ES2346004T3 - Procedimiento para la determinacion de un revestimiento sobre una banda metalica movil. - Google Patents
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Abstract
Procedimiento para la determinación del revestimiento sobre una banda de metal móvil, en el que: - se emite un rayo de luz de una longitud de onda de un elipsómetro de una longitud de onda (1; 4) en un ángulo ALFA sobre la superficie a investigar de la banda metálica móvil, - se registra un rayo de luz (11) reflejado por la superficie por un detector (13) del elipsómetro de una longitud de onda (1; 4) y se genera a partir de ello una señal de medición, - en una unidad de evaluación (7) se calcula a partir de la señal de medición del detector al menos una variable característica elipsométrica del rayo de luz (11) reflejado como un valor de medición, - desde la unidad de evaluación (7), sobre la base de al menos un factor de selección de una pluralidad de funciones de conversión depositadas en una base de datos, se selecciona una función de conversión, siendo seleccionada sobre la base de al menos un factor de selección la propia función de conversión o un parámetro de una función de conversión predeterminada fija o una función de conversión y un parámetro para esta función de conversión, - se convierte el valor de medición en un valor de resultado por medio de la función de conversión seleccionada, en el que el al menos un factor de selección para la selección de la función de conversión es uno de los parámetros mencionados a continuación: - temperatura de la banda, - informaciones desde una instalación previa, como por ejemplo un proceso de recocido precedente en un horno de recocido de campana o de circulación, - informaciones sobre propiedades que resultan a partir del tratamiento previo, como por ejemplo la dureza, la resistencia y el tamaño del grano, - informaciones sobre el historial de tratamientos previos, como por ejemplo fosfatado, cromado, historial de tratamientos previos libres de cromo No-Rinse, - velocidad de la banda, - un parámetro leído de una base de datos para ciclos de procesos.
Description
Procedimiento para la determinación de un
revestimiento sobre una banda metálica móvil.
La invención se refiere a un procedimiento para
la determinación de un revestimiento sobre una banda metálica móvil
y reivindica la prioridad de la solicitud de patente alemana 10 2006
012 022.1.
La limpieza de la banda es un parámetro clave,
por ejemplo, en procesos de recubrimientos metálicos y orgánicos.
Por lo tanto, para conseguir una calidad permanente buena de la
superficie de la banda es necesario detectar las contaminaciones,
por ejemplo a través de erosión de aceite, de carbono y de hierro a
través de sistemas de medición adecuados e iniciar contra medidas
selectivas. Además de la limpieza de la banda, es decir, antes de
la eliminación de erosión de aceite y hierro en líneas de limpieza
antes del revestimiento de la banda, también tiene importancia el
caso inverso, a saber, por ejemplo, la lubricación continua de banda
de chapa blanca con revestimiento de aceite en el intervalo de
nanómetros. A tal fin es necesario medir el revestimiento de aceite
y en caso de desviaciones de las variables objetivas, iniciar contra
medidas selectivas.
Se conoce por la práctica determinar propiedades
ópticas del material o el espesor de capas finas por medio de
elipsometría. Las ventajas teóricas del método son la alta
sensibilidad, la medición no destructiva e incluso la medición sin
contacto. Sin embargo, en la práctica se ha mostrado que estas
ventajas no se pueden conseguir sin más en todos los campos de
aplicación. Así, por ejemplo, especialmente en el campo de la
investigación de bandas metálicas que se mueven rápidamente, que
son tratadas con frecuencia en un entorno con fuerte formación de
agua y niebla, se ha revelado difícil conseguir resultados de
medición útiles con los procedimientos convencionales. A ello hay
que añadir que las bandas metálicas en instalaciones industriales
grandes se mueven, en general, a velocidades de la banda de 50 a
3000 rpm, de manera que también en las unidades de evaluación de tal
elipsometría se plantean altos requerimientos para posibilitar una
representación en línea de los valores de los resultados
calculados.
Se conoce a partir del documento EP 0 300 508 A2
un procedimiento para la determinación de una película transparente
sobre una superficie de vidrio transparente. En este procedimiento,
se emite un chorro de luz de una longitud de onda de un elipsómetro
de una longitud de onda en un ángulo ALPHA sobre la superficie de
vidrio a investigar. El rayo de luz reflejado por la superficie es
desintegrado en un divisor de luz (divisor del haz) en cuatro rayos
de luz. Cada rayo de luz individual es recibido por un detector
asociado al mismo. En una unidad de evaluación se calculan, a
partir de las señales de medición de los detectores, las variables
características elipsométricas PHI y DELTA. A continuación, se
calcula el espesor d a determinar con la función de conversión d = K
\Delta establecida a partir de la variable característica
elipsométrica DELTA.
Ante estos antecedentes, la invención tiene el
problema de proponer un procedimiento para la determinación de un
revestimiento sobre una banda metálica móvil, que permite una
determinación en línea con medios sencillos.
Este problema se soluciona por medio del
procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1. Formas de
realización ventajosas se indican en las reivindicaciones
dependientes.
La invención parte de la idea básica de emplear
en el lugar de medición respectivo solamente, por decirlo así, un
único elipsómetro de una longitud de onda. Con el procedimiento de
acuerdo con la invención se pueden conseguir de esta manera
resultados de medición exactos en el campo de aplicación de la
determinación del revestimiento sobre una banda de metal móvil.
Además, un elipsómetro de una longitud de onda es claramente más
favorable que un llamado elipsómetro de varias longitudes de onda y
también está concebido menos complicado en la estructura y, por lo
tanto, menos propenso a averías. De la misma manera, el empleo de un
único elipsómetro de una longitud de onda en un lugar de medición
ofrece una ventaja de costos más amplia frente a la utilización de
varios elipsómetros en un lugar de medición.
En la evaluación del rayo de luz registrado por
medio de un detector del elipsómetro de una longitud de onda,
reflejado por la superficie a investigar se calcula a partir de esta
señal de medición en una unidad de evaluación al menos una variable
característica elipsométrica, especialmente preferida la llamada
variable elipsométrica ángulo DELTA y/o ángulo PSI.
El procedimiento de acuerdo con la invención
prevé para la determinación del revestimiento sobre una banda
metálica móvil en una primera etapa la emisión de un rayo de luz de
una longitud de onda de un elipsómetro de una longitud de onda en
un ángulo alfa con respecto a la perpendicular de la superficie
sobre la superficie a investigar. En una segunda etapa se registra
un rayo de luz reflejado por la superficie por un detector del
elipsómetro de una longitud de onda. A continuación se calcula un
valor de medición en una unidad de evaluación a partir de una
variable característica elipsométrica, por ejemplo el llamado ángulo
DELTA o ángulo PSI, del rayo de luz reflejado. Este valor de
medición es proporcional al espesor de capa a determinar del
revestimiento. Para generar a partir del valor de medición un valor
de resultado absoluto, el procedimiento de acuerdo con la invención
prevé que desde la unidad de evaluación, sobre la base de al menos
un factor de selección de una pluralidad de funciones de conversión
depositadas en una base de datos, sea seleccionada una función de
conversión y/o un parámetro para una función de conversión y el
valor de medición es convertido en un valor de resultado por medio
de la función de conversión seleccionada. Un factor de selección
para una función de conversión es uno de los parámetros mencionados
a continuación:
- -
- temperatura de la banda,
- -
- informaciones desde una instalación previa, como por ejemplo un proceso de recocido precedente (horno de recocido de campana o de circulación),
- -
- informaciones sobre propiedades que resultan a partir del tratamiento previo, como por ejemplo la dureza, la resistencia y el tamaño del grano,
- -
- informaciones sobre el historial de tratamientos previos, como por ejemplo fosfatado, cromado, historial de tratamientos previos libre de cromo No-Rinse,
- -
- velocidad de la banda.
\vskip1.000000\baselineskip
Se ha mostrado que el revestimiento se puede
determinar con un único elipsómetro de una longitud de onda en la
precisión necesaria para el campo de aplicación. No obstante, se ha
mostrado también que factores de influencia, como por ejemplo la
rugosidad de la banda, influyen en la relación del valor de medición
con respecto al valor de resultado absoluto. Por lo tanto, la
invención propone depositar en una base de datos una pluralidad de
funciones de conversión y seleccionar, en función de al menos un
factor de selección, por ejemplo la temperatura de la banda, la
función de conversión para la conversión a realizar del valor de
medición en un valor de resultado, que corresponde mejor que
anteriormente a las condiciones existentes. Las funciones de
conversión depositadas en la base de datos se pueden generar se
pueden generar en ciclos de prueba a través de la comparación de
los valores de medición calculados a partir del ángulo DELTA y/o PSI
con los valores de resultado de otros métodos de medición ola capa
de superficie de la banda. Además, la unidad de evaluación puede
estar configurada como sistema autodidacta y las funciones de
conversión depositadas se adaptan automáticamente a medida que se
incrementa el número de los procesos
ejecutados.
ejecutados.
En una forma de realización complementaria o
alternativa de la idea básica de la invención, sobre la base de al
menos un factor de selección se selecciona al menos un parámetro
para una función de conversión seleccionada con preferencia de la
misma manera en virtud del factor de selección o de manera
alternativa predeterminada fijamente. Las funciones de conversión
empleadas pueden ser, por ejemplo, funciones de polinomios o bien
funciones de rectas, cuyo gradiente se puede seleccionar como
parámetro sobre la base de factores de selección.
En una forma de realización preferida del
procedimiento se emite el rayo de luz en un ángulo establecido entre
50 y 80º con respecto a la perpendicular de la superficie sobre la
superficie a investigar. De manera especialmente preferida, sin
embargo, se emite el rayo de luz en un ángulo de 60º con respecto a
la perpendicular de la superficie sobre la superficie a investigar.
En concreto, en procedimientos elipsométricos se parte de que la
exactitud máxima de medición se realiza con un ángulo de radiación
de 70º con respecto a la perpendicular de la superficie; no
obstante, se ha mostrado que de acuerdo con el procedimiento según
la invención, también con un ángulo de radiación de 60º menos, se
consiguen resultados suficientemente exactos. La selección del
ángulo de radiación de 60º aporta, sin embargo, la ventaja adicional
de que la fuente de radiación se puede disponer más alejada de la
banda. De esta manera, se reduce el riesgo de que la fuente de
radiación sea contactada y dañada por una banda muy móvil o por un
comienzo de banda muy móvil o por el extremo de la banda muy
móvil.
De acuerdo con una forma de realización
preferida, el rayo de luz puede tener una longitud de onda de 632,8
nm y es generado con preferencia por un láser
He-Ne.
En una forma de realización preferida, el
detector mide el rayo de luz reflejado con una tasa de medición de
10 Hz a 1 kHz, de manera especialmente preferida de 20 a 50 Hz y de
manera muy especialmente preferida de 33 Hz. Se ha mostrado que a
las velocidades de la banda habituales en el campo de aplicación de
50 a 3000 m/min, con una tasa de exploración de este tipo se pueden
generar valores de medición en línea suficientemente exactos. No
obstante, la tasa de medición se puede elevar para la precisión del
método de medición.
Los valores de medición calculados en la unidad
de evaluación a partir de la variable características elipsométrica
del rayo de luz reflejado pueden oscilar en gran medida. No
obstante, se ha mostrado que a pesar de los valores de medición
fuertemente oscilantes, el valor medio de estos valores de medición
contiene una información muy fiable sobre la capa de superficie a
determinar. En una forma de realización preferida de la invención,
la unidad de evaluación calcula el valor medido, por lo tanto, como
valor medio de al menos diez valores de la variable característica
elipsométrica calculada a partir de las mediciones individuales del
detector, por ejemplo los valores del ángulo DELTA, de manera que la
unidad de evaluación forma de manera especialmente preferida un
valor medio a partir de cien valores.
La exactitud de los valores de resultado
generados por el procedimiento de acuerdo con la invención se
incrementa con el número de los factores de selección a tener en
cuenta y con el número correspondiente de las funciones de
conversión depositadas en la base de datos. Los factores de
selección para una función de conversión pueden ser, por ejemplo, un
primer factor de selección, que es uno de los parámetros mencionados
a continuación:
- -
- temperatura de la banda,
- -
- informaciones desde una instalación previa, como por ejemplo un proceso de recocido precedente (horno de recocido de campana o de circulación),
- -
- informaciones sobre propiedades que resultan a partir del tratamiento previo, como por ejemplo la dureza, la resistencia y el tamaño del grano,
- -
- informaciones sobre el historial de tratamientos previos, como por ejemplo fosfatado, cromado, historial de tratamientos previos libres de cromo No-Rinse,
- -
- velocidad de la banda, y un segundo factor de selección, que es uno de los parámetros mencionados a continuación:
- -
- estructura de la superficie de la banda (rugosidad, textura),
- -
- propiedad del material de la capa de superficie de la banda o bien contaminación de la banda, como por ejemplo hidrocarburos, carbono, (orgánico, inorgánico) emulsión de aceite, emulsión antioxidante, óxidos, erosión de hierro, partículas, compuestos de aceite y hierro (jabones de hierro),
- -
- propiedades del material de la banda, como por ejemplo el tipo del material, es decir, por ejemplo, si se trata de acero, acero noble, chapa blanca, (chapa muy fina de acero, cincada o cromada), aluminio, cobre y otros metales o por ejemplo la marca de acero, la clase de acero o el índice de la superficie. Además, se pueden utilizar como otros factores de selección, otros de los parámetros mencionados anteriormente.
\vskip1.000000\baselineskip
El tipo de la disposición del factor de
selección puede ser múltiple y mezclado. Así, por ejemplo, se puede
introducir un valor de selección manualmente en la unidad de
evaluación, por ejemplo una palabra clave interna de la firma para
un tipo determinado de metal o bien una etapa de tratamiento
determinada. De manera alternativa o complementaria, se puede
calcular un factor de selección a partir de un valor de medición de
otro aparato de medición, como por ejemplo el valor de medición de
un aparato de medición de la temperatura. No obstante, el otro
aparato de medición puede ser también otro elipsómetro, de manera
especialmente preferida otro elipsómetro de una longitud de onda,
que está instalado en otro lugar de medición. Por ejemplo, en una
instalación de tratamiento de banda puede estar previsto un primer
elipsómetro de una longitud de onda poco después de la entrada de
la banda. Con este primer elipsómetro se determinan primeros valores
de medición a partir de una variable característica elipsométrica,
por ejemplo el ángulo DELTA del rayo de luz reflejado para el primer
elipsómetro de una longitud de onda. Estos primeros valores de
medición pueden ser la base para la selección de la función de
conversión para una unidad de evaluación de un segundo elipsómetro
de una longitud de onda, que está instalado después de la
instalación de tratamiento de la banda. La función de conversión
seleccionada puede tener como variable de influencia entonces, por
ejemplo, también el resultado de medición del primer elipsómetro de
una longitud de onda.
En otra forma de realización preferida, se puede
leer un factor de selección a partir de una base de datos para
ciclos de procesos. Las instalaciones de tratamiento de bandas, en
las que puede encontrar aplicación el procedimiento para la
determinación de la capa de superficie, son accionadas con
frecuencia de acuerdo con los llamados programas de las pasadas. En
el programa de las pasadas se indica, por ejemplo, qué banda es
tratada en qué instante por la instalación de tratamiento de la
banda. La unidad de evaluación puede recurrir a estas informaciones
para la selección de la función de conversión.
En una forma de realización preferida, se
calcula el factor de selección sobre la base de la medición del
detector y/o sobre la base del valor de medición calculado en la
unidad de evaluación, por lo tanto por ejemplo también sobre la base
de un valor promedio.
Las funciones de conversión depositadas en la
base de datos pueden ser simples valores de calibración. En una
forma de realización preferida, la función de conversión es un
polinomio, pudiendo emplearse también otras funciones de
conversión.
En una forma de realización preferida, el valor
de resultado es asociado a través de sincronización con una
información sobre la posición de la banda a una posición determinada
de la banda. Esto posibilita añadir al sistema de control de
procesos o a la representación gráfica de los valores de resultado
la información adicional sobre el lugar de la banda en el que está
presente el valor de resultado precisamente introducido o bien
precisamente representado.
Se ha mostrado que el procedimiento de acuerdo
con la invención consigue resultados especialmente buenos cuando el
rayo de luz es dirigido sobre una zona de la banda metálica, en la
que la banda metálica se encuentra en un rollo. Esto conduce a una
estabilización de la banda y, por lo tanto, a una oscilación
reducida de los valores calculados a partir de la variable
característica elipsométrica del rayo de luz reflejado.
La fuente del rayo de luz, por ejemplo el láser,
y/o el detector pueden estar instalados fijamente o, por ejemplo
pueden estar configurados perpendicularmente a la dirección de
avance de la banda transversalmente en la dirección de la anchura
de la banda. Por medio de un paso transversal sobre la anchura de la
banda se puede medir con el procedimiento de acuerdo con la
invención la capa de superficie de la banda sobre toda la anchura de
la banda.
El procedimiento de acuerdo con la invención se
emplea con preferencia para la determinación de un revestimiento
con una rugosidad del soporte con un valor de rugosidad de 0,05 a 4
micrómetros Ra. Se ha mostrado que el procedimiento propuesto
consigue resultados especialmente buenos con estos valores de
rugosidad.
Además, el procedimiento de acuerdo con una
forma de realización preferida de la invención se utiliza para el
cálculo de un revestimiento de la banda con un espesor de capa de 1
a 100 nm. También aquí se ha mostrado que los valores de resultado
calculados a través del procedimiento de acuerdo con la invención
son especialmente precisos en este intervalo de espesores de
capa.
El procedimiento de acuerdo con la invención se
puede emplear para la determinación del revestimiento sobre una
banda metálica móvil, en la que la banda metálica se mueve con una
velocidad de 50 a 300 m/min. Las etapas sencillas de evaluación del
procedimiento de acuerdo con la invención posibilitan poner a
disposición, también a estas velocidades de la banda, una precisión
suficiente para el campo de aplicación.
A continuación se explica en detalle la
invención con la ayuda de un dibujos que representa solamente un
ejemplo de realización. En éste:
La figura 1 muestra una vista lateral
esquemática de una sección extrema de una instalación de tratamiento
de banda, y
La figura 2 muestra la estructura del
elipsómetro de una longitud de onda empleado de acuerdo con la
invención en una vista lateral esquemática.
Se representa un primer elipsómetro 1 de una
longitud de onda, que está dispuesto por encima de una banda 2, que
es conducida en la zona del elipsómetro 1 de una longitud de onda
sobre un rodillo 3. Un segundo elipsómetro 4 de una longitud de
onda está guiado sobre el lado inferior de la banda 2, que es guiada
sobre un rodillo 5 en la zona del segundo elipsómetro 4 de una
longitud de onda.
La figura 2 muestra el láser 10 de una longitud
de onda del elipsómetro 1 de una longitud de onda, desde el que se
emite un rayo de luz 11 de una longitud de onda en un ángulo 14,
especialmente de 60º, sobre la superficie a investigar de la banda
2. En la figura 2 se representa el revestimiento 12 de la banda 2,
cuyo espesor se calcula con el procedimiento de acuerdo con la
invención. El rayo de luz es reflejado desde la superficie de la
banda y es recibido por un detector de un elipsómetro de una
longitud de onda. Las señales calculadas por el detector son
conducidas a través de una línea de datos 6 (figura 1) a una unidad
de evaluación 7. La unidad de evaluación 7 calcula un valor de
medición a partir de las variables características elipsométricas
DELTA y/o PSI del rayo de luz reflejado. En virtud de un factor de
selección alimentado a través de otra línea 8, la unidad de
evaluación selecciona a partir de una pluralidad de funciones de
conversión depositadas en una base de datos una función de
conversión y convierte el valor de medición en un valor de resultado
por medio de la función de conversión seleccionada.
Claims (14)
-
\global\parskip0.950000\baselineskip
1. Procedimiento para la determinación del revestimiento sobre una banda de metal móvil, en el que:- -
- se emite un rayo de luz de una longitud de onda de un elipsómetro de una longitud de onda (1; 4) en un ángulo ALFA sobre la superficie a investigar de la banda metálica móvil,
- -
- se registra un rayo de luz (11) reflejado por la superficie por un detector (13) del elipsómetro de una longitud de onda (1; 4) y se genera a partir de ello una señal de medición,
- -
- en una unidad de evaluación (7) se calcula a partir de la señal de medición del detector al menos una variable característica elipsométrica del rayo de luz (11) reflejado como un valor de medición,
- -
- desde la unidad de evaluación (7), sobre la base de al menos un factor de selección de una pluralidad de funciones de conversión depositadas en una base de datos, se selecciona una función de conversión, siendo seleccionada sobre la base de al menos un factor de selección la propia función de conversión o un parámetro de una función de conversión predeterminada fija o una función de conversión y un parámetro para esta función de conversión,
- -
- se convierte el valor de medición en un valor de resultado por medio de la función de conversión seleccionada, en el que el al menos un factor de selección para la selección de la función de conversión es uno de los parámetros mencionados a continuación:
- -
- temperatura de la banda,
- -
- informaciones desde una instalación previa, como por ejemplo un proceso de recocido precedente en un horno de recocido de campana o de circulación,
- -
- informaciones sobre propiedades que resultan a partir del tratamiento previo, como por ejemplo la dureza, la resistencia y el tamaño del grano,
- -
- informaciones sobre el historial de tratamientos previos, como por ejemplo fosfatado, cromado, historial de tratamientos previos libres de cromo No-Rinse,
- -
- velocidad de la banda,
- -
- un parámetro leído de una base de datos para ciclos de procesos.
\vskip1.000000\baselineskip
- 2. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1, en el que la selección de la función de conversión se realiza sobre la base de dos factores de selección, en el que el primer factor de selección es uno de los parámetros siguientes:
- -
- temperatura de la banda,
- -
- informaciones desde una instalación previa, como por ejemplo un proceso de recocido precedente en un horno de recocido de campana o de circulación,
- -
- informaciones sobre propiedades que resultan a partir del tratamiento previo, como por ejemplo la dureza, la resistencia y el tamaño del grano,
- -
- informaciones sobre el historial de tratamientos previos, como por ejemplo fosfatado, cromado, historial de tratamientos previos libres de cromo No-Rinse,
- -
- velocidad de la banda,
- -
- un parámetro leído de una base de datos para ciclos de procesos, y en el que el segundo factor de selección es uno de los parámetros siguientes:
- -
- estructura de la superficie de la banda, como por ejemplo rugosidad, textura,
- -
- propiedad del material de la capa de superficie de la banda o bien contaminación de la banda, como por ejemplo hidrocarburos, carbono, emulsión de aceite, emulsión antioxidante, óxidos, erosión de hierro, partículas, compuestos de aceite y hierro, como jabones de hierro,
- -
- propiedades del material de la banda, como por ejemplo el tipo del material, es decir, por ejemplo, si se trata de acero, acero noble, chapa blanca, como por ejemplo chapa muy fina de acero, cincada o cromada, aluminio, cobre y otros metales o por ejemplo la marca de acero, la clase de acero o el índice de la superficie.
\global\parskip1.000000\baselineskip
- 3. Procedimiento de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque las funciones de conversión depositadas en la base de datos son generadas en ciclos de prueba a través de la comparación de los valores de medición calculados a partir del ángulo DELTA y/o PSI con los valores de resultado de otros métodos de medición ola capa de superficie de la banda.
- 4. Procedimiento de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 3, en el que la unidad de evaluación está configurada como sistema autodidacta y las funciones de conversión depositadas se adaptan automáticamente a medida que se incrementa el número de los procesos ejecutados.
- 5. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el rayo de luz (11) es emitido en un ángulo de 60º con respecto a la perpendicular de la superficie sobre la superficie a investigar.
- 6. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 5, en el que la unidad de evaluación (7) calcula el valor de medición como valor medio de 10 valores DELTA calculados a partir de mediciones individuales del detector (13).
- 7. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 6, en el que un/el factor de selección es introducido manualmente en la unidad de evaluación (7).
- 8. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 7, en el que un/el factor de selección se calcula a partir de un valor medio de otro aparato de medición.
- 9. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 8, en el que un/el factor de selección es calculado sobre la base de la medición del detector (13) y/o sobre la base del valor de medición calculado en la unidad de evaluación (7).
- 10. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 9, en el que la función de conversión seleccionada es un polinomio.
- 11. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 10, en el que el valor de resultado es asociado a través de sincronización con una información sobre la posición de la banda a una posición determinada de la banda.
- 12. Procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 11, en el que el rayo de luz (11) es dirigido sobre una zona de la banda metálica (2), en la que la banda metálica (2) descansa sobre un rodillo (3; 5).
- 13. Utilización del procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 12 para el cálculo de un revestimiento de la banda con un espesor de capa de 1 a 100 nm.
- 14. Utilización del procedimiento de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 12 para la determinación del revestimiento sobre una banda metálica móvil (2), en la que la banda metálica (2) se mueve a una velocidad de 50 a 3000 m/min.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE10612022 | 2006-03-14 | ||
| DE10612022 | 2006-03-14 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ES2346004T3 true ES2346004T3 (es) | 2010-10-07 |
Family
ID=38169343
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ES07005143T Active ES2346004T3 (es) | 2006-03-14 | 2007-03-13 | Procedimiento para la determinacion de un revestimiento sobre una banda metalica movil. |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
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