Abstract:
A remote reading spectrophotometer (10) is provided having the capability to accurately measure spectral reflectance at relatively long sample distances. A first illumination optics arrangement (14) assures uniform illumination to a portion of the sample and a second optical means (20) focuses the reflected image of part of the illuminated sample onto a polychromator (22). Reference beam means are provided so that the polychromator sequentially measures the spectral characteristics of the reference beam and the sample. Continuous monitoring of the illumination at select wavelengths provides illumination normalization data so that a microprocessor (40) can normalize the illumination and compare the reference beam and sample measurements to accurately determine the spectral reflectance characteristics of the sample. Angular and raster scanning capability is also provided.
Abstract:
A remote reading spectrophotometer (10) is provided having the capability to accurately measure spectral reflectance at relatively long sample distances. A first illumination optics arrangement (14) assures uniform illumination to a portion of the sample and a second optical means (20) focuses the reflected image of part of the illuminated sample onto a polychromator (22). Reference beam means are provided so that the polychromator sequentially measures the spectral characteristics of the reference beam and the sample. Continuous monitoring of the illumination at select wavelengths provides illumination normalization data so that a microprocessor (40) can normalize the illumination and compare the reference beam and sample measurements to accurately determine the spectral reflectance characteristics of the sample. Angular and raster scanning capability is also provided.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Messen von Gaskonzentrationen in einem Gasabsorptionsverfahren, wobei die Anordnung mehrere Lichtquellen, eine Messzelle (3), wenigstens einen Messempfänger (5, 13, 14) und eine Auswertevorrichtung umfasst. Erfindungsgemäß weist die Messzelle (3) einen längserstreckten schmalen Strahlengang mit einem eingangsseitigen Öffnungsdurchmesser B und einer Absorptionslänge L auf mit L > B , insbesondere L > 5·B , insbesondere L > 10·B, wobei die Messzelle (3) einen Gaseinlass (6) und einen Gasauslass (7) aufweist, wobei eine Mehrzahl von Lichtquellen unterschiedlicher Wellenlängenspektren zu einer ersten Lichtquellengruppe (10, 10') zusammengefasst ist, wobei ein optischer Homogenisator (11) zwischen die erste Lichtquellengruppe (10, 10') und die Messzelle (3) zwischengeschaltet ist, wobei insbesondere der Homogenisator (11) direkt oder über eine gemeinsame optische Baugruppe an die Lichtquellengruppe (10, 10') angekoppelt ist.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Messen von Gaskonzentrationen in einem Gasabsorptionsverfahren, wobei die Anordnung mehrere Lichtquellen, eine Messzelle (3), wenigstens einen Mess-empfänger (5, 13, 14) und eine Auswertevorrichtung umfasst. Erfindungsgemäß weist die Messzelle (3) einen längserstreckten schmalen Strahlengang mit einem eingangsseitigen Öffnungsdurchmesser B und einer Absorptionslänge L auf mit L > B , insbesondere L > 5·B, insbesondere L > 10·B, wobei die Messzelle (3) einen Gaseinlass (6) und einen Gasauslass (7) aufweist, wobei eine Mehrzahl von Lichtquellen unterschiedlicher Wellenlängenspektren zu einer ersten Lichtquellengruppe (10, 10') zusammengefasst ist, wobei ein optischer Homogenisator (11) zwischen die erste Lichtquellengruppe (10, 10') und die Messzelle (3) zwischengeschaltet ist, wobei insbesondere der Homogenisator (11) direkt oder über eine gemeinsame optische Baugruppe an die Lichtquellengruppe (10, 10') angekoppelt ist.
Abstract:
A gas composition monitoring arrangement for a module (2) used in a solid oxide fuel cell comprises provision of an optically transparent window (4) in the end of a gas flow channel (3) formed in that module (2). Thus, the window (4) allows passive and active optical gas analysis of the gas flow through the channel in situ without the necessity as with previous systems of drawing a proportion of that gas flow away from the module (2) and therefore fuel cell for appropriate analysis. In such circumstances, actual in situ gas composition determination is achieved rather than a determination which may be distorted through the transfer regime to a previous remote gas analysis apparatus.
Abstract:
A multi-channel fluorescence measuring optical system and a multi-channel fluorescence sample analyzer using the optical system are provided. The multi-channel fluorescence measuring optical system, which irradiates light onto a plurality of sample channels and detecting fluorescence radiated from samples (m), includes: a light source (10); an integrator (20) for giving the light irradiated from the light source a uniform intensity distribution; a sample holder (30) having a plurality of sample channels on which the samples (m) are mounted, wherein the samples (m) are exited by the light emitted from the integrator (20); a beam splitter (25) between the integrator (20) and the sample holder (30) for dividing the incident light in a predetermined ratio; and a light detecting unit (40) for detecting fluorescence from the samples (m) through the beam splitter (25). Preferably, the light intensities of fluorescence images are detected using optical fiber bundles and photodiodes, the manufacturing cost can be greatly reduced, and the optical system can be miniaturized.
Abstract:
Es wird eine Vorrichtung zur Untersuchung eines Gases vorgeschlagen, die eine Meßkammer (18) aufweist, in der das zu untersuchende Gas eine vorgegebene Strecke im wesentlichen parallel zu einer optischen Strahlung (12) geführt ist. Der Einlaß (19) und der Auslaß (20) der Meßkammer (18) sind in bezug auf die optische Strahlung (12) derart angeordnet, daß die Strömungsrichtung (24) im Einlaß (19) und die Strömungsrichtung (25) im Auslaß (20) jeweils einen vorgegebenen Winkel (26, 27), vorzugsweise jeweils 90°, zur Richtung (11) der optischen Strahlung (12) aufweist. Gegenüber dem Einlaß (19) in Fortsetzung zu der im Einlaß (19) vorliegenden Strömungsrichtung (24) ist ein Eingang (21) eines Bypasses (22) angeordnet, dessen Ausgang (23) gegenüber dem Auslaß (20) in Fortsetzung zu der im Auslaß (20) vorliegenden Strömungsrichtung (25) liegt. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist insbesondere geeignet zum Untersuchen von Gasen, die nicht gasförmige Bestandteile aufweisen. Solche Gase sind beispielsweise Abgase, die bei Verbrennungsvorgängen entstehen. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist daher insbesondere geeignet zur Verwendung in einem Meßgerät zur Untersuchung von Abgasen einer Diesel-Brennkraftmaschine.