zu bestimmen. Die Auswerteeinheit ist ferner dazu eingerichtet, den Ort jedes der Objekte 2 anhand einer eventuell bestehenden Funkverbindung zwischen der Sensoreinheit 3 des Objektes 2 und einer der Empfangseinheiten 14 zu bestimmen. Aus dem aktuellen Ort der Objekte wird anschließend ein aktueller Verwendungszusammenhang der jeweiligen Objekte ermittelt, wie etwa ein Transport, eine Ausstellung oder eine Verwahrung in einem Depot oder einem Lager. Im Fall, dass sich eines der Objekte in einer Ausstellung befindet oder in einem (registrierten) Kunstdepot gelagert ist, wird bereits bei nur geringfügigen Beschleunigungen oder Erschütterungen des jeweiligen Objektes 2 ein Alarmsignal erzeugt. Außerdem' werden in diesen Verwendungszusammenhängen auf eine Auswertung von Geodäten der betreffenden Objekte 2 verzichtet und außerdem die zugehörigen Sensorelemente 15 deaktiviert .
Die Sensoreinheiten 3 und die Sensorelemente 5, 6, 7, 8, 15 sind mit den jeweiligen Objekten 2 stoffschlüssig mittels eines Klebstoffes verbunden. Zusätzlich besteht zwischen den Sensoreinheiten 3 und den jeweiligen Objekten 2 ein formschlüssige Verbindung mittels einer mit dem Objekt 2 verflochtenen, dünnen Leiterschleife 16, wobei ein Durchtrennen dieser Leiterschliefe ggf. über eine Widerstandsänderung der Leiterschleife mittels der Steuereinheit 10 und de- tektiert wird. So wird ein Lösen der Sensoreinheit 3 von dem jeweiligen Objekt 2 erkannt, woraufhin ein akustisches Warnsignal sowie ein nicht wahrnehmbares Warnsignal erzeugt werden. Die Auswerteeinheit kann programmtechnisch dazu eingerichtet sein, bei Empfang eines solches Warnsignals über eine der Empfangseinheiten 14 eine Warnmeldung ausgeben. In einer Abwandlung können die Sensoreinheiten 3 und/oder die Sensorelemente 5, 6, 7, 8, 15 auch an die jeweiligen Objekte 2 angeschraubt sein, wobei eine Verbindung mittels Klebstoff dann nicht unbedingt erforderlich ist.
Die in Figur 1 dargestellte Auswerteeinheit 4 ist programmtechnisch zum Auswerten der Messsignale eingerichtet. Bei dieser Auswertung wird für jedes der Objekte aus den zeitlichen Verläufen der erfassten Messgrößen mehrere Belastungsgrößen abgeleitet, ein diesem Objekt zugeordnetes konservatorisches Modell für aktuelle Werte dieser Belastungsgrößen ausgewertet und daraus Werte mehrerer Kenngrößen abgeleitet, die jeweils ein Maß für einen konservatorischen Zustand dieses Objektes darstellt.
Für ein erstes der Objekte 2, das durch ein Ölgemälde gegeben ist, wird eine erste Belastungsgröße dadurch bestimmt, dass auf dieses Objekt 2 eingestrahlte sichtbare Licht über einen vergangenen Beobachtungs- zeitraum hinweg akkumuliert wird. Bei diesem Beobachtungszeitraum handelt es sich in diesem Beispiel um den Zeitraum seit Beginn der ersten Messungen für dieses ' Obj ekt 2 bis zur Gegenwart. Es könnte aber auch jeder beliebige andere Startpunkt für den Beobachtungszeitraum gewählt werden, wie beispielsweise den Beginn eines Transports dieses Objektes zu einer bestimmten Ausstellung. Die genannte Akkumulation wird als zeitliches Integral über diesen Beobachtungszeitraum ausgewertet, wobei solche Zeitabschnit- te innerhalb dieses Beobachtungszeitraums umso stärker gewichtet werden, je größer die gemessene Strahlungsstärke in diesen Zeitabschnitten ist. Zusätzlich wird bei der Gewichtung dieser Zeitabschnitte auch eine materialspezifische spektrale' Empfindlichkeit des Ölgemäldes berücksichtigt. Die Zeitabschnitte sind in diesem Beispiel durch die zeitlichen Abstände zwischen Messzeitpunkten gegeben, in denen jeweils die Strahlungsstärke gemessen wurde und haben die Dauer von beispielsweise einer Minute.
Eine zweite Belastungsgröße dieses Objektes 2 wird durch akkumulierte Beschleunigungen, wie etwa Stöße und Schwingungen, des Objektes 2 innerhalb des Beobachtungszeitraums bestimmt, wobei diese Beschleunigungen umso stärker gewichtet werden, je größer ihre Amplituden sind. Bei dieser Gewichtung wird außerdem eine Materialabhängige Schadensanfälligkeit gegenüber Erschütterungen mit einbezogen.
Zusätzlich werden als dritte Belastungsgröße alle Überschreitungen der Temperatur über einen vorgegebenen Schwellwert, beispielsweise 25 °C, bei gleichzeitiger Unterschreitung der relativen Luftfeuchtigkeit unter einen vorgegebenen Schwellwert, beispielsweise unter 40%, sowie für eine vierte Belastungsgröße alle Temperaturschwankungen von mehr als 3 °C gezählt, die innerhalb von weniger als einer Stunde erfolgt sind.
Als eine erste konservatorische Kenngröße wird für das erste Objekt 2 eine Ausbleichung einzelner Farben berechnet (im Vergleich zu einer unbestrahlten Probe des Objekts 2, also ein Farbabs and) . Eine zweite konservatorische Kenngröße ist für dieses erste Objekt 2 als Anzahl von Rissen ab einer vorgegebenen Breite in einer Oberfläche des Gemäldes definiert. Eine dritte konservatorische Kenngröße ist durch eine erwartete Restnutzungsdauer dieses Objektes gegeben, die dadurch definiert ist, dass sich die Ausbleichung sowie die genannte Anzahl der Risse während dieser Restnutzungsdauer voraussichtlich jeweils um ein vorbestimmtes Maß weiterentwickeln werden.
Diese Kenngrößen werden unter Verwendung eines konservatorischen Modells, das diesem ersten Objekt zugeordnet ist, für den aktuellen Wert der vier genannten Belastungsgrößen dieses Objektes ausgewertet. In diesem Fall trägt die erste Belastungsgröße des ersten Objektes 2 (Lichteinwirkung) zur Veränderung der ersten Kenngröße (Ausbleichung) und über diese auch zur Veränderung der dritten Kenngröße (Restnutzungsdauer) dieses Objektes 2 bei. Dies wird anhand von Figur 3 weiter unten näher erläutert. Die drei übrigen Kenngrößen tragen jeweils zur Veränderung der zweiten Kenngröße (Anzahl der Risse) und über diese auch zur Veränderung der dritten Kenngröße (Restnutzungsdauer) bei.
Entsprechende Auswertungen der Messsignale, der Belastungsgrößen und der konservatorischen Kenngrößen werden auch für alle übrigen Objekte durchgeführt.
Die Auswerteeinheit ist ferner programmtechnisch eingerichtet, für jedes der Objekte 2 in Abhängigkeit von dem zeitlichen Verlauf der. mindestens einen Messgröße, dem aktuellen Wert der mindestens einen Belastungsgröße und dem Wert der mindestens einen Kenngröße dieses Objektes 2 eine konservatorische Handlungs- empfehlung für dieses Objekt 2 auszugeben. Eine solche Handlungsempfehlung kann im jeweiligen Einzelfall darin bestehen, schädigende. Einwirkungen auf das Objekt zu unterbinden, beispielsweise durch Anpassung oder Filterung der Beleuchtung oder Reduzierung von Erschütterungen, die Umgebungsbedingungen des Objektes zu ändern (Anpassung der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Helligkeit) oder das Objekt an einen anderen Ort mit für das Objekt günstigeren Umgebungsbedingungen zu transportieren.
Im Fall des oben genannten ersten Objektes wird eine derartige Handlungsempfehlung dann ausgelöst, wenn eine der Messgrößen, Belastungsgrößen oder konservatorischen Kennwerte einen vorgegebenen Schwellwert über oder unterschreitet, insbesondere dann, wenn die Temperatur über 26 °C oder unter 16 °C fällt oder wenn die relative Luftfeuchtigkeit unter 30% fällt.
Falls die mittels des Modells berechnete Ausbleichung des ersten Objektes einen Grad überschreitet, wird eine konservatorische Rückführung der Farben empfohlen, und falls die mittels des Modells berechnete Anzahl von Rissen einen vorgegebenen Schwellwert überschreitet, wird ein konservatorisches Schließen der Risse empfohlen. Außerdem wird bei einer Unterschreitung der Restnutzungsdauer dieses Objektes unter ein vorgegebene Anzahl von Jahren wird eine spezielle Restauration des Objektes 2 empfohlen.
Das Überwachungssystem umfasst eine Informations- und Kommunikationsplattform 17 mit einem Datenspeicher 18 und mehrere mit diesem Datenspeicher 18 verbundene Rechner 19 (Computer) , die miteinander zu einem Netzwerk 20 verbunden sind. Mit diesen Rechnern 19 der Plattform 17 ist die Auswerteeinheit 4 über das Internet 21 zum Datenaustausch mit der Plattform 17 verbunden, insbesondere zur Weitergabe von Informati- onen über die überwachten Objekte 2 an die Auswerte- einheit 4. Die Plattform speichert, diese Informatio- nen in einer Datenbank 22 der Plattform, die in dem Datenspeicher 18 integriert der Plattform 17 integriert sein kann, abzuspeichern, auszuwerten und wei- terzuverarbeiten. Ferner wird Nutzern der Plattform 17, sofern sie entsprechend in der Plattform registriert sind, eine Abfrage dieser und gegebenenfalls weiterer Informationen über das Internet ermöglicht.
Bei den genannten Informationen handelt es sich um die Werte der konservatorischen Kenngrößen, die Belastungsgrößen und die Messgrößen der einzelnen Objekte 2 sowie deren aktuellen Orte und Anwendungszusammenhänge, von der Auswerteeinheit 4 ausgegebene Handlungsempfehlungen und Informationen über optimale Aufbewahrungsbedingungen für die einzelnen Objekte 2.
Registrierte Nutzer der Plattform können über das Internet zusätzlicher Informationen über die Objekte 2 eingeben, welche dann ebenfalls in der Datenbank ge- speichert werden. Ein entsprechend registrierter Eigentümer kann für seine Objekte 2 jeweils ein Inventarisierungszeichen, Lehrinformationen, Abbildungen, Verkaufspreise, seine Identität, die Identität momentaner Besitzer seiner Objekte sowie geplante Ausstel- lungen in die Plattform eingeben und anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen. Dabei werden bestimmte Informationen nur bestimmten, speziell registrierten Nutzern zugänglich gemacht und bleiben anderen Nutzern verborgen, wie beispielsweise persönliche Daten der Eigentümer von Objekten 2. Nutzer können sich in verschiedene Nutzergruppen registrieren lassen, denen jeweils unterschiedliche Rechte zur Nutzung (z.B. Eingabe und Abfrage von Informationen und Nachrichten) der Plattform eingeräumt werden. Zu diesen Nut- zergruppen zählen beispielsweise die Eigentümer und
Besitzer der Objekte 2 und deren. Vertreter, Kunst- händler, Kommissionäre, Makler, Konservatoren, Kauf- interessenten, Aussteller, Transporteure sowie andere Dienstleister .
Ferner wird es einzelnen Nutzern ermöglicht, wie etwa KaufInteressenten, sich für bestimmte Objekte zu registrieren. Nu zergruppen, die für bestimmte Objekte registriert sind, werden bestimmte, dieses Objekt oder Objekte ähnlicher Art betreffende Informationen und Nachrichten zugänglich gemacht oder gegebenenfalls zugesendet, wie beispielsweise Verkaufspreise oder Ausstellungsorte. Die Informations- und Kommunikationsplattform ermöglicht es außerdem, Informationen oder Nachrichten über mindestens eines der Objekte an mindestens eine der registrierten Nutzergruppen der Plattform 17 zu senden. Bei diesen Informationen kann es sich um eine oder mehrere der bereits genannten Informationen handeln. Die Informationen können beispielsweise als Emails, als Nachrichten in Nutzerkonten, die für die Nutzer in der Plattform eingerichtet sind, oder auch als SMS oder ein anderes Format an die Nutzer gesendet werden, der sie durch ein Kommunikations- und Informationsgerät 23 empfangen und darstellen kann, wie beispielsweise durch ein Mobilfunktelefon oder ein internetfähiges Gerät.
Außerdem können Nutzern der Plattform über dieselben Kommunika ions- und Informationsgeräte 23 Informationen in die Plattform 17 eingeben, um sie an Nutzergruppen oder einzelne Nutzer zu senden. Zu diesem Zweck ist die Plattform programtechnisch eingerichtet, registrierten Nutzern einen Austausch von Nachrichten und Informationen über die Plattform 17 zu ermöglichen. Außerdem ist es Nutzern ermöglicht, andere Nutzer der Plattform zu bewerten. In Figur 1 ist auch eine weitere Sensoreinheit 31 zu erkennen, die in gleicher Weise aufgebaut und zum Datenaustausch mit der Auswerteeinheit 4 verbunden ist wie die Sensoreinheiten 3. Die Sensoreinheit 31 ist an einem Ort platziert, der auf seine Eignung zur Unterbringung eines der Objekte 2 oder eines weiteren Objektes 2', bei dem es sich auch um ein Kunstwerk handeln kann, untersucht werden soll. Durch Auswerten von Messsignalen der weiteren Sensoreinheit 31 - die ebenfalls die schon beschriebenen Messgrößen erfasst - mittels der Auswerteeinheit 4 lässt sich feststellen, ob dieser Ort zur Beherbergung des betreffenden Objekts 2 oder 2' geeignet ist oder ob im Fall einer Anordnung des Objekts 2 oder 2' an diesem Ort eine unakzeptable Schädigung oder Gefährdung des Objekts 2 oder 2' zu erwarten wäre. Insofern kann die Sensoreinheit 31 oder ein diese Sensoreinheit 3 ' enthaltendes Gehäuse also als Dummy dienen für ein Kunstwerk oder ein anderes Objekt 2 oder 2', dem bei ungünstigen Umgebungsverhältnissen eine Schädigung durch äußere Einflüsse droht, das aber - zumindest noch - an einem anderen Ort untergebracht ist. Die Auswerteeinheit 4 kann durch die Auswertung der Messsignale der weiteren Sensoreinheit 31 Informationen gewinnen und zur Verfügung stellen, die über die Plattform 17 abrufbar sind und z.B. einem Inhaber des Objekts 2' oder eines der Objekte 2 Aufschluss darüber geben können, ob er dieses Objekt 2 oder 2' - also z.B. das genannte Kunstwerk - zur Aufbewahrung am Ort der Sensoreinheit 3 ' zur Verfügung stellen will - also ob er z.B. das Kunstwerk zur Ausstellung an diesem Ort auszuleihen bereit ist.
In Figur 3 ist die Auswertung des konservatorischen Modells, welches dem oben beschriebenen ersten Objekt, dem Ölgemälde, zugeordnet ist, schematisch dar- gestellt. Entlang der x-Achse ist die erste Belastungsgröße des Ölgemäldes, also die akkumulierte Bestrahlung durch sichtbares Licht, aufgetragen. Der aktuelle Wert dieser Größe, für den die Auswertung durchgeführt werden soll, sei durch i gegeben. Entlang der y-Achse ist die erste konservatorische Kenngröße, also die Ausbleichung der Farben dieses Objekt tes aufgetragen. Das konservatorische Modell lässt sich als eine Funktion f darstellen, die jedem Wert x der Belastungsgröße eindeutig einen Wert y der ersten konservatorischen Kenngröße zuordnet.
Die Steigung der Funktion f ist somit ein Maß dafür, wie stark die Ölfarben des Ölgemäldes bei Bestrahlung mit sichtbarem Licht ausbleichen. Die Steigung der Funktion f spiegelt die materialspezifischen Eigenschaften der Farben des Gemäldes wider. Man erkennt, dass die Steigung dieser Funktion mit zunehmenden Werten der akkumulierten Bestrahlung abnimmt. Dies trägt der konservatorischen Tatsache Rechnung, dass die Ölfarben dieses Ölgemäldes zunehmender akkumulierter Bestrahlung (und fortgeschrittener Ausbleichung) zunehmend unempfindlich gegenüber weiterer Ausbleichung zu werden.
Der quantitative Wert y der ersten Kenngröße geht in diesem Beispiel, wie bereits beschrieben, außerdem in die dritte konservatorische Kenngröße ein, die Restnutzungsdauer .
Bezugszeichenliste :
1 ÜberwachungsSystem
2 Objekt, 2' weiteres Objekt
3 Sensoreinheit, 3' weitere Sensoreinheit
4 Auswerteeinheit
5 Sensorelement für Temperatur
6 Sensorelement für Luftfeuchtigkeit
7 Sensorelement für Strahlung
8 Sensorelement für Beschleunigung
9 Datenverarbeitungseinheit der Sensoreinheit
10 Steuereinheit der Sensoreinheit
11 Energiespeicher der Sensoreinheit
12 Datenspeicher der Sensoreinheit
13 Sendeeinheit der Sensoreinheit
14 Empfangseinheit
15 Sensorelement für GPS-Signale
16 Leiterschleife
17 Plattform
18 Datenspeicher der Plattform
19 Rechner der Plattform
20 Netzwerk der Plattform
21 Internet
22 Datenbank der Plattform
23 Gerät eines Nutzers

Claims

Patentansprüche
Überwachungssystem (1) für eine Vielzahl von Objekten (2), die von einer Schädigung durch äußere Einflüsse bedroht sind, wobei das Überwachungssystem (1) für jedes der Objekte (2) mindestens eine an dem Objekt (2) befestigte Sensoreinheit (3) umfasst zum Erzeugen von Messsignalen in Abhängigkeit von mindestens einer Mess- größe, die eine schädigende Einwirkung auf das jeweiligen Objekt (2) charakterisiert, wobei das System (1) ferner eine Auswerteeinheit (4) umfasst zum Auswerten der Messsignale,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Auswerteeinheit (4) programmtechnisch eingerichtet ist, für jedes der Objekte
- aus einem zeitlichen Verlauf der mindestens einen Messgröße mindestens eine Belastungsgröße abzuleiten,
- ein diesem Objekt (2) zugeordnetes konservatorisches Modell für einen aktuellen Wert dieser Belastungsgröße oder dieser Belastungsgrößen auszuwerten und
- daraus einen Wert mindestens einer Kenngröße abzuleiten, die ein Maß für einen konservatorischen Zustand oder eine Änderung eines konservatorischen Zustands dieses Objektes (2) dar- Überwachungssystem (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Objekten (2) um Kunstwerke handelt.
ÜberwachungsSystem (1) nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinheit (4) programmtechnisch eingerichtet ist, den aktuellen Wert einer oder mehrerer der mindestens einen Belastungsgröße mindestens eines der Objekte (2) in Abhängigkeit von mindestens einem zeitlichen Integral über einen zurückliegenden BeobachtungsZeitraum dieses Objektes (2) zu bestimmen und zur Berechnung dieses Integrals Zeitabschnitte innerhalb des Beobachtungszeitraums in Abhängigkeit von dem zeitlichen Verlauf einer oder mehrerer der mindestens einen Messgrößen dieses Objektes (2) zu gewichten.
Überwachungssystem (1) nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinheit (4) programmtechnisch eingerichtet ist, den aktuellen Wert einer oder mehrerer der mindestens einen Belastungsgröße mindestens eines der Objekte (2) in Abhängigkeit einer zeitlichen Ableitung des zeitlichen Verlaufs einer oder mehrerer der mindestens einen Messgrößen dieses Objektes (2) zu berechnen.
Überwachungssystem (1) nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinheit (4) programmtechnisch eingerichtet ist, für mindestens eines der Objekte (2) die mindestens eine Belastungsgröße des Objektes (2) und/oder den Wert der mindestens einen Kenngröße des Objektes (2) unter Berücksich- tigung von Materialeigenschaften des Objektes (2) abzuleiten.
Überwachungssystem (1) nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinheit (4) programmtechnisch eingerichtet ist, für mindestens eines der Objekte (2) in Abhängigkeit von dem . zeitlichen Verlauf der mindestens einen Messgröße, dem aktuellen Wert der mindestens einen Belastungsgröße und/oder dem Wert der mindestens einen Kenngröße dieses Objektes (2) eine konservatorische Handlungsempfehlung auszugeben.
ÜberwachungsSystem (1) nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Sensoreinheiten eingerichtet ist, eine Umgebungstemperatur, eine Luftfeuchtigkeit, eine Strahlungsintensität und/oder eine Beschleunigung des Objektes (2) zu erfassen.
Überwachungssystem (1) nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an mindestens einem der Objekte (2) ein Sensorelement (15) zum Erzeugen von Messsignalen in Abhängigkeit von einer geographischen Lage des Objektes (2) befestigt oder in einer der Sensoreinheiten (3) enthalten ist.
Überwachungssystem (1) nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Überwachungssystem (1) mindestens eine Empfangseinheit umfasst zum Empfangen der Messsignale der Sensoreinheiten der Objekte (2) und zum Weiterleiten der Messsignale oder hieraus abgeleiteter Signale an die Auswerteeinheit (4) . Überwachungssystem (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinheit (4) programmtechnisch eingerichtet ist, unter Verwendung der Messsignale eines der Objekte (2) einen aktuellen Ort dieses Objektes (2) zu bestimmen.
Überwachungssystem (1) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinheit (4) programmtechnisch eingerichtet ist, in Abhängigkeit des aktuellen Ortes eines der Objekte (2) einen aktuellen VerwendungsZusammenhang des Objektes (2) zu bestimmen.
ÜberwachungsSystem (1) nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen mindestens einer der Sensoreinheiten (3) und einem der Objekte (2) eine Stoff - und/oder formschlüssige Verbindung besteht, wobei die Sensoreinheit (3) eingerichtet ist, bei einem Lösen dieser Verbindung das Lösen zu erkennen und/oder ein Warnsignal auszusenden.
Überwachungssystem (1) nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es außerdem zur Untersuchung einer Eignung eines Orts für eine Unterbringung eines der Objekte
(2) oder eines weiteren Objekts (21) mindestens eine an dem genannten Ort angeordnete weitere Sensoreinheit (31) umfasst zum Erzeugen von Messsignalen in Abhängigkeit von mindestens einer Messgröße, wobei diese mindestens eine Mess- größe eine schädigende Einwirkung auf das räumlich von dieser Sensoreinheit (3') getrennte Objekt (2) oder mindestens ein weiteres Objekt
(21) charakterisiert, die im Fall einer Anordnung dieses Objekts (2) oder weiteren Objekts (2') am Ort der Sensoreinheit (3') zu erwarten wäre, wobei die Auswerteeinheit (4) eingerichtet ist, auch die Messsignale der mindestens einen weiteren Sensoreinheit (3') auszuwerten.
Überwachungssystem (1) nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Überwachungssystem (1) eine Informationsund Kommunikationsplattform (17) umfasst, die zum Datenaustausch mit der Auswerteeinheit (4) verbunden und programmtechnisch eingerichtet ist, aktuelle Werte der Kenngrößen der Objekte (2) in einer Datenbank (22) der Plattform (17) abzuspeichern und ferner Nutzern der Plattform (17) eine Abfrage dieser Werte zu ermöglichen.
Überwachungssystem (1) nach Anspruch 14 , dadurch gekennzeichnet, dass die Informations- und Kommunikationsplattform (17) programmtechnisch eingerichtet ist, Informationen über mindestens eines der Objekte (2) an mindestens eine Nutzergruppe der Plattform (17) zu senden.
Überwachungssystem (1) nach einem der Ansprüche 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass die In- formations- und Kommunikationsplattform (17) programmtechnisch eingerichtet ist, Nutzern einen Austausch von Nachrichten über die Plattform (17) zu ermöglichen.
Verfahren zur Überwachung einer Vielzahl von Objekten, die von einer Schädigung durch äußere Einflüsse bedroht sind, wobei mittels an den Objekten befestigten Sensoreinheiten in Abhängigkeit von mindestens einer Messgröße, die eine schädigende Einwirkung auf das jeweiligen Objekt (2) charakterisiert, Messsignale erzeugt werden und die Messsignale mit einer Auswerteeinheit (4) ausgewertet werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass mittels der Auswerteeinheit (4) für jedes der Objekte
- aus einem zeitlichen Verlauf der mindestens einen Messgröße mindestens eine Belastungsgröße abgeleitet wird,
- ein diesem Objekt (2) zugeordnetes konservatorisches Modell für einen aktuellen Wert dieser Belastungsgröße oder dieser Belastungsgrößen ausgewertet wird und
- daraus einen Wert mindestens einer Kenngröße abgeleitet wird, die ein Maß für einen konservatorischen Zustand dieses Objektes (2) darstellt.
PCT/EP2012/003324 2011-08-02 2012-08-01 Überwachungssystem für eine vielzahl von objekten WO2013017287A1 (de)

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