CIP-2021 : H01J 3/00 : Detalles de los dispositivos electronópticos o ionópticos o de los capturadores de iones,

comunes a dos o más tipos básicos de tubos o lámparas de descarga.

CIP-2021HH01H01JH01J 3/00[m] › Detalles de los dispositivos electronópticos o ionópticos o de los capturadores de iones, comunes a dos o más tipos básicos de tubos o lámparas de descarga.

H01J 3/02 · Cañones de electrones.

H01J 3/04 · Cañones de iones.

H01J 3/06 · dos cañones o más están dispuestos en el mismo espacio vacío, p. ej. para tubos de rayos múltiples (H01J 3/07 tiene prioridad).

H01J 3/07 · Dispositivos de control de la convergencia de varios haces.

H01J 3/08 · Dispositivos para controlar la intensidad de rayos o haces (H01J 3/02, H01J 3/04 tienen prioridad).

H01J 3/10 · Dispositivos de centrado de rayos o haces (H01J 3/02, H01J 3/04 tienen prioridad).

H01J 3/12 · Dispositivos para controlar la sección transversal de rayos o haces; Dispositivos para corregir la aberración de haces, p. ej. debido a lentes (H01J 3/02, H01J 3/04 tienen prioridad).

H01J 3/14 · Dispositivos para enfocar o reflejar rayos o haces (H01J 3/02, H01J 3/04 tienen prioridad).

H01J 3/16 · · Reflectores.

H01J 3/18 · · Lentes electrostáticas.

H01J 3/20 · · Lentes magnéticas.

H01J 3/22 · · · utilizando únicamente medios electromagnéticos.

H01J 3/24 · · · utilizando únicamente imanes permanentes.

H01J 3/26 · Dispositivos de desviación de rayos o haces.

H01J 3/28 · · a lo largo de una sola línea recta o a lo largo de dos líneas rectas perpendiculares.

H01J 3/30 · · · por medio de campos eléctricos únicamente.

H01J 3/32 · · · por medio de campos magnéticos únicamente.

H01J 3/34 · · a lo largo de un círculo, espiral o línea radial giratoria.

H01J 3/36 · Dispositivos para controlar el rayo o haz después que pasa el sistema de desviación principal, p. ej. para posaceleración o posconcentración.

H01J 3/38 · Montaje, soporte, espaciamiento o aislamiento de dispositivos electronópticos o ionópticos.

H01J 3/40 · Trampas para suprimir o desviar partículas indeseables, p. ej. iones negativos, electrones marginales; Dispositivos selectores de velocidad o de masa.

CIP2021: Invenciones publicadas en esta sección.

MÉTODO Y SISTEMA DE OBTENCIÓN Y ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE DATOS DE CAMPO Y DE VALIDACIÓN Y/O CALIBRACIÓN DE PRODUCTOS SATELITALES MEDIANTE DICHOS DATOS DE CAMPO.

(19/09/2019). Solicitante/s: UNIVERSITAT DE VALENCIA. Inventor/es: NICLOS CORTS,Raquel, VALIENTE PARDO,José Antonio.

El método propuesto incluye adquirir datos satelitales y datos de campo simultáneos y relativos a una misma región mediante un radiómetro satelital y un radiómetro de campo móvil entre distintas posiciones angulares cenitales y azimutales; realizando éí posicionado angular cenital del radiómetro de campo {10) con: órdenes de control corregidas con datos de posición angular cenital: obtenidos mediante un sensor de posición angular cenital ; calcular y: comparar ía temperatura de ja superficie terrestre y ta cantidad de vapor de agua precípitable. contenida en la atmósfera,: detectando errores en las medidas obtenidas: por el radiómetro satetital y recalculando sus ecuaciones de calibración; y calcular incertidumbres en los productos satelitales mediante un método de validación.

MÉTODO DE OBTENCIÓN Y ANÁLISIS AUTOMÁTICO DE DATOS DE CAMPO Y DE VALIDACIÓN Y/O CALIBRACIÓN DE PRODUCTOS SATELITALES MEDIANTE DICHOS DATOS DE CAMPO.

(18/09/2019). Solicitante/s: UNIVERSITAT DE VALENCIA. Inventor/es: NICLOS CORTS,Raquel, VALIENTE PARDO,José Antonio.

Método y dispositivo de medición automática en campo para la calibración de radiómetros a bordo de satélites y/o validación de productos satelitales. El método propuesto incluye adquirir datos satelitales y datos de campo simultáneos y relativos a una misma región mediante un radiómetro satelital y un radiómetro de campo móvil entre distintas posiciones angulares cenitales y azimutales; realizando el posicionado angular cenital del radiómetro de campo con órdenes de control corregidas con datos de posición angular cenital obtenidos mediante un sensor de posición angular cenital ; calcular y comparar la temperatura de la superficie terrestre y la cantidad de vapor de agua precipitable contenida en la atmósfera, detectando errores en las medidas obtenidas por el radiómetro satelital y recalculando sus ecuaciones de calibración; y calcular incertidumbres en los productos satelitales mediante un método de validación.

PDF original: ES-2724991_B2.pdf

PDF original: ES-2724991_A1.pdf

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