WO2022129404A1 - Feuchtigkeitssensor, verfahren zum bereitstellen eines feuchtigkeitssensors und verfahren zum auswerten eines zustandes eines feuchtigkeitssensors - Google Patents

Feuchtigkeitssensor, verfahren zum bereitstellen eines feuchtigkeitssensors und verfahren zum auswerten eines zustandes eines feuchtigkeitssensors Download PDF

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    • A61B5/6802Sensor mounted on worn items
    • A61B5/6803Head-worn items, e.g. helmets, masks, headphones or goggles

Definitions

  • Humidity sensor method for providing a humidity sensor
  • the present invention relates to a moisture sensor, in particular to a moisture sensor that has a memory, to a face covering and a device for transport monitoring with such a moisture sensor, and to a device that is designed to evaluate a state of a moisture sensor and to associated methods or a computer program product. More particularly, the present invention relates to a moisture monitor and system for remotely sensing moisture in assemblies and items.
  • monitoring the humidity of system components is useful or even necessary. If the moisture penetration reaches a certain value, the effectiveness of the system can be impaired or jeopardized.
  • the object of the present invention is therefore to provide a moisture sensor, a disposable item, in particular a face covering or face mask, with such a moisture sensor, a device for monitoring the transport of goods, a device for evaluating the status of a moisture sensor, a method for providing a moisture sensor for remote interrogation to create a method for evaluating a state of a humidity sensor and a computer program that enable simple and reliable monitoring of humidity.
  • the inventors have recognized that on the one hand the use of a moisture-sensitive element, which is designed to permanently change a state of the element under the influence of moisture, a simple and reliable way can be created to monitor the influence of moisture, which also means an information device for wireless communication and/or displaying a position for querying the status of the humidity sensor, remote querying of the humidity-sensitive element or the humidity sensor is possible, so that overall simple and reliable remote querying of the moisture acting is enabled.
  • a moisture sensor for remote interrogation includes a moisture-sensitive element that is designed to permanently transition from a first state to a second state under the influence of moisture.
  • the moisture sensor also includes an information device that is designed to provide wireless communication for the remote query in order to wirelessly transmit at least one of the first status and the second status.
  • the information device is set up to display a position on the moisture sensor at which at least one of the first state and the second state can be optically detected for the remote query.
  • a disposable item in particular a face covering or face mask, is equipped with such a moisture sensor. This makes it possible to monitor when the disposable article is to be exchanged, which avoids both too early and too late a replacement can, which on the one hand waste and costs can be avoided, and on the other hand the corresponding functionality can be guaranteed, for example a hygienic property.
  • a device for monitoring transport includes a moisture sensor as described herein. This enables permanent monitoring of the moisture content of the transported goods, even without an active data storage device or data logger, since reaching a specific moisture level can already be recognized by the constantly changing status of the moisture-sensitive element.
  • a device for evaluating a state of a moisture sensor is equipped with a camera that is designed to capture an object area in order to obtain image information of the object area.
  • the device includes an evaluation device that is designed to evaluate the image information for reference information that indicates the presence and a position of sensor information of the moisture sensor.
  • the evaluation device is designed to evaluate the image information at the displayed position based on the sensor information and to output an evaluation result that is based on the sensor information.
  • a method for providing a moisture sensor for remote querying includes combining a moisture-sensitive element, which is designed to change permanently from a first state to a second state under the influence of moisture, with an information device, which is designed to enable wireless communication for remote interrogation in order to wirelessly transmit at least one of the first state and the second state, and/or to indicate a position on the moisture sensor at which at least one of the first state and the second state for remote interrogation can be optically detected.
  • a method for evaluating a state of a moisture sensor includes detecting an object area in order to obtain image information of the object area, evaluating the image information for reference information that indicates the presence and a position of sensor information of the moisture sensor, evaluating the image information at the displayed position in response to the sensor information and outputting an evaluation result based on the sensor information.
  • a computer program is provided with a program code that has instructions set up for carrying out such a method.
  • FIG. 1 shows a schematic block diagram of a moisture sensor for remote interrogation according to an embodiment
  • FIG. 2a shows a schematic block diagram of a moisture monitoring system using backscattering according to an embodiment
  • FIG. 2b shows a schematic block diagram of a moisture-monitoring system according to a further exemplary embodiment, in which the transponder technology for transmitting the sensor data to the reading device takes place via an inductive coupling;
  • FIG. 3 shows a schematic representation of a moisture-sensitive element according to an embodiment in the first state and in the second state
  • FIG. 4 shows a schematic block diagram of a system for moisture monitoring and according to an embodiment of a first implementation
  • 5 shows a schematic block diagram of a system for humidity monitoring according to an embodiment of a second implementation
  • FIG. 6 shows a schematic block diagram of a positioning of the moisture-sensitive element with respect to the information device according to an embodiment
  • FIGS. 9a-b show schematic representations of exemplary embodiments in connection with the third implementation, which accompanies the design of the conductor track according to FIG. 8c;
  • FIG. 10 shows a schematic flowchart of a method for providing a moisture sensor according to an embodiment
  • FIG. 11 shows a schematic flow chart of a method according to an exemplary embodiment, as can be used, for example, to evaluate a state of a moisture sensor.
  • Exemplary embodiments described below are described in connection with a large number of details. However, example embodiments can also be implemented without these detailed features. Furthermore, exemplary embodiments for the sake of comprehensibility, using block diagrams as a substitute for a detailed representation. Furthermore, details and/or features of individual exemplary embodiments can be combined with one another without further ado, as long as it is not explicitly described to the contrary.
  • Exemplary embodiments described below are described with reference to disposable articles, including in particular face coverings or face masks.
  • the present invention is not limited to this, but can be transferred to any concept in which the effect of moisture is to be monitored over a certain period of time.
  • These include other disposable items, in particular hygiene items, which can also include incontinence items, for example.
  • the present invention can also be used in other areas, for example in logistics, to monitor the transport of goods, where the effect of moisture is to be monitored, for example in the foodstuffs sector, but also when transporting technical equipment.
  • a corresponding moisture sensor can be inserted, attached or arranged in a corresponding transport volume, for example a container or crates, in order to simultaneously monitor a number of transported goods for the effects of moisture.
  • the moisture sensor 10 includes a moisture-sensitive element 12 which is designed to change permanently from a first state 161 to a second state 162 under the influence of moisture 14 .
  • a state is understood to be a property of the moisture-sensitive element 12 that is reversible without active influence or possibly not at all, so that it is only possible to return from state 16 2 to state 161 with the effort of the active steps.
  • the moisture-sensitive element 12 can be designed, for example, to permanently change a color under the influence of moisture.
  • the first state I61 can be associated with a first color or a colorless state and the second state with a second color.
  • So-called silica gels are an example of such a moisture-sensitive element.
  • the moisture-sensitive element can be designed to permanently change an electrical conductivity under the influence of moisture in order to provide a first electrical conductivity in the first state and to provide a second electrical conductivity different therefrom in the second state.
  • An example of such a change is, for example, that the first one state is an electrically non-conductive state and the second state is an electrically conductive state or that the first state is an electrically conductive state and the second state is an electrically non-conductive state.
  • gels can be used, such as silica gels, which in some uses can or should protect moisture-sensitive goods from moisture by absorbing moisture that penetrates into the packaging. These may also be provided with a color indicator that changes color when a certain level of moisture saturation is reached. Even if some of the exemplary embodiments do not achieve protection for any amount of moisture, moisture penetration can at least be recognized.
  • Moisture 14 is understood to mean the water content or the content of another corresponding liquid in a substance or gas volume. In the case of face coverings or face masks, for example, this is relevant for ambient air and in particular breathing air, which will be discussed in detail below.
  • the moisture sensor 10 also includes an information device 18 which is coupled to the moisture-sensitive element 12 via a connection 22 for information purposes.
  • the information device 18 is designed to provide wireless communication for the remote query in order to transmit the status 16i and/or 162 wirelessly.
  • the information device 18 can be designed to indicate a position on the moisture sensor 10 at which the status I61 and/or 162 for the remote query can be optically detected. For example, when there is a color change in the moisture-sensitive element 12 for the transition between the states I61 and 162, both the state I61 and the state 162 can be detected optically. However, if state 161 is colourless, for example, it may also be sufficient to merely detect state 162, which indicates that a corresponding moisture limit value has been reached or exceeded.
  • FIG. 2a shows a schematic block diagram of a moisture monitoring system
  • the reading device 25 can be designed in a known manner in order to enable a signal 34 for displaying and/or evaluating the information content received from the transponder 28 and provided by the moisture sensor 10 .
  • Fig. 2b shows a schematic block diagram of a moisture-monitoring system 200 2 according to a further embodiment, in which the transponder technology for transmitting the sensor data to the reading device 25 takes place via an inductive coupling 36, which is achieved by appropriate design of an antenna 26 'of a transponder 28' and a Antenna 32 'of the reader 25 can be done. An interaction with a wireless signal can thus take place.
  • the information device can be designed as a transmission device in order to provide wireless communication for remote interrogation. Other or additional elements for wireless communication can easily be used here.
  • FIG. 2a shows an embodiment with a backscatter transponder with a moisture sensor
  • FIG. 2b shows an inductively coupled transponder with a moisture sensor.
  • FIG. 3 shows a schematic representation of the moisture-sensitive element 12 in the first state 161 and in the second state 16 2 . Due to the transition to the second state 16 2 , a color of the moisture-sensitive element 12 has changed from a transparent state or a first color to the color of the state 16 2 , which can easily be detected by optical detection systems. A silica gel readily enables such behavior.
  • the moisture-sensitive element can also change between the first state I61 and the second state 16 2 , that alternatively or in addition to a change in the resistance value or the electrical conductance, another electrical property is permanently changed, for example an electrical one capacitance, an electric inductance, an electric magnetic field strength or the like.
  • FIG. 4 shows a schematic block diagram of a system 400 for moisture monitoring and according to an embodiment.
  • it is moisture-sensitive element designed to permanently change color under the influence of moisture, as described in connection with FIG. 1 and FIG. 3 . That is, state 161 is associated with a first color or colorless state and state 162 is associated with a second color different from the colorless state or first color.
  • the information device is designed as a transmission device 38, for example in the form of the transponder 28 or 28' together with the associated antenna, although other concepts can also be implemented in order to provide wireless communication for remote interrogation in order to transmit status 161 and/or status 162.
  • exemplary embodiments are aimed at transmitting the respective state that prevails in the moisture-sensitive element 12, for example during communication with the reading device 25. Since the moisture-sensitive element 12 permanently changes its state when it reaches or exceeds a certain threshold value, information can be obtained that an impermissible degree of moisture was obtained at some point in the past, even if the moisture-sensitive element 12 is currently in a dry environment, which is also the case enables the evaluation of a history.
  • the moisture-sensitive element 12 has either the first state or the second state, but the transmission or transmission possibility of only one of the two states can also receive a sufficient degree of information, since the absence of a corresponding signal or information then can be interpreted as a different state. For example, it may be sufficient to only actively determine that the moisture threshold has been reached or exceeded, and thus that the state I62 is maintained, for example in order to output or receive an alarm in the signal 34 . Alternatively or additionally, however, it is also possible to transmit the first state 161, for example to indicate that everything is in order and a predetermined state has not been exited.
  • a humidity sensor 40 which can be used in the humidity monitoring system 400 and which has the transmission device 38, can have a light source 42 which is designed to emit a first light 44 in order to illuminate the humidity-sensitive element 12.
  • the moisture sensor 40 can comprise a receiving element 46, which is designed to receive a second light 48 reflected or transmitted by the moisture-sensitive element 12, the second light 48 being emitted while the first light 44 is variable due to a transition of the moisture-sensitive element 12 into the second state I62. This means that with continuous or repeated illumination of the moisture-sensitive element 12 with the light 44 from the light source 42, the transition into the state 16 2 can be detected on the basis of the light 48 with or on the receiving element 46 .
  • the light source 42 may comprise a light emitting diode or a laser or the like
  • the receiving element 46 may comprise a photoreceptor or the like, for example.
  • the transmission device 38 is designed to output a wireless signal, for example by means of the backscatter coupling 24 and/or the inductive coupling 36 or other transmission methods, which is based on a difference between the light 44 and the light 48 .
  • the transmission device 38 can have a corresponding evaluation circuit which derives the second state 16 2 from the knowledge of a target state that is expected in the first state I61 and a deviation therefrom.
  • a color filter 52i and/or a color filter 52 2 can optionally be arranged between the light source 42 and the moisture-sensitive element 12 or between the moisture-sensitive element 12 and the receiving element 46 .
  • Corresponding color filters can be designed to provide color filtering that is matched to color 44 and color 48, respectively. This enables a corresponding color filter 52i and/or 52 2 to focus the light signal 44 or 48 on a color which is well or highly absorbed by one of the two states of the moisture-sensitive element 12 and is poorly absorbed by the other state or the lowest possible state is absorbed.
  • the light source 42 can be designed to emit the light 44 in a color spectrum that is matched to the color 44 or 48 .
  • the moisture-sensitive element 12 which reflects or transmits the light 44, can also act as a color filter.
  • the color of the light 44 can be selected so that it is well absorbed in one state of the moisture-sensitive element 12 and as little as possible in the other state, which enables a robust detection option via a signal amplitude in a receiver signal 54 of the receiver element 46, which is also good and robust with a control signal 56 of the light source 42 is comparable.
  • the moisture sensor 40 can include an evaluation circuit 58 which is coupled to the receiving element 46 and possibly also to the light source 42, for example in order to receive the received signal 54 and to provide the control signal 56.
  • the receiving element 46 can be designed to output the signal 54 which is based on the light 48 .
  • the evaluation circuit 58 can be designed to evaluate the received signal 54 to determine whether the moisture-sensitive element 12 is in the state 161 or the state 162 in order to obtain a result signal 62 which is provided to the transmission device 38 .
  • the transmission device 38, the light source 42, the receiving element 46, the evaluation circuit 58 and the moisture-sensitive element 12 can form a common module, for example an integrated circuit which has a predefined area in which the moisture-sensitive element 12 is arranged.
  • a module can be used in a simple manner for data transmission to the reading device 25 in order to monitor the humidity of a facility to be monitored or a corresponding object and to transmit and/or remotely evaluate the monitoring result, i. that is, to perform an evaluation using a distance-allowing device.
  • the changing state can thus be monitored using a simple sensor device which is based on lighting.
  • a gel with a color indicator can be introduced into the sensor system.
  • the sensor system includes a light-emitting diode, a photoreceiver and an evaluation circuit that recognizes the color change.
  • the result can then be read wirelessly via an electronic system (e.g. a transponder).
  • the change in the gel when it reaches its moisture saturation, for example from colorless to orange (equivalent also for other color changes) can lead to a reduction in the photocurrent in the receiving circuit or to an increase.
  • the selection of specific colored LEDs or the additional use of color filters can improve or optimize the evaluation. This eliminates the need for an additional, high-cost humidity sensor circuit. This makes moisture detection easier.
  • the dedicated humidity circuitry which is avoided in the embodiments described herein, has the problem that when the breath is measured directly, it becomes too small get saturated immediately.
  • short-term moisture impulses for example based on breathing, are eliminated by the slow absorption of moisture in the gel.
  • the transponder, light-emitting diode, light receiver, evaluation circuit and gel are combined in one component (module or circuit).
  • FIG. 5 shows a schematic block diagram of a system 500 for moisture monitoring according to another embodiment.
  • a disposable article 55 shown in the form of a face covering or face mask, by way of example.
  • a moisture sensor 50 according to one exemplary embodiment is designed in such a way that the moisture-sensitive element 12 is designed to be the same as or comparable to the designs in FIGS 161 is associated with a first color or colorless state and the second state 162 is associated with a second color as described in connection with the silica gel.
  • An information device 64 of the moisture sensor 50 is designed to indicate a position on the moisture sensor 50 at which the status I61 and/or the status 16 2 for the remote query can be optically detected.
  • the information device includes a bar code or a QR code, for example.
  • QR code An implementation as a QR code is shown as an example, with the moisture-sensitive element 12 being arranged in an inner area of the QR code. Based on reference markings and other information, a corresponding inner area of the QR code can thus be displayed, for example, in order to evaluate the moisture-sensitive element 12 with regard to a color obtained therefrom.
  • QR code As an alternative to a QR code, other information can also be specified, which specifies a position of the moisture-sensitive element 12 in relation to the evaluated information, as is explained in connection with FIG. 6 .
  • the system 500 also includes a device 57 which is designed to evaluate a corresponding state of the moisture sensor 50 or of the moisture-sensitive element 12 .
  • the device 57 includes, for example, a camera that is set up, for example, as an area camera, for example using known image acquisition techniques. Alternatively, however, laser-based scanning or line scan cameras can also be used.
  • the camera 66 or a selected alternative is designed to capture an object area in order to record image information 68 of the object area receive.
  • the object area can be, for example, a certain distance from a corridor, a passage opening, an entrance, an airlock, for example in a hospital or a medical area, or any other area in which the moisture sensor 50 is expected, for example an airlock through which Transport goods are moved through.
  • the device 57 also includes an evaluation device 72, for example comprising a microcontroller, a processor device, CPU, a field-programmable gate array (FPGA) or the like, which is designed to carry out programmable arithmetic operations.
  • the evaluation device 72 is designed to evaluate the image information 68 for reference information.
  • the reference information indicates the presence and a position of sensor information of the humidity sensor. In this case, the presence can take place, for example, by recognizing and/or decoding the information device 46, for example a barcode or QR code. In other words, recognition of the code can be understood as an instruction to also evaluate the moisture-sensitive element 12 or the color. In this way, the evaluation device 72 can know where, in relation to the information device 64, the evaluation is to be carried out.
  • an inner area of the code can be used, for example, which can be easily recognized via the reference markings in the corners of the QR code. Any other position can also be implemented alternatively or in addition to this.
  • the evaluation device 72 can be designed to evaluate the image information 68 at the displayed position with regard to the sensor information, and to output an evaluation result 47 that is based on the sensor information. Any optical, haptic and/or acoustic output devices can be part of the device 57 for this purpose, so that the result can be output on the basis of images, sounds and/or haptic feedback, for example vibrations.
  • the readout device and evaluation can certainly be designed to be more complex and expensive.
  • a low to minimal outlay on the object to be monitored such as a disposable item such as a kind of mask, can be achieved if only the gel, moisture-sensitive element, for the color change is located on it.
  • the reading device for example the device 57, can have a camera that recognizes and evaluates the color change.
  • the position of the gel on the object to be monitored can be marked with a clear marker for image analysis.
  • the marker can be a printed barcode or QR code, for example.
  • An image analysis extracts the data from the data Information, such as reduced information such as, for example, only the moisture information from the color change, which can make it possible to dispense with the storage of images, so that images are not stored in exemplary embodiments.
  • FIG. 5 shows a concept for evaluating the color change by means of imaging.
  • Fig. 6 shows a schematic block diagram of a positioning of the moisture-sensitive element 12 with respect to the information device 64.
  • the information device 64 can be previously known and/or it can be encoded in the information device 64, such as a relative positioning 76 or a displacement with respect to the information device 64 along one, two or more directions, such as x, y, takes place. This can be done explicitly, for example by selecting a center in the QR code, but it can also be done implicitly, for example by image shift operations directed at information device 64 or by using a position of information device 64 to detect the presence of moisture-sensitive moisture in its surroundings Item 12 to review.
  • FIG. 7a and 7b show a schematic block diagram of a system 700 for evaluating a moisture sensor 70 according to an embodiment.
  • the components of the system 700 can be based on known concepts, such as those used in individual shops to identify anti-theft labels.
  • a coil of a transmitter circuit 78 can be coupled to a coil of a receiver circuit 82, with a measuring device 84 being provided in order to detect a signal amplitude based on an alternating electromagnetic field which, starting from the transmitter coil 78, reaches the receiver circuit 82.
  • the presence of an electrical oscillating circuit for example with the moisture sensor 70, can lead to a reduced signal amplitude in the measuring device 84.
  • Exemplary embodiments are based on this effect in that the first state and the second state are associated with whether or not the moisture sensor 70 provides a corresponding electrical capacitance and/or inductance or, in combination, a resonant frequency of an oscillating circuit.
  • the moisture-sensitive element 12 can be designed in such a way as to permanently change an electrical conductivity under the influence of moisture 14, in order to provide a first electrical conductivity in the first state, and in the second state to have a second electrical conductivity different therefrom provide conductivity.
  • the electric Conductivity can be associated with or form part of an electrical capacitance, inductance or an oscillating circuit, so that in one of the states a first electrical capacitance value, inductance value and/or resonant frequency and in the second state a different value is obtained, which is exemplary associated with a first electrically conductive state and a second electrically conductive state.
  • the electrically conductive states designate, for example, conductive/non-conductive and/or a change between two ohmic resistance values that are preferably clearly different from one another.
  • a relevant or effective electrical capacitance value, inductance value or resonance frequency can be obtained in one state and no such value in the other or vice versa and/or two different values of electrical capacitance, inductance or resonance frequency can be obtained.
  • the moisture sensor 70 to be configured such that after being exposed to an appropriate amount of moisture according to the system design, it produces a reduced or increased signal amplitude at the measuring device 84 compared to the previous condition, as will be explained in detail below.
  • FIGS. 7a and 7b A schematic structure of a control lock is shown in FIGS. 7a and 7b.
  • FIGS. 7a and 7b A schematic structure of a control lock is shown in FIGS. 7a and 7b.
  • the generator in the transmitter circuit generates an alternating current that flows through the transmitter coil.
  • An alternating electromagnetic field is created.
  • the alternating field induces an alternating voltage in the receiver circuit, which can be registered as a comparatively large signal.
  • the deflection in the detection device of the receiver circuit becomes smaller.
  • the security tag with its coil and capacitance, forms an oscillating circuit that resonates at the frequency of the generator.
  • the alternating current through the coil of the transmitter circuit generates an alternating magnetic field that also penetrates the coil in the receiver circuit.
  • This alternating magnetic field induces a voltage in the receiver coil that can be registered with a detection device. If the label with its closed conductor loops now gets between the transmitter and receiver coil, in a current is induced in the conductor loops of the label, which according to Lenz's law is directed in such a way that it seeks to inhibit its cause.
  • FIGS. 7a and 7b show a greatly simplified functional principle of an RF lock.
  • 8a-c are schematic representations of a conductor track 861 in the first state 161 and a conductor track 862 in the second state 162, in which the conductor track
  • conductor track 861 has a first ohmic resistance value Ri, which merges into a larger or smaller ohmic resistance R 2 of conductor track 862, with the ohmic resistance values preferably being at least 20%, at least 50% or at least 100% of the resistance value Ri lie.
  • Ri ohmic resistance value
  • a reduction or increase in a conductor cross section under the influence of moisture 14 can bring about the change in resistance.
  • the conductor track 861 is an interrupted conductor track, which can also be associated with a resistance value of infinity of the conductor track 861 according to FIG. 8a.
  • the conductor track 862 has a closed state, which can also be understood as a short circuit and thus a significantly reduced ohmic resistance value.
  • FIG. 8c shows a behavior that is complementary to FIG. 8b, in which the state 161 of the conductor track 861 is a closed state and the state 16 2 of the conductor track
  • the conductor track 861 or 862 can be part of an electrical capacitance or a capacitor, an inductance or coil or an oscillating circuit or a lead thereof, which can also result in an activation/deactivation of the electrical capacitance, inductance or the oscillating circuit.
  • a corresponding example is shown for the moisture sensor 70 in FIGS. 9a and 9b, which is associated with the configuration of the conductor track 86 according to FIG. 8c.
  • a capacitor (C) 88 is connected in series with an inductor (L) 92, with the corresponding LC resonant circuit being closed using the conductor track 86.
  • the conductor track can be arranged at any point and/or another series resonant circuit or parallel resonant circuit can be implemented.
  • the conductor track 86 has, for example, a section 86A which is formed from moisture-soluble material 94 or uses the moisture-soluble material 94 as a carrier material.
  • moisture-soluble material 94 for example, wax materials are known which dissolve under the influence of moisture, which is shown in FIG. 9b.
  • the moisture soluble material 94 has dissolved and thus has removed at least portion 96A from the conductive trace 86 to obtain state 862.
  • Remaining components 86B and/or 86C can allow for easy connection, but are optional for the functionality of the trace 86 as a limit value sensor.
  • the moisture-sensitive element 12 can be made soluble at least in part under the influence of the moisture 14 and can provide, for example, a carrier element for an electrical conductor track 86A.
  • the carrier element 94 can be designed to become detached when moisture 14 occurs beyond a predefined extent set up in the carrier element, and thus to at least partially remove an electrical conductor track in order to change the electrical conductivity, for example to interrupt it. This can also interrupt the oscillating circuit, which can lead to the state shown in FIG. 7a, for example.
  • a complementary implementation is possible in that the moisture-sensitive element 12 is made soluble under the influence of moisture 14 and a first state is an undissolved, electrically insulating state and the second state is an at least partially dissolved and electrically conductive state, so that in the second state, the electrical conductivity is present, in order to then obtain the state according to FIG. 7b as a measure for the moisture detection.
  • the condition according to FIG. 7a or the condition according to FIG. 7b can be interpreted as a condition in which the moisture sensor was exposed to a corresponding amount of moisture. Both the moisture-soluble material 94 in FIGS.
  • an oscillating circuit can thus be interrupted by a limit value sensor which reacts to moisture.
  • a limit value sensor there is a direct change in the electrical properties when a certain moisture saturation is reached, e.g. B. an electrical conductor that interrupts the current flow when a certain moisture saturation is reached.
  • a cost-effective RF moisture detection can be implemented, which can be integrated into a mouth and nose protector, for example, in order to be able to make statements about the further usability of the same.
  • the moisture detection is implemented in such a way that the oscillating circuit is closed as the moisture increases. Strips with dried salts or gels are used for this, for example.
  • the moisture dissolves the salts or gels and can ensure that a current can flow in the oscillating circuit, for example by the information device comprising an electrical oscillating circuit which is formed passively and comprising an electrical inductance and an electrical capacitance.
  • a resonance property of this oscillating circuit can be variable depending on the first state and the second state, as is also valid for the embodiments of FIGS. 9a and 9b.
  • the salts dissolved by the liquid may themselves be electrically conductive, so that a dissolved form of the material can then provide a portion of the conductive path, approximately corresponding to section 86A.
  • the information device can comprise an electrical resonant circuit which is designed to interact with a wireless signal, as is described by way of example in connection with FIGS. 2a and 2b.
  • the moisture-sensitive element 12 can be part of the resonant circuit.
  • Such an oscillating circuit can have a first resonant frequency in the first state 16i and a second, different resonant frequency in the second state 16z.
  • the oscillating circuit can have a resonant frequency in one of the two states and be inoperable in the other state, for example by the oscillating circuit being open in the corresponding state.
  • FIGS. 9a/9b show an RF tag with a limit sensor for moisture detection.
  • a dry state with a closed resonant circuit is shown in FIG. 9a.
  • FIG. 9b shows a wet state (irreversible) with an interrupted oscillating circuit.
  • the moisture can be moisture contained in a tissue, in particular resulting from atmospheric moisture or moisture from breathing.
  • Exemplary embodiments are designed in such a way that the moisture-sensitive element 12 is brought into effective connection with the corresponding material to be monitored.
  • the moisture-sensitive element 12 detects the condition of the mask or of the disposable item 55 .
  • the moisture-sensitive element 12 is connected to the material of the mask.
  • the disposable article has a moisture barrier, which is designed to partially shield the moisture sensor, to shield contact with moisture from a first direction, and to allow contact with moisture from a second direction.
  • the moisture barrier can be arranged, for example, in such a way that breathing air is prevented from directly impinging on it, while allowing moisture to diffuse in from the material of the mask, for example laterally or from the side.
  • Plastic materials can be provided as a moisture barrier.
  • the moisture barrier is formed at least partially from the moisture-sensitive element 12 . If this is at least partially made of silica gel, for example, this gel can act as a kind of low-pass filter and ensure a gel barrier from the direction of the exhaled air, so that moisture, for example, does not hit a sensor element directly, which means a corresponding time constant and thus wearing time such as in that the disposable article 55 is not formed using an optically detectable barcode or QR code, but for example in accordance with the humidity sensor 40 and/or 70 or other implementations in which electronics are additionally provided.
  • the first, shielded direction can be an airway direction of the wearer and the second direction can be different.
  • Further exemplary embodiments relate, for example, to devices for monitoring the transport of goods with a moisture sensor according to exemplary embodiments described herein. These can, for example, be arranged as a so-called label on individual articles or packaging units thereof.
  • the device 57 includes the evaluation device 72. According to exemplary embodiments, this can be designed to evaluate the image information at the position displayed by the information device 64 for a predefined color, which is associated with a state of the moisture sensor, which under the influence of moisture on the humidity sensor is obtained. Furthermore, the evaluation device 72 can output an evaluation result in order to indicate that a degree of moisture acting on the moisture sensor has reached or exceeded a moisture threshold value.
  • a moisture threshold value can be assumed for certain articles to be monitored. Mouth and nose covers can have any color, for example, so that errors can occur in optical image evaluations if there are color overlaps with the moisture-sensitive element 12 . By indicating at which position an evaluation is to be carried out, the probability of such an error can be reduced or even avoided.
  • the corresponding reference information indicating the position can include a bar code or a QR code or other information sources.
  • the evaluation device 72 can be designed to evaluate an inner area of the QR code for the predefined color, as is shown in FIG. 5 , for example.
  • the areas, including the interior, can be easily recognized due to position markers placed in corners of the QR code.
  • FIG. 10 shows a schematic flow chart of a method 1000 according to an embodiment.
  • a step 1010 includes combining a moisture-sensitive element, which is designed to change permanently from a first state to a second state under the influence of moisture, with an information device, which is designed to provide wireless communication for remote interrogation, to wirelessly transmit at least one of the first state and the second state; or to indicate a position on the humidity sensor at which at least one of the first state and the second state can be optically detected for remote interrogation.
  • the method 1000 can be used to provide a humidity sensor for remote interrogation.
  • FIG. 11 shows a schematic flowchart of a method 1100 according to an embodiment, as can be used, for example, to evaluate a state of a moisture sensor, for example by means of the device 57.
  • the method 1100 can also be executed with computer support.
  • a step 1110 an object area is detected in order to obtain image information of the object area.
  • the image information is evaluated for reference information that indicates the presence and a position of sensor information of the moisture sensor.
  • the image information at the displayed position is evaluated for the sensor information.
  • a step 1140 an evaluation result based on the sensor information is output.
  • Embodiments described herein can be used in a variety of applications, including disposable items such as face masks. This is particularly relevant due to the scarcity of reliable protective masks for employees in clinics and in care.
  • the mask must be changed if it becomes wet. However, it is unclear how quickly this will happen.
  • the protective effect decreases with increasing moisture in the material. Moisture and body heat also promote increasing contamination on the side of the wearer.
  • the mask must be changed at the latest when it is completely soaked, because then there is a risk of an infection bridge between the person wearing it and the environment. This applies to the efficient masks for self-protection (e.g.
  • FFP2 masks FFP2 masks
  • droplets can be thrown from the outer surface of the moistened mask into the environment.
  • Exemplary embodiments are directed to this by determining the moisture in the filter material in order to determine the wearing time of the to optimize the mask individually. This can prevent the mask from being worn for too long and losing its effectiveness. On the other hand, an unnecessary premature change of the mask is avoided, which leads to significant cost savings in hospitals or comparable facilities.
  • the moisture status can be evaluated automatically, for example by only issuing a new mask if the mask has been used up, or by denying access to protected areas if the mask has been used up.
  • exemplary embodiments relate to monitoring systems that enable automated evaluation of the moisture sensors, for example on masks.
  • a system has a moisture sensor, possibly attached to an object to be monitored, such as a mask or a transport container, and an evaluation device or device for remote querying of the sensor geared to this, such as the well-known reading device and coordinated with the implementation of the moisture sensor to be monitored 25, the known combination of transmitter coil 78 and receiver coil 82 and/or the implementation of the device 57 according to the invention.
  • a plurality of humidity sensors can be monitored simultaneously and/or sequentially.
  • Moisture sensor for remote interrogation comprising: a moisture-sensitive element (12) which is designed to change permanently from a first state (161) to a second (I62) state under the influence of moisture (14); an information device (18) which is designed to provide wireless communication for the remote query in order to wirelessly transmit at least one of the first status (161) and the second status (I62); or to indicate a position on the humidity sensor at which at least one of the first state (161) and the second state (162) can be optically detected for remote interrogation.
  • Moisture sensor in which the moisture-sensitive element (12) is designed to permanently change a color under the influence of moisture (14), the first state being associated with a first color or a colorless state; and the second state is associated with a second color.
  • Humidity sensor in which the first state is an electrically non-conductive state and the second state is an electrically conductive state; or wherein the first state is an electrically conductive state and the second state is an electrically non-conductive state.
  • Moisture sensor in which the moisture-sensitive element (12) is designed to permanently change a color under the influence of moisture (14), the first state being associated with a first color or a colorless state; and the second state is associated with a second color; wherein the information device (18) is designed as a transmission device in order to provide the wireless communication for the remote query in order to wirelessly transmit at least one of the first state (161) and the second state (162).
  • Humidity sensor comprising: a light source configured to emit a first light to illuminate the moisture-sensitive element (12); and a receiving element that is designed to receive a second light that is reflected or transmitted by the moisture-sensitive element (12) and that is variable when the first light remains the same due to a transition of the moisture-sensitive element (12) into the second state (16 2 ); and wherein the transmitter is configured to output a wireless signal based on a difference between the first light and the second light.
  • Moisture sensor according to exemplary embodiment 8, in which the transmission device comprises a transponder.
  • Moisture sensor comprising: an evaluation circuit which is coupled to the receiving element; wherein the receiving element is designed to emit a signal based on the second light, wherein the evaluation circuit is designed to evaluate the received signal as to whether the moisture-sensitive element (12) is in the first state (16i) or the second state (162 ) is; to obtain a result signal; and providing the result signal to the transmission facility.
  • Moisture sensor in which the transmission device, the light source, the receiving element, the evaluation circuit and the moisture-sensitive element (12) form a common module.
  • Moisture sensor according to one of the exemplary embodiments 8 to 11, in which the light source is designed to emit the first light in a color spectrum which is coordinated with the first color or the second color.
  • Humidity sensor which further comprises a color filter which is arranged between the light source and the humidity-sensitive element ment (12) or is arranged between the moisture-sensitive element (12) and the receiving element, and is adapted to provide color filtering which is matched to the first color or the second color.
  • Moisture sensor in which the moisture-sensitive element (12) is designed to permanently change a color under the influence of moisture (14), the first state being associated with a first color or a colorless state; and the second state is associated with a second color; wherein the information device (18) is designed to indicate a position on the moisture sensor at which at least one of the first state (161) and the second state (16 2 ) for the remote query can be optically detected.
  • the information device (18) comprises a QR code; wherein the moisture-sensitive element (12) is arranged in an inner area of the QR code.
  • Moisture sensor according to one of the exemplary embodiments 18 to 20, in which the moisture-sensitive element (12) is formed so as to be soluble under the influence of moisture (14); wherein in the first state (161) there is an unresolved, electrically insulating state and in the second state (I62) there is an at least partially dissolved and electrically conductive state; to change the electrical conductivity.
  • Moisture sensor according to one of the exemplary embodiments 18 to 21, in which the information device (18) comprises an electrical resonant circuit which is formed passively and comprising an electrical inductance and an electrical capacitance; and having a resonant characteristic that is variable depending on the first state (161) and second state (162).
  • Humidity sensor according to one of the embodiments 18 to 22, wherein the informing means (18) comprises an electrical resonant circuit which is designed to interact with a wireless signal; wherein the moisture-sensitive element (12) is part of the resonant circuit; wherein the resonant circuit has a first resonant frequency in the first state (161) and a second, different resonant frequency in the second state (162); or has a resonant frequency in one of the states and is inoperable in the other state.
  • Moisture sensor according to exemplary embodiment 23 in which the electrical oscillating circuit is formed passively and comprising an electrical inductance and an electrical capacitance. 25. Moisture sensor according to one of the preceding exemplary embodiments, in which the moisture (14) is moisture contained in a tissue, in particular resulting from atmospheric moisture or respiratory moisture.
  • Face covering according to embodiment 26, having a moisture barrier configured to partially shield the moisture sensor to shield contact with moisture (14) from a first direction and to allow contact with moisture (14) from a second direction .
  • Device for monitoring the transport of goods with a moisture sensor according to one of the exemplary embodiments 1 to 25.
  • a monitoring system comprising: a humidity sensor according to any one of Embodiments 1 to 25; a device for remote interrogation of the humidity sensor,
  • Device designed to evaluate a state of a moisture sensor having the following features: a camera designed to capture an object area in order to obtain image information of the object area; an evaluation device which is designed to evaluate the image information for reference information which indicates the presence and a position of sensor information of the moisture sensor; wherein the evaluation device is designed to evaluate the image information at the displayed position for the sensor information; and to output an evaluation result based on the sensor information.
  • the evaluation device is designed to evaluate the image information at the displayed position for a predefined color that is associated with a state of the moisture sensor that is obtained when moisture (14) acts on the moisture sensor ; and to output the evaluation result to indicate that an amount of humidity (14) exposed to the humidity sensor has reached or exceeded a humidity threshold value.
  • Device according to exemplary embodiment 32 or 33, in which the reference information comprises a bar code or a QR code.
  • the evaluation device is designed to evaluate an inner area of the QR code for the predefined color.
  • aspects have been described in the context of a device, it is understood that these aspects also represent a description of the corresponding method, so that a block or a component of a device is also to be understood as a corresponding method step or as a feature of a method step. Similarly, aspects described in connection with or as a method step also constitute a description of a corresponding block or detail or feature of a corresponding device.
  • embodiments of the invention may be implemented in hardware or in software. Implementation can be performed using a digital storage medium such as a floppy disk, DVD, Blu-ray Disc, CD, ROM, PROM, EPROM, EEPROM or FLASH memory, hard disk or other magnetic or optical memory, on which electronically readable control signals are stored, which can interact with a programmable computer system in such a way or interact that the respective method is carried out. Therefore, the digital storage medium can be computer-readable.
  • Some exemplary embodiments according to the invention thus comprise a data carrier which can be read electronically Control signals capable of interacting with a programmable computer system to perform any of the methods described herein.
  • embodiments of the present invention can be implemented as a computer program product with a program code, wherein the program code is operative to perform one of the methods when the computer program product runs on a computer.
  • the program code can also be stored on a machine-readable carrier, for example.
  • exemplary embodiments include the computer program for performing one of the methods described herein, the computer program being stored on a machine-readable carrier.
  • an exemplary embodiment of the method according to the invention is therefore a computer program that has a program code for performing one of the methods described herein when the computer program runs on a computer.
  • a further exemplary embodiment of the method according to the invention is therefore a data carrier (or a digital storage medium or a computer-readable medium) on which the computer program for carrying out one of the methods described herein is recorded.
  • a further exemplary embodiment of the method according to the invention is therefore a data stream or a sequence of signals which represents the computer program for carrying out one of the methods described herein.
  • the data stream or sequence of signals may be configured to be transferred over a data communication link, such as the Internet.
  • Another embodiment includes a processing device, such as a computer or programmable logic device, configured or adapted to perform any of the methods described herein.
  • a processing device such as a computer or programmable logic device, configured or adapted to perform any of the methods described herein.
  • Another embodiment includes a computer on which the computer program for performing one of the methods described herein is installed.
  • a programmable logic device e.g., a field programmable gate array, an FPGA
  • a field programmable gate array may cooperate with a microprocessor to perform any of the methods described herein.
  • the methods are performed on the part of any hardware device. This can be hardware that can be used universally, such as a computer processor (CPU), or hardware that is specific to the method, such as an ASIC.

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Abstract

Ein Feuchtigkeitssensor zur Fernabfrage umfasst ein feuchtigkeitssensitives Element, das ausgebildet ist, um unter Einwirkung von Feuchtigkeit dauerhaft von einem ersten Zustand in einen zweiten Zustand überzugehen. Ferner ist eine Informationseinrichtung vorgesehen, die ausgebildet ist, um eine drahtlose Kommunikation für die Fernabfrage bereitzustellen, um zumindest einen des ersten Zustandes und des zweiten Zustandes drahtlos zu übertragen; oder um eine Position an dem Feuchtigkeitssensor anzuzeigen, an der zumindest einer des ersten Zustandes und des zweiten Zustandes für die Fernabfrage optisch erfassbar ist.

Description

Feuchtigkeitssensor, Verfahren zum Bereitstellen eines Feuchtigkeitssensors und
Verfahren zum Auswerten eines Zustandes eines Feuchtigkeitssensors
Beschreibung
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Feuchtigkeitssensor, insbesondere auf einen Feuchtigkeitssensor, der ein Gedächtnis aufweist, auf eine Gesichtsbedeckung und eine Einrichtung zur Transportüberwachung mit einem solchen Feuchtigkeitssensor sowie auf eine Vorrichtung, die ausgebildet ist, um einen Zustand eines Feuchtigkeitssensors auszuwerten und auf nebengeordnete Verfahren bzw. ein Computerprogrammprodukt. Die vorliegende Erfindung bezieht sich insbesondere auf einen Feuchtemonitor und ein System zur Überprüfung der Feuchtigkeit in Baugruppen und Gegenständen mit Fernabfrage.
In verschiedenen Anwendungsfällen bzw. Systemen ist die Überwachung der Feuchte von Systembestandteilen sinnvoll oder gar notwendig. Erreicht die Durchfeuchtung einen bestimmten Wert, kann die Wirksamkeit des Systems beeinträchtigt oder gefährdet sein.
Zur Bestimmung der Feuchtigkeit sind zahlreiche elektronische Sensortechniken bekannt und kommerziell verfügbar. Für die Übertragung der Sensorwerte an eine Auswertestation kommen verschiedenste bekannte drahtlose Übertragungsverfahren in Frage. Besonders geeignet sind hierbei Transpondersysteme, bei denen sowohl Energie als auch Daten drahtlos übertragen werden können und somit keine Energieversorgung am Transponder notwendig ist. Bekannte elektronische Sensoren und Übertragungssysteme sind jedoch aufwendig und es erscheint kaum möglich, diese in eine Kostenregion zu bringen, dass die Kosten der damit ausgestatten Produkte, insbesondere im Bereich „Wegwerfartikel“, nicht unverhältnismäßig ansteigen.
Es besteht deshalb ein Bedarf an einfachen und kostengünstigen und dennoch zuverlässigen Feuchtigkeitssensoren, Wegwerfartikel, insbesondere Gesichtsbedeckungen oder Einrichtungen zur Transportüberwachung, einer Vorrichtung zum Auswerten eines Zustandes eines Feuchtigkeitssensors, Verfahren zum Bereitstellen eines Feuchtigkeitssensors zur Fernabfrage, Verfahren zum Auswerten eines Zustandes eines Feuchtigkeitssensors und nach einem Computerprogramm, die eine einfache und zuverlässige Überwachung von Feuchtigkeit ermöglichen. Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht deshalb darin, einen Feuchtigkeitssensor, einen Wegwerfartikel, insbesondere eine Gesichtsbedeckung oder Gesichtsmaske, mit einem solchen Feuchtigkeitssensor, einer Einrichtung zur Transportüberwachung von Gütern, eine Vorrichtung zum Auswerten eines Zustandes eines Feuchtigkeitssensors, ein Verfahren zum Bereitstellen eines Feuchtigkeitssensors zur Fernabfrage, ein Verfahren zum Auswerten eines Zustandes eines Feuchtigkeitssensors und ein Computerprogramm zu schaffen, die eine einfache und zuverlässige Überwachung der Feuchtigkeit ermöglichen.
Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand der unabhängigen Patentansprüche gelöst.
Die Erfinder haben erkannt, dass einerseits die Verwendung eines feuchtigkeitssensitiven Elements, das ausgelegt ist, um unter Einwirkung von Feuchtigkeit einen Zustand des Elements dauerhaft zu verändern, eine einfache und zuverlässige Weise geschaffen werden kann, um den Einfluss einer Feuchtigkeit zu überwachen, wobei ferner mittels einer Informationseinrichtung zur drahtlosen Kommunikation und/oder Anzeigen einer Position zur Abfrage des Zustandes an dem Feuchtigkeitssensor eine Fernabfrage des feuchtigkeitssensitiven Elements bzw. des Feuchtigkeitssensors möglich ist, so dass insgesamt eine einfache und zuverlässige Fernabfrage einwirkender Feuchte ermöglicht ist.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel umfasst ein Feuchtigkeitssensor zur Fernabfrage ein feuchtigkeitssensitives Element, das ausgebildet ist, um unter Einwirkung von Feuchtigkeit dauerhaft von einem ersten Zustand in einen zweiten Zustand überzugehen. Der Feuchtigkeitssensor umfasst ferner eine Informationseinrichtung, die ausgebildet ist, um eine drahtlose Kommunikation für die Fernabfrage bereitzustellen, um zumindest einen des ersten Zustandes und des zweiten Zustandes drahtlos zu übertragen. Alternativ oder zusätzlich ist die Informationseinrichtung eingerichtet, um eine Position an dem Feuchtigkeitssensor anzuzeigen, an der zumindest einer des ersten Zustandes und des zweiten Zustandes für die Fernabfrage optisch erfassbar ist.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist ein Wegwerfartikel, insbesondere eine Gesichtsbedeckung oder Gesichtsmaske mit einem solchen Feuchtigkeitssensor ausgestattet. Dadurch wird ein Monitoring bzw. Überwachen ermöglicht, wann der Wegwerfartikel auszutauschen ist, was sowohl ein zu frühes als auch ein zu spätes Austauschen vermeiden kann, womit einerseits Müll und Kosten vermieden können, als auch andererseits die entsprechende Funktionalität gewährleistet werden kann, beispielsweise eine hygienische Eigenschaft.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel umfasst eine Einrichtung zur Transportüberwachung einen hierin beschriebenen Feuchtigkeitssensor. Dies ermöglicht ein dauerhaftes Überwachen der Feuchte der Transportgüter, sogar ohne aktive Datenspeicher oder Datenlogger, da ein Erreichen eines bestimmten Feuchtigkeitslevels bereits durch den permanent veränderten Zustand des feuchtigkeitssensitiven Elements erkennbar ist.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist eine Vorrichtung zum Auswerten eines Zustandes eines Feuchtigkeitssensors mit einer Kamera ausgestattet, die ausgebildet ist, um einen Objektbereich zu erfassen, um eine Bildinformation des Objektbereichs zu erhalten. Die Vorrichtung umfasst eine Auswerteeinrichtung, die ausgebildet ist, um die Bildinformation auf eine Referenzinformation hin auszuwerten, die die Anwesenheit und eine Position einer Sensorinformation des Feuchtigkeitssensors anzeigt. Die Auswerteeinrichtung ist ausgebildet, um die Bildinformation an der angezeigten Position auf die Sensorinformation hin auszuwerten, und um ein Auswerteergebnis auszugeben, das auf der Sensorinformation basiert.
Dies ermöglicht eine robuste und einfache Erkennung der Referenzinformation, die dann einen Aufschluss darüber liefert, wo in der Bildinformation die Sensorinformation enthalten ist, was eine robuste und zuverlässige Erfassung ermöglicht, da zufällige oder irrelevante Informationen an anderen Orten aus der Betrachtung herausgehalten werden können.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel umfasst ein Verfahren zum Bereitstellen eines Feuchtigkeitssensors zur Fernabfrage ein Kombinieren eines feuchtigkeitssensitiven Elements, das ausgebildet ist, um unter Einwirkung von Feuchtigkeit dauerhaft von einem ersten Zustand in einen zweiten Zustand überzugehen, mit einer Informationseinrichtung, die ausgebildet ist, um eine drahtlose Kommunikation für die Fernabfrage bereitzustellen, um zumindest einen aus dem ersten Zustand und dem zweiten Zustand drahtlos zu übertragen, und/oder um eine Position an dem Feuchtigkeitssensor anzuzeigen, an der zumindest einer aus dem ersten Zustand und dem zweiten Zustand für die Fernabfrage optisch erfassbar ist. Gemäß einem Ausführungsbeispiel umfasst ein Verfahren zum Auswerten eines Zustandes eines Feuchtigkeitssensors ein Erfassen eines Objektbereichs, um eine Bildinformation des Objektbereichs zu erhalten, ein Auswerten der Bildinformation auf eine Referenzinformation hin, die die Anwesenheit und eine Position einer Sensorinformation des Feuchtigkeitssensors anzeigt, ein Auswerten der Bildinformation an der angezeigten Position auf die Sensorinformation hin und ein Ausgeben eines Auswerteergebnisses, das auf der Sensorinformation basiert.
Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist ein Computerprogramm mit einem Programmcode versehen, das zur Durchführung eines solchen Verfahrens eingerichtete Instruktionen aufweist.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind der Gegenstand einiger Patentansprüche.
Nachfolgend werden bezugnehmend auf die beiliegenden Zeichnungen besonders vorteilhafte Ausgestaltungen der vorliegenden Erfindung näher erläutert. Dabei zeigen:
Fig. 1 ein schematisches Blockschaltbild eines Feuchtigkeitssensors zur Fernabfrage gemäß einem Ausführungsbeispiel;
Fig. 2a ein schematisches Blockschaltbilds eines Feuchtigkeitsüberwachungssys- tems unter Verwendung eines Backscatterings gemäß einem Ausführungsbeispiel;
Fig. 2b ein schematisches Blockschaltbild eines feuchtigkeitsüberwachenden Systems gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel, bei dem die Transpondertechnik zum Übertragen der Sensordaten an das Lesegerät über eine induktive Kopplung erfolgt;
Fig. 3 eine schematische Darstellung eines feuchtigkeitssensitiven Elements gemäß einem Ausführungsbeispiel in dem ersten Zustand und in dem zweiten Zustand;
Fig. 4 ein schematisches Blockschaltbild eines Systems zur Feuchtigkeitsüberwachung und gemäß einem Ausführungsbeispiel einer ersten Implementierung; Fig. 5 ein schematisches Blockdiagramm eines Systems zur Feuchtigkeitsüberwachung gemäß einem Ausführungsbeispiel einer zweiten Implementierung;
Fig. 6 ein schematisches Blockschaltbild einer Positionierung des feuchtigkeitssensitiven Elements bezüglich der Informationseinrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel;
Fig. 7a-b schematische Blockschaltbilder eines Systems zur Auswertung eines Feuchtigkeitssensors gemäß einem Ausführungsbeispiel einer driten Implementierung;
Fig. 8a-c schematische Darstellungen einer Leiterbahn in dem ersten Zustand und in dem zweiten Zustand gemäß einem Ausführungsbeispiel;
Fig. 9a-b schematische Darstellungen von Ausführungsbeispielen im Zusammenhang mit der dritten Implementierung, die mit der Ausgestaltung der Leiterbahn gemäß der Fig. 8c einhergeht;
Fig. 10 ein schematisches Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Bereitstellen eines Feuchtigkeitssensors gemäß einem Ausführungsbeispiel; und
Fig. 11 ein schematisches Ablaufdiagramm eines Verfahrens gemäß einem Ausführungsbeispiel, wie es beispielsweise zum Auswerten eines Zustandes eines Feuchtigkeitssensors angewendet werden kann.
Bevor nachfolgend Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung im Detail anhand der Zeichnungen näher erläutert werden, wird darauf hingewiesen, dass identische, funktionsgleiche oder gleichwirkende Elemente, Objekte und/oder Strukturen in den unterschiedlichen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen sind, so dass die in unterschiedlichen Ausführungsbeispielen dargestellte Beschreibung dieser Elemente untereinander austauschbar ist bzw. aufeinander angewendet werden kann.
Nachfolgend beschriebene Ausführungsbeispiele werden im Zusammenhang mit einer Vielzahl von Details beschrieben. Ausführungsbeispiele können jedoch auch ohne diese detaillierten Merkmale implementiert werden. Des Weiteren werden Ausführungsbeispiele der Verständlichkeit wegen unter Verwendung von Blockschaltbildern als Ersatz einer Detaildarstellung beschrieben. Ferner können Details und/oder Merkmale einzelner Ausführungsbeispiele ohne Weiteres mit einander kombiniert werden, solange es nicht explizit gegenteilig beschrieben ist.
Nachfolgend beschriebene Ausführungsbeispiele werden unter Bezugnahme auf Wegwerfartikel, darunter insbesondere Gesichtsbedeckungen bzw. Gesichtsmasken, beschrieben. Die vorliegende Erfindung ist aber nicht hierauf beschränkt, sondern ist auf beliebige Konzepte übertragbar, bei denen über einen gewissen Zeitraum die Einwirkung von Feuchte zu überwachen ist. Hierunter zählen andere Wegwerfartikel, insbesondere Hygieneartikel, wozu beispielsweise auch Inkontinenzartikel zählen können. Die vorliegende Erfindung ist aber auch in anderen Bereichen einsetzbar, beispielsweise in der Logistik, um einen Transport von Waren zu überwachen, wo beispielsweise im Lebensmittelbereich aber auch beim Transport technischer Einrichtungen die Einwirkung der Feuchte überwacht werden soll. In ein entsprechendes Transportvolumen, etwa einen Container oder Kisten, kann ein entsprechender Feuchtigkeitssensor eingelegt, beigefügt oder angeordnet werden, um mehrere transportierte Güter gleichzeitig auf die Einwirkung von Feuchtigkeit zu überwachen.
Fig. 1 zeigt ein schematisches Blockschaltbild eines Feuchtigkeitssensors 10 zur Fernabfrage gemäß einem Ausführungsbeispiel. Der Feuchtigkeitssensor 10 umfasst ein feuchtigkeitssensitives Element 12, das ausgebildet ist, um unter Einwirkung von Feuchtigkeit 14 dauerhaft von einem ersten Zustand 161 in einen zweiten Zustand 162 überzugehen. Als Zustand wird dabei eine Eigenschaft des feuchtigkeitssensitiven Elements 12 verstanden, die ohne aktive Einwirkung oder möglicherweise überhaupt nicht reversibel ist, so dass lediglich unter den Aufwänden der aktiven Schritte wieder von dem Zustand 162 hin zum Zustand 161 gelangt werden kann. Vorgreifend auf spätere detaillierte Ausführungen kann das feuchtigkeitssensitive Element 12 beispielsweise ausgebildet sein, um unter der Einwirkung von Feuchtigkeit dauerhaft eine Farbe zu ändern. Der erste Zustand I61 kann mit einer ersten Farbe oder einem farblosen Zustand assoziiert sein und der zweite Zustand mit einer zweiten Farbe. Ein Beispiel für ein derartiges feuchtigkeitssensitives Element sind sogenannte Silica-Gele. Alternativ oder zusätzlich kann das feuchtigkeitssensitive Element ausgebildet sein, um unter der Einwirkung der Feuchtigkeit dauerhaft eine elektrische Leitfähigkeit zu verändern, um in dem ersten Zustand eine erste elektrische Leitfähigkeit bereitzustellen, und um in dem zweiten Zustand eine hiervon verschiedene zweite elektrische Leitfähigkeit bereitzustellen. Ein Beispiel für eine derartige Veränderung ist beispielsweise, dass der erste eine Zustand ein elektrisch nicht leitender Zustand und der zweite Zustand ein elektrisch leitfähiger Zustand ist oder dass der erste Zustand ein elektrisch leitender Zustand und der zweite Zustand ein elektrisch nicht leitfähiger Zustand ist. Dies können auch sogenannte Grenzwertbetrachtungen von Widerstandsänderungen sein, die auch durch derartige Ausführungsbeispiele erfüllt werden, indem beispielsweise ein ohmscher Widerstand um den Faktor 2, 3, 4 oder höher erhöht wird bzw. mit einem Kehrwert hiervon multipliziert wird, um den ohmschen Widerstandswert zu verringern.
In Ausführungsbeispielen können Gele zum Einsatz kommen, etwa Silica-Gele, die in manchen Verwendungen feuchteempfindliche Güter vor Feuchtigkeit schützen können oder sollen, indem sie in die Verpackung eindringende Feuchtigkeit aufnehmen. Diese sind möglicherweise auch mit einem Farbindikator versehen, der bei Erreichen einer bestimmten Sättigung an Feuchtigkeit einen Farbwechsel vornimmt. Auch wenn manche der Ausführungsbeispiele insofern nicht für beliebige Mengen an Feuchtigkeit Schutz erreichen, kann eine Durchfeuchtung zumindest erkannt werden.
Als Feuchtigkeit 14 wird dabei der Wassergehalt oder der Gehalt einer anderen entsprechenden Flüssigkeit eines Stoffes oder Gasvolumens verstanden. Beim Beispiel von Gesichtsbedeckungen oder Gesichtsmasken ist dies beispielsweise bei Umgebungsluft und insbesondere Atemluft relevant, worauf nachfolgend noch detailliert eingegangen wird.
Der Feuchtigkeitssensor 10 umfasst ferner eine Informationseinrichtung 18, die mit dem feuchtigkeitssensitiven Element 12 informativ über eine Verbindung 22 gekoppelt ist. Gemäß einer Ausgestaltung ist die Informationseinrichtung 18 ausgebildet, um eine drahtlose Kommunikation für die Fernabfrage bereitzustellen, um den Zustand 16i und/oder 162 drahtlos zu Übertagen. Alternativ oder zusätzlich kann die Informationseinrichtung 18 ausgebildet sein, um eine Position an dem Feuchtigkeitssensor 10 anzuzeigen, an der der Zustand I61 und/oder 162 für die Fernabfrage optisch erfassbar ist. So kann beispielsweise bei einem Farbwechsel des feuchtigkeitssensitiven Elements 12 zum Übergang zwischen den Zuständen I61 und 162 sowohl der Zustand I61 als auch der Zustand 162 optisch erfassbar sein. Ist jedoch der Zustand 161 beispielsweise farblos, so kann es ebenfalls ausreichend sein, lediglich den Zustand 162 zu erfassen, der das Erreichen oder Überschreiten eines entsprechenden Feuchtigkeitsgrenzwerts anzeigt.
Fig. 2a zeigt ein schematisches Blockschaltbild eines Feuchtigkeitsüberwachungssystems
200i gemäß einem Ausführungsbeispiel, das einen Feuchtigkeitssensor 20i umfasst, der beispielhaft mit einem Lesegerät 25 gekoppelt sein kann, wobei beispielhaft eine sogenannte Backscatter-Kopplung 24 zwischen einer Antenne 26 eines mit dem Feuchtigkeitssensor 10 in Verbindung stehenden Transponders 28 und einer Antenne 32 des Lesegeräts 25 dargestellt ist. Das Lesegerät 25 kann in bekannter Art und Weise ausgebildet sein, um ein Signal 34 zur Anzeige und/oder Auswertung des von dem Transponder 28 erhaltenen und von dem Feuchtigkeitssensor 10 bereitgestellten Informationsgehalt zu ermöglichen.
Fig. 2b zeigt ein schematisches Blockschaltbild eines feuchtigkeitsüberwachenden Systems 2002 gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel, bei dem die Transpondertechnik zum Übertragen der Sensordaten an das Lesegerät 25 über eine induktive Kopplung 36 erfolgt, was durch entsprechende Ausgestaltung einer Antenne 26' eines Transponders 28' und einer Antenne 32' des Lesegeräts 25 erfolgen kann. Es kann somit eine Interaktion mit einem Drahtlossignal erfolgen. In beiden Ausführungen der Fig. 2a und der Fig. 2b kann die Informationseinrichtung als Übertragungseinrichtung ausgebildet sein, um eine drahtlose Kommunikation für die Fernabfrage bereitzustellen. Andere oder weitere Elemente zur drahtlosen Kommunikation können hierbei ohne Weiteres eingesetzt werden.
In anderen Worten zeigt Fig. 2a eine Ausführungsform mit einem Backscatter-Transponder mit Feuchtesensorik und Fig. 2b einen induktiv gekoppelten Transponder mit Feuchtesensorik.
Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung des feuchtigkeitssensitiven Elements 12 in dem ersten Zustand 161 und in dem zweiten Zustand 162. Aufgrund des Übergangs in den zweiten Zustand 162 hat sich eine Farbe des feuchtigkeitssensitiven Elements 12 ausgehend von einem transparenten Zustand oder einer ersten Farbe hin zu der Farbe des Zustands 162 verändert, was durch optische Erfassungssysteme problemlos feststellbar ist. Ein Si- lica-Gel ermöglicht ein derartiges Verhalten ohne Weiteres. Das feuchtigkeitssensitive Element kann in kombinatorischen oder alternativen Ausgestaltungen auch eine Änderung zwischen dem ersten Zustand I61 und dem zweiten Zustand 162 ausführen, dass alternativ oder zusätzlich zu einer Änderung des Widerstandswerts bzw. des elektrischen Leitwerts eine andere elektrische Eigenschaft dauerhaft verändert wird, etwa eine elektrische Kapazität, eine elektrische Induktivität, eine elektrische Magnetfeldstärke oder dergleichen.
Fig. 4 zeigt ein schematisches Blockschaltbild eines Systems 400 zur Feuchtigkeitsüberwachung und gemäß einem Ausführungsbeispiel. In diesem Ausführungsbeispiel ist das feuchtigkeitssensitive Element ausgebildet, um unter der Einwirkung der Feuchtigkeit dauerhaft eine Farbe zu verändern, wie es im Zusammenhang mit der Fig. 1 und der Fig. 3 beschrieben ist. Das bedeutet, der Zustand 161 ist mit einer ersten Farbe oder einem farblosen Zustand assoziiert und der Zustand 162 ist mit einer zweiten, von dem farblosen Zustand bzw. der ersten Farbe verschiedenen Farbe assoziiert.
Die Informationseinrichtung ist als Übertragungseinrichtung 38 ausgebildet, beispielsweise in Form des Transponders 28 oder 28' samt zugehöriger Antenne, wobei auch andere Konzepte implementierbar sind, um eine drahtlose Kommunikation für die Fernabfrage bereitzustellen, um den Zustand 161 und/oder den Zustand 162 zu übertragen. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Ausführungsbeispiele darauf gerichtet sind, den jeweiligen Zustand, der beispielsweise während einer Kommunikation mit dem Lesegerät 25 in dem feuchtigkeitssensitiven Element 12 vorherrscht, zu übertragen. Da das feuchtigkeitssensitive Element 12 seinen Zustand bei Erreichen oder Überschreiten eines bestimmten Schwellwerts dauerhaft ändert, kann hierdurch die Information erhalten werden, dass ein unzulässiger Feuchtegrad irgendwann in der Vergangenheit erhalten wurde, selbst wenn das feuchtigkeitssensitive Element 12 gerade in einer trockenen Umgebung ist, was auch die Auswertung einer Historie ermöglicht. Bei einer beispielhaften binären Ausgestaltung, das bedeutet, das feuchtigkeitssensitive Element 12 weist entweder den ersten Zustand oder den zweiten Zustand auf, kann aber auch die Übermittlung oder Übermittlungsmöglichkeit lediglich eines der beiden Zustände einen hinreichenden Informationsgrad erhalten, da das Nichtvorliegen eines entsprechenden Signals oder Information dann als jeweils anderer Zustand interpretiert werden kann. So kann es beispielsweise hinreichend sein, lediglich das Erreichen oder Überschreiten der Feuchtigkeitsschwelle, somit den Erhalt des Zustands I62 aktiv zu ermitteln, beispielsweise um einen Alarm in dem Signal 34 auszugeben oder zu erhalten. Alternativ oder zusätzlich ist es aber auch möglich, den ersten Zustand 161 zu übertragen, beispielsweise um anzuzeigen, dass alles in Ordnung ist und ein vorbestimmter Zustand nicht verlassen wurde.
Ein Feuchtigkeitssensor 40 gemäß einem Ausführungsbeispiel, der in dem feuchtigkeitsüberwachenden System 400 zum Einsatz kommen kann und der die Übertragungseinrichtung 38 aufweist, kann eine Lichtquelle 42 aufweisen, die ausgebildet ist, um ein erstes Licht 44 auszusenden, um das feuchtigkeitssensitive Element 12 zu beleuchten. Der Feuchtigkeitssensor 40 kann ein Empfangselement 46 umfassen, das ausgebildet ist, um ein von dem feuchtigkeitssensitiven Element 12 zurückgeworfenes oder transmittiertes zweites Licht 48 zu empfangen, wobei das zweite Licht 48 bei gleichbleibendem ersten Licht 44 aufgrund eines Übergangs des feuchtigkeitssensitiven Elements 12 in den zweiten Zustand I62 veränderlich ist. Das bedeutet, bei kontinuierlicher oder wiederholter Beleuchtung des feuchtigkeitssensitiven Elements 12 mit dem Licht 44 der Lichtquelle 42 kann der Übergang in den Zustand 162 aufgrund des Lichts 48 mit oder an dem Empfangselement 46 festgestellt werden. Beispielsweise kann die Lichtquelle 42 eine lichtemittierende Diode oder einen Laser oder dergleichen umfassen, während das Empfangselement 46 beispielhaft einen Fotoempfänger oder dergleichen aufweisen kann.
Die Übertragungseinrichtung 38 ist ausgebildet, um ein drahtloses Signal auszugeben, etwa mittels der Backscatter-Kopplung 24 und/oder der induktiven Kopplung 36 oder anderer Übertragungsweisen, das auf einem Unterschied zwischen dem Licht 44 und dem Licht 48 basiert. So kann die Übertragungseinrichtung 38 beispielsweise eine entsprechende Auswerteschaltung aufweisen, die unter Kenntnis eines Soll-Zustands, der in dem ersten Zustand I61 erwartet wird, und einer Abweichung hiervon, den zweiten Zustand 162 abzuleiten.
Optional kann ein Farbfilter 52i und/oder ein Farbfilter 522 zwischen der Lichtquelle 42 und dem feuchtigkeitssensitiven Element 12 bzw. zwischen dem feuchtigkeitssensitiven Element 12 und dem Empfangselement 46 angeordnet sein. Entsprechende Farbfilter können ausgebildet sein, um eine Farbfilterung bereitzustellen, die auf die Farbe 44 bzw. die Farbe 48 abgestimmt ist. Dies ermöglicht, dass ein entsprechendes Farbfilter 52i und/oder 522 das Lichtsignal 44 bzw. 48 auf eine Farbe fokussiert, die von einem der beiden Zustände des feuchtigkeitssensitiven Elements 12 gut bzw. in hohem Maße absorbiert wird und von dem anderen Zustand in einen geringen bzw. möglichst geringen Zustand absorbiert wird.
Entsprechend kann die Lichtquelle 42 ausgebildet sein, um das Licht 44 in einem Farbspektrum auszusenden, das auf die Farbe 44 oder 48 abgestimmt ist. So kann beispielsweise das feuchtigkeitssensitive Element 12, das das Licht 44 zurückwirft oder transmittiert, ebenfalls als Farbfilter wirken. Die Farbe des Lichts 44 kann so gewählt sein, dass es in einem Zustand des feuchtigkeitssensitiven Elements 12 gut absorbiert wird und in dem anderen Zustand möglichst wenig, was eine robuste Detektionsmöglichkeit über eine Signalamplitude in einem Empfängersignal 54 des Empfangselements 46 ermöglicht, was ebenfalls gut und robust mit einem Ansteuersignal 56 der Lichtquelle 42 vergleichbar ist. Der Feuchtigkeitssensor 40 kann eine Auswerteschaltung 58 umfassen, die mit dem Empfangselement 46 und möglicherweise auch mit der Lichtquelle 42 gekoppelt ist, beispielsweise um das Empfangssignal 54 zu empfangen und das Ansteuersignal 56 bereitzustellen. Das Empfangselement 46 kann ausgebildet sein, um das Signal 54 auszugeben, das auf dem Licht 48 basiert. Die Auswerteschaltung 58 kann ausgebildet sein, um das Empfangssignal 54 darauf hin auszuwerten, ob das feuchtigkeitssensitive Element 12 in dem Zustand 161 oder dem Zustand 162 ist, um ein Ergebnissignal 62 zu erhalten, welches der Übertragungseinrichtung 38 bereitgestellt wird.
Die Übertragungseinrichtung 38, die Lichtquelle 42, das Empfangselement 46, die Auswerteschaltung 58 und das feuchtigkeitssensitive Element 12 können ein gemeinsames Modul bilden, beispielsweise eine integrierte Schaltung, die einen vordefinierten Bereich aufweist, in welchem das feuchtigkeitssensitive Element 12 angeordnet ist. Ein derartiges Modul kann in einfacher Weise zur Datenübertragung an das Lesegerät 25 verwendet werden, um die Feuchtigkeit einer zu überwachenden Einrichtung oder eines entsprechenden Objekts zu überwachen und das Überwachungsergebnis zu Übertagen und/oder fernauszuwerten, d. h., eine Auswertung unter Verwendung einer Distanz erlaubenden Einrichtung auszuführen.
In der dargestellten Ausführungsform des Feuchtigkeitssensors 40 kann somit der veränderliche Zustand mittels einer einfachen Sensoreinrichtung, die auf einer Beleuchtung basiert, überwacht werden.
In anderen Worten kann ein Gel mit Farbindikator in das Sensorsystem eingebracht werden. Das Sensorsystem umfasst eine Lichtemitterdiode, einen Fotoempfänger sowie eine Auswerteschaltung, die den Farbumschlag erkennt, das Ergebnis kann dann über ein elektronisches System (beispielsweise einen Transponder) drahtlos ausgelesen werden. Die Änderung des Geis bei Erreichen seiner Feuchtesättigung, etwa von farblos zu orange (äquivalent auch für andere Farbänderungen) kann in der Empfangsschaltung zur Verringerung des Fotostroms führen oder auch zu einer Erhöhung. Die Auswahl bestimmter farbiger LEDs oder zusätzlicher Einsatz von Farbfiltern kann die Auswertung verbessern oder optimieren. Die Notwendigkeit eines zusätzlichen Feuchtigkeitssensorschaltkreises mit hohen Kosten entfällt dabei. Die Feuchtedetektion gestaltet sich damit einfacher. Weiterhin haben die dedizierte Feuchtigkeitsschaltkreise, die in hierin beschriebenen Ausführungsbeispielen vermieden werden, das Problem, dass sie bei direkter Messung der Atemluft sofort in Sättigung gehen. Mit den vorgestellten Ansätzen hierin beschriebener Ausführungsbeispiele werden hingegen kurzzeitige Feuchteimpulse, etwa basierend auf der Atmung, durch die langsame Aufnahme der Feuchtigkeit im Gel eliminiert. In einem Ausführungsbeispiel sind Transponder, Lichtemitterdiode, Lichtempfänger, Auswerteschaltung und Gel in einem Bauelement (Modul oder Schaltkreis) vereint.
Fig. 5 zeigt ein schematisches Blockdiagramm eines Systems 500 zur Feuchtigkeitsüberwachung gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel. Hier wird beispielhaft Bezug genommen auf einen Wegwerfartikel 55, der in Form einer Gesichtsbedeckung bzw. Gesichtsmaske dargestellt ist. Ein Feuchtigkeitssensor 50 gemäß einem Ausführungsbeispiel ist so ausgestaltet, dass das feuchtigkeitssensitive Element 12 gleich oder vergleichbar mit den Ausführungen der Fig. 1 , 3 und/oder 4 ausgebildet ist, um unter der Einwirkung der Feuchtigkeit dauerhaft eine Farbe zu ändern, wobei der erste Zustand 161 mit einer ersten Farbe oder einem farblosen Zustand assoziiert ist und der zweite Zustand 162 mit einer zweiten Farbe assoziiert ist, wie es im Zusammenhang mit dem Silica-Gel beschrieben ist. Eine Informationseinrichtung 64 des Feuchtigkeitssensors 50 ist ausgebildet, um eine Position an dem Feuchtigkeitssensor 50 anzuzeigen, an der der Zustand I61 und/oder der Zustand 162 für die Fernabfrage optisch erfassbar ist. Die Informationseinrichtung umfasst dabei beispielhaft einen Streifencode oder einen QR-Code. Beispielhaft dargestellt ist eine Implementierung als QR-Code, wobei das feuchtigkeitssensitive Element 12 in einem Innenbereich des QR-Codes angeordnet ist. Aufgrund von Referenzmarkierungen und weiteren Informationen kann somit beispielsweise ein entsprechender Innenbereich des QR-Codes angezeigt werden, um das feuchtigkeitssensitive Element 12 bezüglich einer hiervon erhaltenen Farbe auszuwerten.
Alternativ zu einem QR-Code können auch andere Informationen angegeben sein, die eine Position des feuchtigkeitssensitiven Elements 12 bezüglich der ausgewerteten Information angeben, wie es im Zusammenhang mit der Fig. 6 erläutert wird.
Das System 500 umfasst ferner eine Vorrichtung 57, die ausgebildet ist, um einen entsprechenden Zustand des Feuchtigkeitssensors 50 bzw. des feuchtigkeitssensitiven Elements 12 auszuwerten. Die Vorrichtung 57 umfasst dabei beispielhaft eine Kamera, die beispielsweise als Flächenkamera, etwa unter Verwendung von bekannten Bilderfassungstechniken, eingerichtet ist. Alternativ können jedoch auch laserbasierte Abtastungen oder Zeilenkameras verwendet werden. Die Kamera 66 oder eine gewählte Alternative ist ausgebildet, um einen Objektbereich zu erfassen, um eine Bildinformation 68 des Objektbereichs zu erhalten. Der Objektbereich kann beispielsweise ein bestimmter Abstand eines Flurs, einer Durchgangsöffnung, eines Zugangs, einer Schleuse, etwa in einem Krankenhaus oder einem medizinischen Bereich, oder ein anderer beliebiger Bereich sein, in welchem der Feuchtigkeitssensor 50 erwartet wird, beispielsweise auch eine Schleuse, durch die Transportgüter hindurchbewegt werden. Die Vorrichtung 57 umfasst ferner eine Auswerteeinrichtung 72, beispielsweise umfassend einen Mikrocontroller, eine Prozessoreinrichtung, CPU, ein feldprogrammierbares Gatter-Array (FPGA) oder dergleichen, die ausgebildet ist, um programmierbare Rechenoperationen auszuführen. Die Auswerteeinrichtung 72 ist ausgebildet, um die Bildinformation 68 auf eine Referenzinformation hin auszuwerten. Die Referenzinformation zeigt die Anwesenheit und eine Position einer Sensorinformation des Feuchtigkeitssensors an. Dabei kann die Anwesenheit beispielsweise durch das Erkennen und/oder Decodieren der Informationseinrichtung 46, etwa eines Barcodes oder QR-Codes erfolgen. In anderen Worten, ein Erkennen des Codes kann als Anweisung darauf verstanden werden, ebenso das feuchtigkeitssensitive Element 12 bzw. das in Farbe auszuwerten. So kann die Auswerteeinrichtung 72 Kenntnis davon haben, wo, bezogen auf die Informationseinrichtung 64, die Auswertung zu erfolgen hat. Als Beispiel des QR-Codes kann sich dabei beispielsweise ein Innenbereich des Codes anbieten, der über die Referenzmarkierungen in den Ecken des QR-Codes einfach erkennen lässt. Eine beliebige andere Position kann alternativ oder zusätzlich hierzu ebenfalls implementiert werden. Die Auswerteeinrichtung 72 kann ausgebildet sein, um die Bildinformation 68 an der angezeigten Position auf die Sensorinformation hin auszuwerten, und um ein Auswerteergebnis 47 auszugeben, das auf der Sensorinformation basiert. Hierfür können beliebige optische, haptische und/oder akustische Ausgabegeräte Teil der Vorrichtung 57 sein, so dass aufgrund von Bildern, Tönen und/oder haptischen Rückmeldungen, etwa Vibrationen, das Ergebnis ausgegeben werden kann.
In anderen Worten kann bei der Überwachung von Massenartikeln mit geringen Herstellungskosten besonders auf geringe Kosten geachtet werden. Die Ausleseeinrichtung und Auswertung hingegen kann durchaus komplexer und kostenintensiver gestaltet sein. Ein geringer bis minimaler Aufwand am zu überwachenden Objekt, etwa einem Wegwerfartikel, wie eine Art Maske, kann erreicht werden, wenn an dieser sich nur das Gel, feuchtigkeitssensitive Element, zum Farbumschlag befindet. Das Lesegerät, etwa die Vorrichtung 57, kann in diesem Fall eine Kamera aufweisen, die den Farbumschlag erkennt und auswertet. Die Position des Gels am zu überwachenden Objekt kann dazu mit einem eindeutigen Marker für die Bildanalyse gekennzeichnet werden. Der Marker kann beispielsweise ein aufgedruckter Barcode oder QR-Code sein. Eine Bildauswertung extrahiert aus den Daten die Information, etwa eine reduzierte Information wie beispielsweise ausschließlich die Feuchteinformation aus dem Farbumschlag, was es erlauben kann, auf die Speicherung von Bildern zu verzichten, so dass in Ausführungsbeispielen Bilder nicht gespeichert werden. Fig. 5 zeigt insofern ein Konzept zur Auswertung des Farbumschlags mittels Bildgebung.
Fig. 6 zeigt ein schematisches Blockschaltbild einer Positionierung des feuchtigkeitssensitiven Elements 12 bezüglich der Informationseinrichtung 64. In einem auswertenden System kann vorbekannt sein und/oder es kann in der Informationseinrichtung 64 codiert sein, wie eine relative Positionierung 76 oder eine Verschiebung bezüglich der Informationseinrichtung 64 entlang einer, zweier oder mehrerer Richtungen, etwa x, y, erfolgt. Dies kann explizit erfolgen, indem beispielsweise im QR-Code ein Zentrum ausgewählt wird, kann aber auch implizit erfolgen, beispielsweise indem auf die Informationseinrichtung 64 gerichtete Bildverschiebeoperationen gerichtet sind oder eine Position der Informationseinrichtung 64 genutzt wird, um eine Umgebung derselben auf die Anwesenheit des feuchtigkeitssensitiven Elements 12 zu überprüfen.
Fig. 7a und Fig. 7b zeigen ein schematisches Blockschaltbild eines Systems 700 zur Auswertung eines Feuchtigkeitssensors 70 gemäß einem Ausführungsbeispiel. Die Bestandteile des Systems 700 mit Ausnahme des Feuchtigkeitssensors 70 können dabei auf bekannten Konzepten beruhen, wie sie beispielsweise im Einzelhand zum Erkennen von Diebstahlschutz-Etiketten verwendet werden. So kann eine Spule eines Senderkreises 78 mit einer Spule eines Empfängerkreises 82 gekoppelt sein, wobei eine Messeinrichtung 84 vorgesehen sein kann, um eine Signalamplitude zu erfassen, die auf einem elektromagnetischen Wechselfeld basiert, das ausgehend von der Senderspule 78 an den Empfängerkreis 82 heranreicht. Die Anwesenheit eines elektrischen Schwingkreises, etwa mit dem Feuchtigkeitssensor 70, kann dabei zu einer reduzierten Signalamplitude in der Messeinrichtung 84 führen.
Ausführungsbeispiele beruhen auf diesem Effekt, indem der erste Zustand und der zweite Zustand damit assoziiert werden, ob der Feuchtigkeitssensor 70 eine entsprechende elektrische Kapazität und/oder Induktivität bzw. kombinatorisch eine Resonanzfrequenz eines Schwingkreises bereitstellt oder nicht. Hierfür wurde erfindungsgemäß erkannt, dass das feuchtigkeitssensitive Element 12 so ausgestaltet sein kann, um unter Einwirkung der Feuchtigkeit 14 dauerhaft eine elektrische Leitfähigkeit zu verändern, um in dem ersten Zustand eine erste elektrische Leitfähigkeit bereitzustellen, und um in dem zweiten Zustand eine hiervon verschiedene zweite elektrische Leitfähigkeit bereitzustellen. Die elektrische Leitfähigkeit kann mit einer elektrischen Kapazität, Induktivität oder einem Schwingkreis assoziiert sein bzw. einen Teil hiervon bilden, so dass in einem der Zustände ein erster elektrischer Kapazitätswert, Induktivitätswert und/oder Resonanzfrequenz und in dem zweiten Zustand ein hiervon verschiedener Wert erhalten wird, der beispielhaft mit einem ersten elektrisch leitfähigen Zustand und einem zweiten elektrisch leitfähigen Zustand assoziiert sein kann. Hierbei bezeichnen die elektrisch leitfähigen Zustände beispielsweise lei- tend/nicht-leitend und/oder einen Wechsel zwischen zwei bevorzugt deutlich voneinander verschiedenen ohmschen Widerstandswerten. So kann beispielsweise in einem Zustand ein relevanter oder wirksamer elektrischer Kapazitätswert, Induktivitätswert oder Resonanzfrequenz erhalten werden und in dem anderen kein solcher Wert oder andersherum und/oder es können zwei voneinander verschiedene Werte der elektrischen Kapazität, Induktivität oder der Resonanzfrequenz erhalten werden.
Dies ermöglicht, dass der Feuchtigkeitssensor 70 so ausgestaltet ist, dass er, nachdem er entsprechend der Systemauslegung einer entsprechenden Menge von Feuchtigkeit ausgesetzt war, eine verglichen mit dem vorherigen Zustand verringerte oder vergrößerte Signalamplitude an der Messeinrichtung 84 hervorruft, wie es nachfolgend detailliert erläutert wird.
In anderen Worten sind im Einzelhandel Diebstahlschutz-Etiketten im Einsatz. Diese bestehen nur aus einer Spule und einer Kapazität ohne aktive Bauelemente und können daher sehr kostengünstig hergestellt werden. Dieses Radiofrequenz-Verfahren nutzt Induktionseffekte aus. In Fig. 7a und Fig. 7b ist ein schematischer Aufbau einer Kontrollschleuse gezeigt. In der Situation gemäß Fig. 7a ist dabei kein Sicherungsetikett in der Schleuse, in der Situation gemäß Fig. 7b befindet sich solches Etikett zwischen Sendekreis und Empfängerkreis. Der Generator im Sendekreis erzeugt einen Wechselstrom, der die Sendespule durchfließt. Es entsteht ein elektromagnetisches Wechselfeld. Das Wechselfeld induziert im Empfängerkreis eine Wechselspannung, die als vergleichsweise großes Signal registriert werden kann. Wird nun das Sicherungsetikett zwischen Sende- und Empfängerspule gebracht, so wird der Ausschlag im Nachweisgerät des Empfängerkreises kleiner. Das Sicherungsetikett bildet mit seiner Spule und seiner Kapazität einen Schwingkreis, der bei der Frequenz des Generators in Resonanz ist. Der Wechselstrom durch die Spule des Sendekreises erzeugt ein magnetisches Wechselfeld, das auch die Spule im Empfängerkreis durchsetzt. Dieses magnetische Wechselfeld induziert in der Empfängerspule eine Spannung, die mit einem Nachweisgerät registriert werden kann. Gelangt nun das Etikett mit seinen geschlossenen Leiterschleifen zwischen Sende- und Empfängerspule, so wird in den Leiterschleifen des Etiketts ein Strom induziert, der nach der Lenz’schen Regel so gerichtet ist, dass er seine Ursache zu hemmen sucht. Dies bedeutet, dass das vom Induktionsstrom hervorgerufene Magnetfeld dem Magnetfeld der Sendespule entgegengerichtet ist. Somit verringert sich auch das Magnetfeld, welches die Empfängerspule durchsetzt, das Empfangssignal wird kleiner. Mithilfe einer geeigneten elektronischen Schaltung kann aufgrund des Absinkens des Empfangssignals ein Alarm ausgelöst werden. Wird der Schwingkreis des Etiketts unterbrochen, wird er in der RF-Schleuse nicht mehr erkannt.
In weiter anderen Worten zeigen die Fig. 7a und 7b ein stark vereinfachtes Funktionsprinzip einer RF-Schleuse.
So sind in den Fig. 8a-c schematische Darstellung einer Leiterbahn 861 in dem ersten Zustand 161 und einer Leiterbahn 862 in dem zweiten Zustand 162, in welchen die Leiterbahn
861 unter Einwirkung der Feuchtigkeit 14 übergeht.
Gemäß Fig. 8a weist die Leiterbahn 861 einen ersten ohmschen Widerstandswert Ri auf, der in einen größeren oder kleineren ohmschen Widerstands R2 der Leiterbahn 862 übergeht, wobei zwischen den ohmschen Widerstandswerten bevorzugt zumindest 20 %, zumindest 50 % oder zumindest 100 % des Widerstandswerts Ri liegen. So kann beispielsweise eine Verringerung oder Erhöhung eines Leiterquerschnitts unter Einwirkung der Feuchtigkeit 14 die Widerstandsänderung bewirken.
Gemäß Fig. 8b ist die Leiterbahn 861 eine unterbrochene Leiterbahn, was auch mit einem Widerstandswert von unendlich der Leiterbahn 861 gemäß Fig. 8a einhergehen kann. In dem Zustand 162 weist die Leiterbahn 862 einen geschlossenen Zustand auf, was auch als Kurzschluss verstanden werden kann und somit einen deutlich verringerten ohmschen Widerstandswert.
In der Fig. 8c ist ein zur Fig. 8b komplementäres Verhalten gezeigt, bei dem der Zustand 161 der Leiterbahn 861 ein geschlossener Zustand ist und der Zustand 162 der Leiterbahn
862 ein unterbrochener Zustand.
Die Leiterbahn 861 bzw. 862 kann dabei Teil einer elektrischen Kapazität bzw. eines Kondensators, einer Induktivität bzw. Spule oder eines Schwingkreises sein oder eine Zuleitung hiervon, was auch in einer Aktivierung/Deaktivierung der elektrischen Kapazität, Induktivität oder des Schwingkreises münden kann. Ein entsprechendes Beispiel ist für den Feuchtigkeitssensor 70 in den Fig. 9a und 9b dargestellt, die mit der Ausgestaltung der Leiterbahn 86 gemäß der Fig. 8c einhergeht. Beispielhaft ist ein Kondensator (C) 88 seriell mit einer Spule (L) 92 verschaltet, wobei der entsprechende LC-Schwingkreis unter Verwendung der Leiterbahn 86 geschlossen ist. Die Leiterbahn kann dabei an beliebiger Stelle angeordnet sein und/oder es kann ein anderer Serienschwingkreis oder Parallelschwingkreis implementiert werden.
Die Leiterbahn 86 weist bspw. einen Abschnitt 86A auf, der aus feuchtigkeitslöslichem Material 94 gebildet ist oder das feuchtigkeitslösliche Material 94 als Trägermaterial nutzt. Beispielsweise sind Wachs-Materialien bekannt, die sich unter Einwirkung von Feuchtigkeit lösen, was in Fig. 9b dargestellt ist. Hier ist das feuchtigkeitslösliche Material 94 gelöst und hat so zumindest den Abschnitt 96A aus der Leiterbahn 86 entfernt, um den Zustand 862 zu erhalten. Verbleibende Komponenten 86B und/oder 86C können eine einfache Anbindung ermöglichen, sind aber für die Funktionalität der Leiterbahn 86 als Grenzwertsensor optional. Das bedeutet, das feuchtigkeitssensitive Element 12 kann zumindest in Teilen unter dem Einfluss der Feuchtigkeit 14 löslich gebildet sein und beispielsweise ein Trägerelement für eine elektrische Leiterbahn 86A bereitstellen. Das Trägerelement 94 kann ausgebildet sein, um sich bei Auftreten der Feuchtigkeit 14 über ein vordefiniertes und in dem Trägerelement eingerichtetes Maß hinaus zu lösen, und damit eine elektrische Leiterbahn zumindest teilweise zu entfernen, um die elektrische Leitfähigkeit zu verändern, beispielsweise zu unterbrechen. Hierdurch kann auch der Schwingkreis unterbrochen werden, was beispielsweise zu dem Zustand gemäß Fig. 7a führen kann.
Eine hierzu komplementäre Implementierung ist möglich, indem das feuchtigkeitssensitive Element 12 unter dem Einfluss der Feuchtigkeit 14 löslich gebildet ist und ein erster Zustand ein ungelöster, elektrisch isolierender Zustand und in dem zweiten Zustand ein zumindest teilweise gelöster und elektrisch leitfähiger Zustand vorliegt, so dass in dem zweiten Zustand die elektrische Leitfähigkeit vorliegt, um dann als Maß für die Feuchtigkeitserkennung den Zustand gemäß Fig. 7b zu erhalten. So kann basierend auf der Systemauslegung der Zustand gemäß Fig. 7a oder der Zustand gemäß Fig. 7b als ein Zustand interpretiert werden, in dem der Feuchtigkeitssensor einer entsprechenden Menge an Feuchtigkeit ausgesetzt war. Sowohl das feuchtigkeitslösliche Material 94 der Fig. 9a und 9b als auch das feuchtigkeitslösliche Material zum Herstellen der elektrischen Leitfähigkeit kann dabei in Konsistenz und/oder Menge so ausgestaltet sein, dass es an eine tolerable Menge von Feuchtigkeit angepasst ist. Gemäß den Fig. 9a und 9b kann somit ein Schwingkreis durch einen auf Feuchtigkeit reagierenden Grenzwertsensor unterbrochen werden. Bei einem Grenzwertsensor erfolgt eine direkte Änderung der elektrischen Eigenschaften bei Erreichen einer bestimmten Feuchtigkeitssättigung, z. B. ein elektrischer Leiter, der bei Erreichen einer bestimmten Feuchtigkeitssättigung den Stromfluss unterbricht. Hierdurch kann eine kostengünstige RF- Feuchtigkeitserkennung implementiert werden, die beispielsweise in einem Mund-Nasen- Schutz integriert werden kann, um Aussagen über eine weitere Nutzbarkeit desselben treffen zu können. In einem weiteren Ausführungsbeispiel ist die Feuchteerkennung dergestalt umgesetzt, dass bei zunehmender Feuchtigkeit der Schwingkreis geschlossen wird. Dafür werden beispielsweise Streifen mit getrockneten Salzen bzw. Gele eingesetzt. Die Feuchtigkeit löst dabei die Salze bzw. Gele und kann dafür sorgen, dass ein Stromfluss in dem Schwingkreis stattfinden kann, etwa indem die Informationseinrichtung einen elektrischen Schwingkreis umfasst, der passiv und umfassend eine elektrische Induktivität und eine elektrische Kapazität gebildet ist. Eine Resonanzeigenschaft dieses Schwingkreises kann abhängig vom ersten Zustand und dem zweiten Zustand veränderlich sein, wie es auch für die Ausführungen der Fig. 9a und 9b gültig ist. Die mittels der Flüssigkeit gelösten Salze können selbst elektrisch leitfähig sein, so dass eine gelöste Form des Materials dann einen Teil der Leiterbahn, etwa korrespondierend zum Abschnitt 86A, bereitstellen kann.
Die Informationseinrichtung kann in Ausführungsbeispielen einen elektrischen Schwingkreis umfassen, der ausgelegt ist, um mit einem Drahtlossignal zu interagieren, wie es im Zusammenhang mit den Fig. 2a und 2b beispielhaft beschrieben ist. Das feuchtigkeitssensitive Element 12 kann dabei Teil des Schwingkreises sein. Ein solcher Schwingkreis kann in dem ersten Zustand 16i eine erste Resonanzfrequenz und in dem zweiten Zustand 16z eine zweite, verschiedene Resonanzfrequenz aufweisen. Alternativ hierzu kann der Schwingkreis in einem der beiden Zustände eine Resonanzfrequenz aufweisen und in dem anderen Zustand inoperabel sein, etwa indem in dem korrespondierenden Zustand der Schwingkreis geöffnet ist.
In anderen Worten zeigen die Fig. 9a/9b ein RF-Etikett mit Grenzwertsensor zur Feuchtigkeitsdetektion. In Fig. 9a ist ein trockener Zustand mit geschlossenem Schwingkreis gezeigt. In Fig. 9b ist ein feuchter Zustand (irreversibel) mit unterbrochenem Schwingkreis gezeigt. Wie es vorangehend erläutert ist, kann die Feuchtigkeit eine in einem Gewebe enthaltene Feuchtigkeit, insbesondere resultierend aus einer Luftfeuchte oder Atemfeuchte sein.
Ausführungsbeispiele sind dabei so ausgestaltet, dass das feuchtigkeitssensitive Element 12 mit dem entsprechenden, zu überwachenden Material in wirksame Verbindung gebracht wird.
Dies soll anhand eines Ausführungsbeispiels beschrieben werden, was ein Wegwerfartikel ist. Hierzu wird Bezug genommen auf die Ausgestaltung des Wegwerfartikels 55 als Gesichtsbedeckung oder Mund-Nasen-Bedeckung. Hierbei ist es gewünscht, dass das feuchtigkeitssensitive Element 12 den Zustand der Maske bzw. des Wegwerfartikels 55 erfasst. Hierzu steht das feuchtigkeitssensitive Element 12 mit dem Material der Maske in Verbindung.
Ausführungsbeispiele sehen dabei vor, dass der Wegwerfartikel eine Feuchtigkeitsbarriere aufweist, die ausgebildet ist, um den Feuchtigkeitssensor teilweise zu schirmen, um einen Kontakt mit Feuchtigkeit aus einer ersten Richtung abzuschirmen, und um einen Kontakt mit Feuchtigkeit aus einer zweiten Richtung zu ermöglichen. Unter Bezugnahme auf den Wegwerfartikel 55 kann die Feuchtigkeitsbarriere dabei beispielsweise so angeordnet sein, dass ein direktes Auftreffen der Atemluft verhindert wird, während ein beispielsweise laterales oder seitliches Eindiffundieren von Feuchtigkeit aus dem Stoff der Maske ermöglicht ist.
Als Feuchtigkeitsbarriere können beispielsweise Kunststoffmaterialien vorgesehen sein. Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist die Feuchtigkeitsbarriere zumindest teilweise aus dem feuchtigkeitssensitiven Element 12 gebildet. Ist dieses beispielsweise zumindest teilweise aus Silica-Gel gebildet, so kann dieses Gel als eine Art Tiefpassfilter wirken und eine Gel-Barriere aus Richtung der Ausatemluft sicherstellen, so dass Feuchtigkeit beispielsweise nicht direkt auf ein Sensorelement trifft, was für eine entsprechende Zeitkonstante und damit Tragedauer führen kann, etwa indem der Wegwerfartikel 55 nicht unter Verwendung eines optisch erfassbaren Barcodes oder QR-Codes gebildet ist, sondern beispielsweise in Übereinstimmung mit dem Feuchtigkeitssensor 40 und/oder 70 oder anderen Implementierungen, bei der zusätzlich noch Elektronik vorgesehen ist.
Das bedeutet, die erste, geschirmte Richtung kann eine Atemwegsrichtung des Trägers sein und die zweite Richtung kann hiervon verschieden sein. Weitere Ausführungsbeispiele beziehen sich dabei beispielsweise auf Einrichtungen zur Transportüberwachung von Gütern mit einem Feuchtigkeitssensor gemäß hierin beschriebenen Ausführungsbeispielen. Diese können beispielsweise als sogenanntes Label an einzelnen Artikeln oder Verpackungseinheiten hiervon angeordnet sein.
Unter erneuter Bezugnahme auf die Fig. 5 wird im Folgenden die Vorrichtung 57 näher erläutert. Die Vorrichtung 57 umfasst die Auswerteeinrichtung 72. Diese kann gemäß Ausführungsbeispielen ausgebildet sein, um die Bildinformation an der mittels der Informationseinrichtung 64 angezeigten Position auf eine vordefinierte Farbe hin zu auszuwerten, die mit einem Zustand des Feuchtigkeitssensors assoziiert ist, der unter Einwirkung von Feuchtigkeit auf den Feuchtigkeitssensor erhalten wird. Ferner kann die Auswerteeinrichtung 72 ein Auswerteergebnis ausgeben, um anzuzeigen, dass ein Maß an auf den Feuchtigkeitssensor eingewirkter Feuchtigkeit einen Feuchtigkeitsschwellwert erreicht oder überschritten hat. In dieser Kombination wird ein besonderer Vorteil der vorliegenden Erfindung deutlich. So kann beispielsweise bei bestimmten zu überwachenden Artikeln eine beliebige Farbe angenommen werden. Mund-Nasen-Bedeckungen können beispielsweise eine beliebige Farbe aufweisen, so dass es bei optischen Bildauswertungen zu Fehlern kommen kann, wenn es zu Farbüberschneidungen mit dem feuchtigkeitssensitiven Element 12 kommt. Durch Anzeigen, an welcher Position eine Auswertung auszuführen ist, kann ein solcher Fehler in der Wahrscheinlichkeit reduziert oder gar vermieden werden.
Die entsprechende Referenzinformation, die die Position anzeigt, kann einen Streifencode (Barcode) oder einen QR-Code umfassen oder andere Informationsquellen.
Beim Beispiel eines QR-Codes kann die Auswerteeinrichtung 72 ausgebildet sein, um einen Innenbereich des QR-Codes auf die vordefinierte Farbe hin auszuwerten, wie es beispielsweise in Fig. 5 dargestellt ist. Wie erwähnt, können die Bereiche, darunter der Innenbereich, aufgrund von in Ecken des QR-Codes angeordneten Positions-Markern, einfach erkannt werden.
Fig. 10 zeigt ein schematisches Ablaufdiagramm eines Verfahrens 1000 gemäß einem Ausführungsbeispiel. Ein Schritt 1010 umfasst ein Kombinieren eines feuchtigkeitssensitiven Elements, das ausgebildet ist, um unter Einwirkung von Feuchtigkeit dauerhaft von einem ersten Zustand in einen zweiten Zustand überzugehen, mit einer Informationseinrichtung, die ausgebildet ist, um eine drahtlose Kommunikation für die Fernabfrage bereitzustellen, um zumindest einen des ersten Zustandes und des zweiten Zustandes drahtlos zu übertragen; oder um eine Position an dem Feuchtigkeitssensor anzuzeigen, an der zumindest einer des ersten Zustandes und des zweiten Zustandes für die Fernabfrage optisch erfassbar ist.
Das Verfahren 1000 kann angewendet werden, um einen Feuchtigkeitssensor zur Fernabfrage bereitzustellen.
Fig. 11 zeigt ein schematisches Ablaufdiagramm eines Verfahrens 1100 gemäß einem Ausführungsbeispiel, wie es beispielsweise zum Auswerten eines Zustandes eines Feuchtigkeitssensors angewendet werden kann, etwa vermittels der Vorrichtung 57. Das Verfahren 1100 kann auch computergestützt ausgeführt werden. In einem Schritt 1110 erfolgt ein Erfassen eines Objektbereichs, um eine Bildinformation des Objektbereichs zu erhalten. In einem Schritt 1120 erfolgt ein Auswerten der Bildinformation auf eine Referenzinformation hin, die die Anwesenheit und eine Position einer Sensorinformation des Feuchtigkeitssensors anzeigt. In einem Schritt 1130 erfolgt ein Auswerten der Bildinformation an der angezeigten Position auf die Sensorinformation hin.
In einem Schritt 1140 erfolgt ein Ausgeben eines Auswerteergebnisses, das auf der Sensorinformation basiert.
Hierin beschriebene Ausführungsbeispiele können in vielfältigen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Wegwerfartikel wie Mund-Nase-Bedeckungen/Schutzmasken. Dies ist insbesondere relevant aufgrund der Knappheit an zuverlässigen Schutzmasken für Beschäftige in Kliniken und in der Pflege. Bei einer Durchfeuchtung ist die Maske zu wechseln. Es ist jedoch unklar, wie schnell dies passiert. Für einen wirksamen Schutz sind dabei nicht nur Filtrationseigenschaften des verwendeten Materials von Bedeutung. Es ist bekannt, dass mit zunehmender Feuchte im Material die Schutzwirkung (Filtereffizienz) nachlässt. Feuchtigkeit und Körperwärme begünstigen auch eine zunehmende Verkeimung auf der Seite des Tragenden. Spätestens bei einer kompletten Durchfeuchtung ist die Maske zu wechseln, denn dann besteht die Gefahr einer Infektionsbrücke zwischen tragender Person und der Umgebung. Dies gilt für die effizienten Masken zum Eigenschutz (etwa FFP2- Masken), aber noch mehr für die einfacheren Varianten zum Fremdschutz. So kann beispielsweise bei einem Husten oder Niesen Tröpfchen von der Außenfläche der durchfeuchteten Maske in die Umgebung geschleudert werden. Ausführungsbeispiele sind hierauf gerichtet, indem die Feuchtigkeit im Filtermaterial bestimmt wird, um die Tragedauer der Maske individuell zu optimieren. Es kann damit vermieden werden, dass die Maske zu lange getragen wird und sie ihre Wirkung verliert. Andererseits wird auch ein unnötiger zu zeitiger Wechsel der Maske vermieden, was zu einer deutlichen Kosteneinsparung in Krankenhäusern oder vergleichbaren Einrichtungen führt. Eine Auswertung des Feuchtezustandes kann automatisiert erfolgen, etwa indem eine neue Maske nur bei einer verbrauchten Maske ausgegeben wird, oder dass bei einer verbrauchten Maske der Zugang zu geschützten Bereichen nicht freigegeben wird.
Ausführungsbeispiele beziehen sich insofern auf Überwachungssystem, die eine automatisierte Auswertung der Feuchtigkeitssensoren, etwa an Masken ermöglichen. Ein solches System weist einen Feuchtigkeitssensor, ggf. befestigt an einem zu überwachendem Objekt, etwa einer Maske oder einem T ransportgutbehälter, auf und eine hierauf ausgerichtete Auswerteeinrichtung oder Vorrichtung zur Fernabfrage des Sensors, etwa und abgestimmt auf die Implementierung des zu überwachenden Feuchtigkeitssensors das bekannte Lesegerät 25, die bekannte Kombination aus Sendespule 78 und Empfängerspule 82 und/oder die erfindungsgemäße Implementierung der Vorrichtung 57 umfassen kann. Es sei darauf hingewiesen, dass eine Vielzahl von Feuchtigkeitssensoren gleichzeitig und/oder sequentiell überwacht werden kann.
Im Folgenden werden zusätzliche Ausführungsbeispiele und Aspekte der Erfindung beschrieben, die einzeln oder in Kombination mit beliebigen der hierin beschriebenen Merkmale, Funktionalitäten und Einzelheiten verwendet werden können.
1 . Feuchtigkeitssensor zur Fernabfrage mit: einem feuchtigkeitssensitiven Element (12), das ausgebildet ist, um unter Einwirkung von Feuchtigkeit (14) dauerhaft von einem ersten Zustand ( 161 ) in einen zweiten (I62) Zustand überzugehen; einer Informationseinrichtung (18), die ausgebildet ist, um eine drahtlose Kommunikation für die Fernabfrage bereitzustellen, um zumindest einen des ersten Zustandes (161) und des zweiten Zustandes (I62) drahtlos zu übertragen; oder um eine Position an dem Feuchtigkeitssensor anzuzeigen, an der zumindest einer des ersten Zustandes (161) und des zweiten Zustandes (162) für die Fernabfrage optisch erfassbar ist. . Feuchtigkeitssensor gemäß Ausführungsbeispiel 1 , bei dem das feuchtigkeitssensitive Element (12) ausgebildet ist, um unter der Einwirkung der Feuchtigkeit (14) dauerhaft eine Farbe zu ändern, wobei der erste Zustand mit einer ersten Farbe oder einem farblosen Zustand assoziiert ist; und der zweite Zustand mit einer zweiten Farbe assoziiert ist.
3. Feuchtigkeitssensor gemäß Ausführungsbeispiel 2, bei dem das feuchtigkeitssensitive Element (12) ein Silica Gel umfasst.
4. Feuchtigkeitssensor gemäß Ausführungsbeispiel 1 , bei dem das feuchtigkeitssensitive Element (12) ausgebildet ist, um unter der Einwirkung der Feuchtigkeit (14) dauerhaft eine elektrische Leitfähigkeit zu verändern, um in dem ersten Zustand (161) eine erste elektrische Leitfähigkeit bereitzustellen, und um in dem zweiten Zustand (162) eine hiervon verschiedene zweite elektrische Leitfähigkeit bereitzustellen.
5. Feuchtigkeitssensor gemäß Ausführungsbeispiel 4, bei dem der erste Zustand ein elektrisch nicht leitender Zustand und der zweite Zustand ein elektrisch leitfähiger Zustand ist; oder bei dem der erste Zustand ein elektrisch leitender Zustand und der zweite Zustand ein elektrisch nicht leitfähiger Zustand ist.
6. Feuchtigkeitssensor gemäß Ausführungsbeispiel 1 , bei dem das feuchtigkeitssensitive Element (12) ausgebildet ist, um unter der Einwirkung der Feuchtigkeit (14) dauerhaft eine Farbe zu ändern, wobei der erste Zustand mit einer ersten Farbe oder einem farblosen Zustand assoziiert ist; und der zweite Zustand mit einer zweiten Farbe assoziiert ist; wobei die Informationseinrichtung (18) als Übertragungseinrichtung ausgebildet ist, um die drahtlose Kommunikation für die Fernabfrage bereitzustellen, um zumindest einen des ersten Zustandes (161) und des zweiten Zustandes (162) drahtlos zu übertragen.
7. Feuchtigkeitssensor gemäß Ausführungsbeispiel 6, bei dem das feuchtigkeitssensitive Element (12) ein Silica Gel umfasst.
8. Feuchtigkeitssensor gemäß Ausführungsbeispiel 6 oder 7, umfassend: eine Lichtquelle, die ausgebildet ist, um ein erstes Licht auszusenden, um das feuchtigkeitssensitive Element (12) zu beleuchten; und ein Empfangselement, das ausgebildet ist, um ein von dem feuchtigkeitssensitiven Element (12) zurückgeworfenes oder transmittiertes zweites Licht zu empfangen, das bei gleichbleibendem ersten Licht aufgrund eines Übergangs des feuchtigkeitssensitiven Elements (12) in den zweiten Zustand (162) veränderlich ist; und wobei die Übertragungseinrichtung ausgebildet ist, um ein drahtloses Signal auszugeben, das auf einem Unterschied zwischen dem ersten Licht und dem zweiten Licht basiert. Feuchtigkeitssensor gemäß Ausführungsbeispiel 8, bei dem die Übertragungseinrichtung einen Transponder umfasst. Feuchtigkeitssensor gemäß Ausführungsbeispiel 8 oder 9, umfassend: eine Auswerteschaltung, die mit dem Empfangselement gekoppelt ist; wobei das Empfangselement ausgebildet ist, um ein Signal auszugeben, das auf dem zweiten Licht basiert, wobei die Auswerteschaltung ausgebildet ist, um das Empfangssignal daraufhin auszuwerten, ob das feuchtigkeitssensitive Element (12) in dem ersten Zustand (16i) oder dem zweiten Zustand (162) ist; um ein Ergebnissignal zu erhalten; und das Ergebnissignal der Übertragungseinrichtung bereitzustellen. Feuchtigkeitssensor gemäß Ausführungsbeispiel 10, bei dem die Übertragungseinrichtung, die Lichtquelle, das Empfangselement, die Auswerteschaltung und das feuchtigkeitssensitive Element (12) ein gemeinsames Modul bilden. Feuchtigkeitssensor gemäß einem der Ausführungsbeispiele 8 bis 11 , bei dem die Lichtquelle ausgebildet ist, um das erste Licht in einem Farbspektrum auszusenden, das auf die erste Farbe oder die zweite Farbe abgestimmt ist. Feuchtigkeitssensor gemäß einem der Ausführungsbeispiele 8 bis 12, der ferner ein Farbfilter aufweist, das zwischen der Lichtquelle und dem feuchtigkeitssensitiven Eie- ment (12) oder zwischen dem feuchtigkeitssensitiven Element (12) und dem Empfangselement angeordnet ist, und ausgebildet ist, um eine Farbfilterung- bereitzustellen, die auf die erste Farbe oder die zweite Farbe abgestimmt ist.
14. Feuchtigkeitssensor gemäß Ausführungsbeispiel 1 , bei dem das feuchtigkeitssensitive Element (12) ausgebildet ist, um unter der Einwirkung der Feuchtigkeit (14) dauerhaft eine Farbe zu ändern, wobei der erste Zustand mit einer ersten Farbe oder einem farblosen Zustand assoziiert ist; und der zweite Zustand mit einer zweiten Farbe assoziiert ist; wobei die Informationseinrichtung (18) ausgebildet ist, um eine Position an dem Feuchtigkeitssensor anzuzeigen, an der zumindest einer des ersten Zustandes (161) und des zweiten Zustandes (162) für die Fernabfrage optisch erfassbar ist.
15. Feuchtigkeitssensor gemäß Ausführungsbeispiel 14, bei dem das feuchtigkeitssensitive Element (12) ein Silica Gel umfasst.
16. Feuchtigkeitssensor gemäß Ausführungsbeispiel 14 oder 15, bei dem die Informationseinrichtung (18) einen Streifencode oder einen QR-Code umfasst.
17. Vorrichtung gemäß Ausführungsbeispiel 16, bei dem die Informationseinrichtung (18) einen QR-Code umfasst; wobei das feuchtigkeitssensitive Element (12) in einem Innenbereich des QR-Codes angeordnet ist.
18. Feuchtigkeitssensor gemäß Ausführungsbeispiel 1 bei dem das feuchtigkeitssensitive Element (12) ausgebildet ist, um unter der Einwirkung der Feuchtigkeit (14) dauerhaft eine elektrische Leitfähigkeit zu verändern, um in dem ersten Zustand (161) eine erste elektrische Leitfähigkeit bereitzustellen, und um in dem zweiten Zustand (162) eine hiervon verschiedene zweite elektrische Leitfähigkeit bereitzustellen.
19. Feuchtigkeitssensor gemäß Ausführungsbeispiel 18, bei dem der erste Zustand ein elektrisch nicht leitender Zustand und der zweite Zustand ein elektrisch leitfähiger Zustand ist; oder bei dem der erste Zustand ein elektrisch leitender Zustand und der zweite Zustand ein elektrisch nicht leitfähiger Zustand ist. 20. Feuchtigkeitssensor gemäß Ausführungsbeispiel 18 oder 19, bei dem das feuchtigkeitssensitive Element (12) unter dem Einfluss der Feuchtigkeit (14) löslich gebildet ist, und ein Trägerelement für eine elektrische Leiterbahn bereitstellt; wobei das Trägerelement ausgebildet ist, um sich bei Auftreten der Feuchtigkeit (14) über ein vordefiniertes und in dem Trägerelement eingerichteten Maß hinaus, zu lösen und damit die elektrische Leiterbahn zumindest teilweise zu entfernen; um die elektrische Leitfähigkeit zu verändern.
21. Feuchtigkeitssensor gemäß einem der Ausführungsbeispiele 18 bis 20, bei dem das feuchtigkeitssensitive Element (12) unter dem Einfluss der Feuchtigkeit (14) löslich gebildet ist; wobei in dem ersten Zustand (161) ein ungelöster, elektrisch isolierender Zustand und in dem zweiten Zustand (I62) ein zumindest teilweiser gelöster und elektrisch leitfähiger Zustand vorliegt; um die elektrische Leitfähigkeit zu verändern.
22. Feuchtigkeitssensor gemäß einem der Ausführungsbeispiele 18 bis 21 , bei dem die Informationseinrichtung (18) einen elektrischen Schwingkreis umfasst, der passiv und umfassend eine elektrische Induktivität und eine elektrischen Kapazität gebildet ist; und eine Resonanzeigenschaft aufweist, die abhängig vom ersten Zustand (161) und zweiten Zustand (162) veränderlich ist.
23. Feuchtigkeitssensor gemäß einem der Ausführungsbeispiele 18 bis 22, bei dem die Informationseinrichtung (18) einen elektrischen Schwingkreis umfasst, der ausgelegt ist, um mit einem Drahtlossignal zu interagieren; wobei das feuchtigkeitssensitive Element (12) Teil des Schwingkreises ist; wobei der Schwingkreis in dem ersten Zustand (161) eine erste Resonanzfrequenz und in dem zweiten Zustand (162) eine zweite, verschiedene Resonanzfrequenz aufweist; oder in einem der Zustände eine Resonanzfrequenz aufweist und in dem anderen Zustand inoperabel ist.
24. Feuchtigkeitssensor gemäß Ausführungsbeispiel 23, bei dem der elektrische Schwingkreis passiv und umfassend einer elektrischen Induktivität und einer elektrischen Kapazität gebildet ist. 25. Feuchtigkeitssensor gemäß einem der vorangehenden Ausführungsbeispiele, bei dem die Feuchtigkeit (14) eine in einem Gewebe enthaltene Feuchtigkeit, insbesondere resultierend aus einer Luftfeuchte oder Atemfeuchte ist.
26. Gesichtsbedeckung mit einem Feuchtigkeitssensor gemäß einem der vorangehenden Ausführungsbeispiele.
27. Gesichtsbedeckung gemäß Ausführungsbeispiel 26, mit einer Feuchtigkeitsbarriere, die ausgebildet ist, um den Feuchtigkeitssensor teilweise zu schirmen, um einen Kontakt mit Feuchtigkeit (14) aus einer ersten Richtung abzuschirmen, und einen Kontakt mit Feuchtigkeit (14) aus einer zweiten Richtung zu ermöglichen.
28. Gesichtsbedeckung gemäß Ausführungsbeispiel 27, bei der das feuchtigkeitssensitive Element (12) die Feuchtigkeitsbarriere zumindest teilweise bereitstellt.
29. Gesichtsbedeckung gemäß Ausführungsbeispiel 27 oder 28, bei der die erste Richtung mit einer Atemwegsrichtung eines Trägers der Gesichtsbedeckung zumindest teilweise übereinstimmt; und die zweite Richtung hiervon verschieden ist.
30. Einrichtung zur Transportüberwachung von Gütern mit einem Feuchtigkeitssensor gemäß einem der Ausführungsbeispiele 1 bis 25.
31. Überwachungssystem mit: einem Feuchtigkeitssensor gemäß einem der Ausführungsbeispiele 1 bis 25; einer Vorrichtung zur Fernabfrage des Feuchtigkeitssensors,
32. Vorrichtung, die ausgebildet ist, um einen Zustand eines Feuchtigkeitssensors auszuwerten, mit folgenden Merkmalen: einer Kamera, die ausgebildet ist, um einen Objektbereich zu erfassen, um eine Bildinformation des Objektbereichs zu erhalten; einer Auswerteeinrichtung, die ausgebildet ist, um die Bildinformation auf eine Referenzinformation hin auszuwerten, die die Anwesenheit und eine Position einer Sensorinformation des Feuchtigkeitssensors anzeigt; wobei die Auswerteeinrichtung ausgebildet ist, um die Bildinformation an der angezeigten Position auf die Sensorinformation hin auszuwerten; und um ein Auswerteergebnis auszugeben, das auf der Sensorinformation basiert.
33. Vorrichtung gemäß Ausführungsbeispiel 32, bei der die Auswerteeinrichtung ausgebildet ist, um die Bildinformation an der angezeigten Position auf eine vordefinierte Farbe hin auszuwerten, die mit einem Zustand des Feuchtigkeitssensors assoziiert ist, der unter Einwirkung von Feuchtigkeit (14) auf den Feuchtigkeitssensor erhalten wird; und um das Auswerteergebnis auszugeben, um anzuzeigen, dass ein Maß an auf den Feuchtigkeitssensor eingewirkter Feuchtigkeit (14) einen Feuchtigkeitsschwellwert erreicht oder überschritten hat.
34. Vorrichtung gemäß Ausführungsbeispiel 32 oder 33, bei der die Referenzinformation einen Streifencode oder einen QR-Code umfasst.
35. Vorrichtung gemäß Ausführungsbeispiel 34, bei der die Referenzinformation einen QR-Code umfasst; wobei die Auswerteeinrichtung ausgebildet ist, um einen Innenbereich des QR-Codes auf die vordefinierte Farbe hin auszuwerten.
36. Verfahren zum Bereitstellen eines Feuchtigkeitssensor zur Fernabfrage mit folgenden Schriten:
Kombinieren (1010) eines feuchtigkeitssensitiven Elements, das ausgebildet ist, um unter Einwirkung von Feuchtigkeit dauerhaft von einem ersten Zustand in eine zweiten Zustand überzugehen; mit einer Informationseinrichtung, die ausgebildet ist, um eine drahtlose Kommunikation für die Fernabfrage bereitzustellen, um zumindest einen des ersten Zustandes und des zweiten Zustandes drahtlos zu übertragen; oder um eine Position an dem Feuchtigkeitssensor anzuzeigen, an der zumindest einer des ersten Zustandes und des zweiten Zustandes für die Fernabfrage optisch erfassbar ist. 37. Verfahren zum Auswerten eines Zustand eines Feuchtigkeitssensors, mit folgenden Schritten:
Erfassen (1110) eines Objektbereichs, um eine Bildinformation des Objektbereichs zu erhalten;
Auswerten (1120) der Bildinformation auf eine Referenzinformation hin, die die Anwesenheit und eine Position einer Sensorinformation des Feuchtigkeitssensors anzeigt;
Auswerten (1130) der Bildinformation an der angezeigten Position auf die Sensorinformation hin auszuwerten; und
Ausgeben (1140) eines Auswerteergebnisses, das auf der Sensorinformation basiert.
38. Computerprogramm mit einem Programmcode zur Durchführung des Verfahrens nach Ausführungsbeispiel 37, wenn das Programm auf einem Computer läuft.
Obwohl manche Aspekte im Zusammenhang mit einer Vorrichtung beschrieben wurden, versteht es sich, dass diese Aspekte auch eine Beschreibung des entsprechenden Verfahrens darstellen, sodass ein Block oder ein Bauelement einer Vorrichtung auch als ein entsprechender Verfahrensschritt oder als ein Merkmal eines Verfahrensschrittes zu verstehen ist. Analog dazu stellen Aspekte, die im Zusammenhang mit einem oder als ein Verfahrensschritt beschrieben wurden, auch eine Beschreibung eines entsprechenden Blocks oder Details oder Merkmals einer entsprechenden Vorrichtung dar.
Je nach bestimmten Implementierungsanforderungen können Ausführungsbeispiele der Erfindung in Hardware oder in Software implementiert sein. Die Implementierung kann unter Verwendung eines digitalen Speichermediums, beispielsweise einer Floppy-Disk, einer DVD, einer Blu-ray Disc, einer CD, eines ROM, eines PROM, eines EPROM, eines EEPROM oder eines FLASH-Speichers, einer Festplatte oder eines anderen magnetischen oder optischen Speichers durchgeführt werden, auf dem elektronisch lesbare Steuersignale gespeichert sind, die mit einem programmierbaren Computersystem derart Zusammenwirken können oder Zusammenwirken, dass das jeweilige Verfahren durchgeführt wird. Deshalb kann das digitale Speichermedium computerlesbar sein. Manche Ausführungsbeispiele gemäß der Erfindung umfassen also einen Datenträger, der elektronisch lesbare Steuersignale aufweist, die in der Lage sind, mit einem programmierbaren Computersystem derart zusammenzuwirken, dass eines der hierin beschriebenen Verfahren durchgeführt wird.
Allgemein können Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung als Computerprogrammprodukt mit einem Programmcode implementiert sein, wobei der Programmcode dahingehend wirksam ist, eines der Verfahren durchzuführen, wenn das Computerprogrammprodukt auf einem Computer abläuft. Der Programmcode kann beispielsweise auch auf einem maschinenlesbaren Träger gespeichert sein.
Andere Ausführungsbeispiele umfassen das Computerprogramm zum Durchführen eines der hierin beschriebenen Verfahren, wobei das Computerprogramm auf einem maschinenlesbaren Träger gespeichert ist.
Mit anderen Worten ist ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens somit ein Computerprogramm, das einen Programmcode zum Durchführen eines der hierin beschriebenen Verfahren aufweist, wenn das Computerprogramm auf einem Computer abläuft. Ein weiteres Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Verfahren ist somit ein Datenträger (oder ein digitales Speichermedium oder ein computerlesbares Medium), auf dem das Computerprogramm zum Durchführen eines der hierin beschriebenen Verfahren aufgezeichnet ist.
Ein weiteres Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Verfahrens ist somit ein Datenstrom oder eine Sequenz von Signalen, der bzw. die das Computerprogramm zum Durchführen eines der hierin beschriebenen Verfahren darstellt bzw. darstellen. Der Datenstrom oder die Sequenz von Signalen kann bzw. können beispielsweise dahingehend konfiguriert sein, über eine Datenkommunikationsverbindung, beispielsweise über das Internet, transferiert zu werden.
Ein weiteres Ausführungsbeispiel umfasst eine Verarbeitungseinrichtung, beispielsweise einen Computer oder ein programmierbares Logikbauelement, die dahingehend konfiguriert oder angepasst ist, eines der hierin beschriebenen Verfahren durchzuführen.
Ein weiteres Ausführungsbeispiel umfasst einen Computer, auf dem das Computerprogramm zum Durchführen eines der hierin beschriebenen Verfahren installiert ist. Bei manchen Ausführungsbeispielen kann ein programmierbares Logikbauelement (beispielsweise ein feldprogrammierbares Gatterarray, ein FPGA) dazu verwendet werden, manche oder alle Funktionalitäten der hierin beschriebenen Verfahren durchzuführen. Bei manchen Ausführungsbeispielen kann ein feldprogrammierbares Gaterarray mit einem Mikroprozessor Zusammenwirken, um eines der hierin beschriebenen Verfahren durchzuführen. Allgemein werden die Verfahren bei einigen Ausführungsbeispielen seitens einer beliebigen Hardwarevorrichtung durchgeführt. Diese kann eine universell einsetzbare Hardware wie ein Computerprozessor (CPU) sein oder für das Verfahren spezifische Hardware, wie beispielsweise ein ASIC.
Die oben beschriebenen Ausführungsbeispiele stellen lediglich eine Veranschaulichung der Prinzipien der vorliegenden Erfindung dar. Es versteht sich, dass Modifikationen und Variationen der hierin beschriebenen Anordnungen und Einzelheiten anderen Fachleuten einleuchten werden. Deshalb ist beabsichtigt, dass die Erfindung lediglich durch den Schutz- umfang der nachstehenden Patentansprüche und nicht durch die spezifischen Einzelheiten, die anhand der Beschreibung und der Erläuterung der Ausführungsbeispiele hierin präsentiert wurden, beschränkt sei.

Claims

32
Patentansprüche Gesichtsbedeckung umfassend: einen Feuchtigkeitssensor, mit: einem feuchtigkeitssensitiven Element (12), das ausgebildet ist, um unter Einwirkung von Feuchtigkeit (14) dauerhaft von einem ersten Zustand (161) in einen zweiten (162) Zustand überzugehen; und mit einer Informationseinrichtung (18), die ausgebildet ist, um eine drahtlose Kommunikation für die Fernabfrage bereitzustellen, um zumindest einen des ersten Zustandes (161) und des zweiten Zustandes (162) drahtlos zu übertragen; oder um eine Position an dem Feuchtigkeitssensor anzuzeigen, an der zumindest einer des ersten Zustandes (161) und des zweiten Zustandes (162) für die Fernabfrage optisch erfassbar ist. Gesichtsbedeckung gemäß Anspruch 1 , mit einer Feuchtigkeitsbarriere, die ausgebildet ist, um den Feuchtigkeitssensor teilweise zu schirmen, um einen Kontakt mit Feuchtigkeit (14) aus einer ersten Richtung abzuschirmen, und einen Kontakt mit Feuchtigkeit (14) aus einer zweiten Richtung zu ermöglichen. Gesichtsbedeckung gemäß Anspruch 2, bei der das feuchtigkeitssensitive Element (12) die Feuchtigkeitsbarriere zumindest teilweise bereitstellt. Gesichtsbedeckung gemäß Anspruch 2 oder 3, bei der die erste Richtung mit einer Atemwegsrichtung eines Trägers der Gesichtsbedeckung zumindest teilweise übereinstimmt; und die zweite Richtung hiervon verschieden ist. Gesichtsbedeckung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, bei der das feuchtigkeitssensitive Element (12) des Feuchtigkeitssensors ausgebildet ist, um unter der Einwirkung der Feuchtigkeit (14) dauerhaft eine Farbe zu ändern, wobei der erste Zustand mit einer ersten Farbe oder einem farblosen Zustand assoziiert ist; und der zweite Zustand mit einer zweiten Farbe assoziiert ist. 33 Gesichtsbedeckung gemäß Anspruch 5, bei der das feuchtigkeitssensitive Element (12) des Feuchtigkeitssensors ein Silica Gel umfasst. Gesichtsbedeckung gemäß einem der Ansprüchel bis 4, bei der das feuchtigkeitssensitive Element (12) des Feuchtigkeitssensors ausgebildet ist, um unter der Einwirkung der Feuchtigkeit (14) dauerhaft eine elektrische Leitfähigkeit zu verändern, um in dem ersten Zustand (161) eine erste elektrische Leitfähigkeit bereitzustellen, und um in dem zweiten Zustand (162) eine hiervon verschiedene zweite elektrische Leitfähigkeit bereitzustellen. Gesichtsbedeckung gemäß Anspruch 7, bei der der erste Zustand ein elektrisch nicht leitender Zustand und der zweite Zustand ein elektrisch leitfähiger Zustand ist; oder bei der der erste Zustand ein elektrisch leitender Zustand und der zweite Zustand ein elektrisch nicht leitfähiger Zustand ist. Gesichtsbedeckung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, bei der das feuchtigkeitssensitive Element (12) des Feuchtigkeitssensors ausgebildet ist, um unter der Einwirkung der Feuchtigkeit (14) dauerhaft eine Farbe zu ändern, wobei der erste Zustand mit einer ersten Farbe oder einem farblosen Zustand assoziiert ist; und der zweite Zustand mit einer zweiten Farbe assoziiert ist; wobei die Informationseinrichtung (18) des Feuchtigkeitssensors als Übertragungseinrichtung ausgebildet ist, um die drahtlose Kommunikation für die Fernabfrage bereitzustellen, um zumindest einen des ersten Zustandes (16i) und des zweiten Zustandes (162) drahtlos zu übertragen. Gesichtsbedeckung gemäß Anspruch 9, bei der das feuchtigkeitssensitive Element (12) des Feuchtigkeitssensors ein Silica Gel umfasst. Gesichtsbedeckung gemäß Anspruch 9 oder 10, bei der der Feuchtigkeitssensor folgendes umfasst: eine Lichtquelle, die ausgebildet ist, um ein erstes Licht auszusenden, um das feuchtigkeitssensitive Element (12) zu beleuchten; und ein Empfangselement, das ausgebildet ist, um ein von dem feuchtigkeitssensitiven Element (12) zurückgeworfenes oder transmittiertes zweites Licht zu empfangen, das bei gleichbleibendem ersten Licht aufgrund eines Übergangs des feuchtigkeitssensitiven Elements (12) in den zweiten Zustand (162) veränderlich ist; und wobei die Übertragungseinrichtung ausgebildet ist, um ein drahtloses Signal auszugeben, das auf einem Unterschied zwischen dem ersten Licht und dem zweiten Licht basiert.
12. Gesichtsbedeckung gemäß Anspruch 11 , bei der die Übertragungseinrichtung des Feuchtigkeitssensors einen Transponder umfasst.
13. Gesichtsbedeckung gemäß Anspruch 11 oder 12, bei der der Feuchtigkeitssensor folgendes umfasst: eine Auswerteschaltung, die mit dem Empfangselement gekoppelt ist; wobei das Empfangselement ausgebildet ist, um ein Signal auszugeben, das auf dem zweiten Licht basiert, wobei die Auswerteschaltung ausgebildet ist, um das Empfangssignal daraufhin auszuwerten, ob das feuchtigkeitssensitive Element (12) in dem ersten Zustand (I61) oder dem zweiten Zustand (162) ist; um ein Ergebnissignal zu erhalten; und das Ergebnissignal der Übertragungseinrichtung bereitzustellen.
14. Gesichtsbedeckung gemäß Anspruch 13, bei der die Übertragungseinrichtung, die Lichtquelle, das Empfangselement, die Auswerteschaltung und das feuchtigkeitssensitive Element (12) des Feuchtigkeitssensors ein gemeinsames Modul bilden.
15. Gesichtsbedeckung gemäß einem der Ansprüche 11 bis 14, bei der die Lichtquelle des Feuchtigkeitssensors ausgebildet ist, um das erste Licht in einem Farbspektrum auszusenden, das auf die erste Farbe oder die zweite Farbe abgestimmt ist.
16. Gesichtsbedeckung gemäß einem der Ansprüche 11 bis 15, bei der der Feuchtigkeitssensor ferner ein Farbfilter aufweist, das zwischen der Lichtquelle und dem feuchtigkeitssensitiven Element (12) oder zwischen dem feuchtigkeitssensitiven Element (12) und dem Empfangselement angeordnet ist, und ausgebildet ist, um eine Farbfilterung bereitzustellen, die auf die erste Farbe oder die zweite Farbe abgestimmt ist.
17. Gesichtsbedeckung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, bei der das feuchtigkeitssensitive Element (12) des Feuchtigkeitssensors ausgebildet ist, um unter der Einwirkung der Feuchtigkeit (14) dauerhaft eine Farbe zu ändern, wobei der erste Zustand mit einer ersten Farbe oder einem farblosen Zustand assoziiert ist; und der zweite Zustand mit einer zweiten Farbe assoziiert ist; wobei die Informationseinrichtung (18) ausgebildet ist, um eine Position an dem Feuchtigkeitssensor anzuzeigen, an der zumindest einer des ersten Zustandes (161) und des zweiten Zustandes (162) für die Fernabfrage optisch erfassbar ist.
18. Gesichtsbedeckung gemäß Anspruch 17, bei der das feuchtigkeitssensitive Element (12) des Feuchtigkeitssensors ein Silica Gel umfasst.
19. Gesichtsbedeckung gemäß Anspruch 17 oder 18, bei der die Informationseinrichtung (18) des Feuchtigkeitssensors einen Streifencode oder einen QR-Code umfasst.
20. Vorrichtung gemäß Anspruch 19, bei der die Informationseinrichtung (18) einen QR- Code umfasst; wobei das feuchtigkeitssensitive Element (12) in einem Innenbereich des QR-Codes angeordnet ist.
21. Gesichtsbedeckung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, bei der das feuchtigkeitssensitive Element (12) des Feuchtigkeitssensors ausgebildet ist, um unter der Einwirkung der Feuchtigkeit (14) dauerhaft eine elektrische Leitfähigkeit zu verändern, um in dem ersten Zustand (161) eine erste elektrische Leitfähigkeit bereitzustellen, und um in dem zweiten Zustand (I62) eine hiervon verschiedene zweite elektrische Leitfähigkeit bereitzustellen.
22. Gesichtsbedeckung gemäß Anspruch 21 , bei der der erste Zustand ein elektrisch nicht leitender Zustand und der zweite Zustand ein elektrisch leitfähiger Zustand ist; oder bei der der erste Zustand ein elektrisch leitender Zustand und der zweite Zustand ein elektrisch nicht leitfähiger Zustand ist. 36 Gesichtsbedeckung gemäß Anspruch 21 oder 22, bei der das feuchtigkeitssensitive Element (12) des Feuchtigkeitssensors unter dem Einfluss der Feuchtigkeit (14) löslich gebildet ist, und ein Trägerelement für eine elektrische Leiterbahn bereitstellt; wobei das Trägerelement ausgebildet ist, um sich bei Auftreten der Feuchtigkeit (14) über ein vordefiniertes und in dem Trägerelement eingerichteten Maß hinaus, zu lösen und damit die elektrische Leiterbahn zumindest teilweise zu entfernen; um die elektrische Leitfähigkeit zu verändern. Gesichtsbedeckung gemäß einem der Ansprüche 21 bis 23, bei der das feuchtigkeitssensitive Element (12) des Feuchtigkeitssensors unter dem Einfluss der Feuchtigkeit (14) löslich gebildet ist; wobei in dem ersten Zustand (161) ein ungelöster, elektrisch isolierender Zustand und in dem zweiten Zustand (162) ein zumindest teilweiser gelöster und elektrisch leitfähiger Zustand vorliegt; um die elektrische Leitfähigkeit zu verändern. Gesichtsbedeckung gemäß einem der Ansprüche 21 bis 24, bei der die Informationseinrichtung (18) des Feuchtigkeitssensors einen elektrischen Schwingkreis umfasst, der passiv und umfassend eine elektrische Induktivität und eine elektrischen Kapazität gebildet ist; und eine Resonanzeigenschaft aufweist, die abhängig vom ersten Zustand (161) und zweiten Zustand (162) veränderlich ist. Gesichtsbedeckung gemäß einem der Ansprüche 21 bis 25, bei der die Informationseinrichtung (18) des Feuchtigkeitssensors einen elektrischen Schwingkreis umfasst, der ausgelegt ist, um mit einem Drahtlossignal zu interagieren; wobei das feuchtigkeitssensitive Element (12) Teil des Schwingkreises ist; wobei der Schwingkreis in dem ersten Zustand (161) eine erste Resonanzfrequenz und in dem zweiten Zustand (162) eine zweite, verschiedene Resonanzfrequenz aufweist; oder in einem der Zustände eine Resonanzfrequenz aufweist und in dem anderen Zustand inoperabel ist. Gesichtsbedeckung gemäß Anspruch 26, bei der der elektrische Schwingkreis passiv und umfassend einer elektrischen Induktivität und einer elektrischen Kapazität gebildet ist. 37 Gesichtsbedeckung gemäß einem der vorangehenden Ansprüche, bei der die Feuchtigkeit (14) eine in einem Gewebe enthaltene Feuchtigkeit, insbesondere resultierend aus einer Luftfeuchte oder Atemfeuchte ist. Feuchtigkeitssensor zur Fernabfrage mit: einem feuchtigkeitssensitiven Element (12), das ausgebildet ist, um unter Einwirkung von Feuchtigkeit (14) dauerhaft von einem ersten Zustand (161) in einen zweiten (162) Zustand überzugehen; einer Informationseinrichtung (18), die ausgebildet ist, um eine drahtlose Kommunikation für die Fernabfrage bereitzustellen, um zumindest einen des ersten Zustandes (161) und des zweiten Zustandes (162) drahtlos zu übertragen; oder um eine Position an dem Feuchtigkeitssensor anzuzeigen, an der zumindest einer des ersten Zustandes (I61) und des zweiten Zustandes (162) für die Fernabfrage optisch erfassbar ist. Einrichtung zur Transportüberwachung von Gütern mit einem Feuchtigkeitssensor gemäß Anspruch 29. Überwachungssystem mit: einer Gesichtsbedeckung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 28; oder einem Feuchtigkeitssensor Anspruch 29; einer Vorrichtung zur Fernabfrage des Feuchtigkeitssensors. Vorrichtung, die ausgebildet ist, um einen Zustand eines Feuchtigkeitssensors an einer Gesichtsbedeckung auszuwerten, mit folgenden Merkmalen: einer Kamera, die ausgebildet ist, um einen Objektbereich zu erfassen, um eine Bildinformation des Objektbereichs zu erhalten; einer Auswerteeinrichtung, die ausgebildet ist, um die Bildinformation auf eine Referenzinformation hin auszuwerten, die die Anwesenheit und eine Position einer Sensorinformation des Feuchtigkeitssensors anzeigt; 38 wobei die Auswerteeinrichtung ausgebildet ist, um die Bildinformation an der angezeigten Position auf die Sensorinformation hin auszuwerten; und um ein Auswerteergebnis auszugeben, das auf der Sensorinformation basiert. Vorrichtung gemäß Anspruch 32, bei der die Auswerteeinrichtung ausgebildet ist, um die Bildinformation an der angezeigten Position auf eine vordefinierte Farbe hin auszuwerten, die mit einem Zustand des Feuchtigkeitssensors assoziiert ist, der unter Einwirkung von Feuchtigkeit (14) auf den Feuchtigkeitssensor erhalten wird; und um das Auswerteergebnis auszugeben, um anzuzeigen, dass ein Maß an auf den Feuchtigkeitssensor eingewirkter Feuchtigkeit (14) einen Feuchtigkeitsschwellwert erreicht oder überschritten hat. Vorrichtung gemäß Anspruch 32 oder 33, bei der die Referenzinformation einen Streifencode oder einen QR-Code umfasst. Vorrichtung gemäß Anspruch 34, bei der die Referenzinformation einen QR-Code umfasst; wobei die Auswerteeinrichtung ausgebildet ist, um einen Innenbereich des QR-Codes auf die vordefinierte Farbe hin auszuwerten. Verfahren zum Bereitstellen eines Feuchtigkeitssensor zur Fernabfrage mit folgenden Schritten:
Kombinieren (1010) eines feuchtigkeitssensitiven Elements, das ausgebildet ist, um unter Einwirkung von Feuchtigkeit dauerhaft von einem ersten Zustand in eine zweiten Zustand überzugehen; mit einer Informationseinrichtung, die ausgebildet ist, um eine drahtlose Kommunikation für die Fernabfrage bereitzustellen, um zumindest einen des ersten Zustandes und des zweiten Zustandes drahtlos zu übertragen; oder um eine Position an dem Feuchtigkeitssensor anzuzeigen, an der zumindest einer des ersten Zustandes und des zweiten Zustandes für die Fernabfrage optisch erfassbar ist. Verfahren zum Auswerten eines Zustand eines Feuchtigkeitssensors, mit folgenden Schritten: 39
Erfassen (1110) eines Objektbereichs, um eine Bildinformation des Objektbereichs zu erhalten;
Auswerten (1120) der Bildinformation auf eine Referenzinformation hin, die die An- Wesenheit und eine Position einer Sensorinformation des Feuchtigkeitssensors anzeigt;
Auswerten (1130) der Bildinformation an der angezeigten Position auf die Sensorinformation hin auszuwerten; und
Ausgeben (1140) eines Auswerteergebnisses, das auf der Sensorinformation basiert. Computerprogramm mit einem Programmcode zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 37, wenn das Programm auf einem Computer läuft.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115201150A (zh) * 2022-06-27 2022-10-18 国电联合动力技术有限公司 自校验式湿度检测装置、系统及滑环室湿度检测方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013103127B3 (de) * 2013-03-27 2014-05-15 Technische Universität Dresden Feuchtigkeitssensorelement und Verfahren zum Herstellen desselben
ES2657123A1 (es) * 2016-08-01 2018-03-01 Universidad Autónoma de Madrid Sensor de humedad
DE102016013906A1 (de) * 2016-11-22 2018-05-24 Philipp Naumann Mobile Vorrichtung für spiroergometrische Messungen und Analyse

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5341649A (en) 1993-03-05 1994-08-30 Future Controls, Inc. Heat transfer system method and apparatus
FR2856897B1 (fr) 2003-07-04 2007-01-26 Oreal Kit, notamment a usage cosmetique, comportant un indicateur ou capteur d'humidite ambiante
US20070044802A1 (en) 2005-08-10 2007-03-01 Horne Marilyn B Filtering and humidifying face mask
US20100109685A1 (en) 2008-10-31 2010-05-06 Fertile Earth Systems, Inc. Wireless moisture monitoring device and method
US8440274B2 (en) 2009-05-26 2013-05-14 Apple Inc. Electronic device moisture indicators
US20130063602A1 (en) 2011-09-12 2013-03-14 Bruce Scapier System and method for remote monitoring of equipment moisture exposure
TWI495865B (zh) 2013-07-22 2015-08-11 Simplo Technology Co Ltd 水氣檢測裝置
US9430930B2 (en) 2013-10-15 2016-08-30 Patrick H. Finn Device having a moisture sensor
US9616381B2 (en) 2015-08-11 2017-04-11 Desiccare, Inc. Humidity control system
US10347114B2 (en) 2017-06-08 2019-07-09 Parker-Hannifin Corporation Moisture sensing system
US10744043B2 (en) 2017-08-28 2020-08-18 Bad Little Monster LLC Moisture detecting article
DE202017106043U1 (de) * 2017-10-05 2017-10-11 Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Feuchtedetektor zur Erkennung von flüssigem Wasser auf einer zu untersuchenden Oberfläche
WO2019089522A1 (en) 2017-11-02 2019-05-09 Systagenix Wound Management, Limited Wound dressing with humidity colorimeter sensor
US10614696B2 (en) 2017-12-19 2020-04-07 Winston Johnson Sterile wet pack detector system
US10349881B1 (en) 2018-02-21 2019-07-16 Hill-Rom Services, Inc. Incontinence detection system
US10297135B1 (en) 2018-04-13 2019-05-21 Perfection Holdings LLC Dryness sensor

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102013103127B3 (de) * 2013-03-27 2014-05-15 Technische Universität Dresden Feuchtigkeitssensorelement und Verfahren zum Herstellen desselben
ES2657123A1 (es) * 2016-08-01 2018-03-01 Universidad Autónoma de Madrid Sensor de humedad
DE102016013906A1 (de) * 2016-11-22 2018-05-24 Philipp Naumann Mobile Vorrichtung für spiroergometrische Messungen und Analyse

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115201150A (zh) * 2022-06-27 2022-10-18 国电联合动力技术有限公司 自校验式湿度检测装置、系统及滑环室湿度检测方法

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