Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ermittlung der individuellen Belastung einer Person durch die momentane Sonnenstrahlung, mit zumindest einem UV-Sensor (1), der eine vorgegebene von der jeweiligen Wellenlänge (λ) abhängige Sensitivität (D(λ)) aufweist, wobei der vom UV-Sensor (1) ermittelte Sensorwert oder zumindest ein daraus abgeleiteter Wert drahtlos, insbesondere mittels NFC-Funk, an ein Datenkommunikationsgerät (20), insbesondere an ein Mobilfunkgerät, übertragen werden, und wobei mit dem Datenkommunikationsgerät (20) a) durch Anwendung einer Rechenvorschrift auf den vom UV-Sensor (1) ermittelten Sensorwert oder daraus abgeleiteter Werte eine effektive Bestrahlungsstärke S eff ermittelt wird, b) ein vom individuellen Hauttyp der Person abhängiger Individualwert (IND) vorgegeben oder vorab ermittelt wird, und c) für die Person ein individueller Belastungswert BI auf Grundlage der effektiven Bestrahlungsstärke S eff und des Belastungswerts BI, insbesondere gemäß der Formel BI= S eff / IND, ermittelt wird.
Abstract:
Verfahren zur Ermittlung der individuellen Belastung einer Person oder Personengruppe durch die momentane Sonnenstrahlung, mit zumindest einem UV-Sensor (1), der eine vorgegebene von der jeweiligen Lichtwellenlänge (λ) abhängige Sensitivität (D(λ)) aufweist, - wobei der vom UV-Sensor (1) ermittelte Sensorwert oder zumindest ein daraus abgeleiteter Wert drahtlos, insbesondere mittels NFC oder RFID-Funk, an ein Datenkommunikationsgerät (20), insbesondere an ein Mobilfunkgerät, übertragen werden, und wobei mit dem Datenkommunikationsgerät (20) a) durch Anwendung einer Rechenvorschrift auf den vom UV-Sensor (1) ermittelten Sensorwert oder daraus abgeleiteter Werte eine effektive Strahlungsleistung S eff ermittelt wird, b) ein vom individuellen Hauttyp der Person abhängiger Individualwert IND vorgegeben oder vorab ermittelt wird, und c) für die Person ein individueller Belastungswert BI auf Grundlage der effektiven Strahlungsleistung S eff und des Belastungswerts BI, insbesondere gemäß der Formel BI =S eff / IND, ermittelt wird.
Abstract:
An electronic device (10) is provided with a display (14) and a solar cell ambient light sensor (40) that receives light through a portion of the display. The solar cell ambient light sensor may include one or more thin-film photovoltaic cells. A voltage that accumulates within the thin-film photovoltaic cell in response to ambient light is sampled and converted into ambient light data. The device includes control circuitry (42, 48) that modifies the intensity of display light generated by the display based on the ambient light data from the photovoltaic cell. The solar cell ambient light sensor is attached to a transparent cover layer, a color filter layer, or any other layer of the display. When the accumulated voltage is not being sampled for ambient light measurements, the voltage may be used to provide charge to a battery (54) in the device.
Abstract:
Die Erfindung bezieht sich auf ein miniaturisiertes optoelektronisches System zur Erzeugung statischer oder bewegter Bilder von Szenen oder einzelnen Objekten (11) und zur Ermittlung und Auswertung der spektralen Eigenschaften der Objekte (11) innerhalb einer Szene oder auch von einzeln abgebildeten Objekten (11). Erfindungsgemäß umfasst ein System dieser Art optische Bauelemente und Strahlengänge zur Erzeugung statischer oder bewegter Bilder einer Szene oder eines einzelnen Objektes (11), optische Bauelemente und Strahlengänge zur Bestimmung der Spektraleigenschaften eines oder mehrerer, in der Szene enthaltener Objekte (11) oder des einzelnen Objektes (11), mindestens einen Bildsensor als optoelektronischen Wandler, elektronische Bauelemente zur Verarbeitung der Ausgangssignale des Bildsensors, eine Informationsausgabeeinheit, ausgebildet zur Ergebnisdarstellung sinnlich, vorzugsweise visuell wahrnehmbaren Darstellung der Spektraleigenschaften in Zuordnung zu den Objekten (11), und Mittel zur Stromversorgung von elektronischen Bauelementen, wobei eine Ausführung des Systems in Form eines Handgerätes, auch als Handheld bezeichnet, vorgesehen ist.
Abstract:
A wireless battery-powered daylight sensor for measuring a total light intensity in a space is operable to transmit wireless signals using a variable transmission rate that is dependent upon the total light intensity in the space. The sensor comprises a photosensitive circuit, a wireless transmitter for transmitting the wireless signals, a controller coupled to the photosensitive circuit and the wireless transmitter, and a battery for powering the photosensitive circuit, the wireless transmitter, and the controller. The photosensitive circuit is operable to generate a light intensity control signal in response to the total light intensity in the space. The controller transmits the wireless signals in response to the light intensity control signal using the variable transmission rate that is dependent upon the total light intensity in the space. The variable transmission rate may be dependent upon an amount of change of the total light intensity in the space. In addition, the variable transmission rate may be further dependent upon a rate of change of the total light intensity in the space.
Abstract:
A portable UV detection apparatus is disclosed. In one embodiment, the UV detection apparatus includes a UV detection device integrated with a skin type measuring device. A controller can be included in the apparatus that is in communication with the skin type measuring device and the UV detection device. The controller can provide information to the user regarding the amount of ultraviolet radiation present in the environment. In an alternative embodiment, the UV detection apparatus includes a UV detection device in conjunction with a light sensor. The light sensor can be configured to activate the UV detection device should light at a particular intensity be present in the environment. The UV detection device as described above can be configured to measure UVA radiation, UVB radiation, and/or UVC radiation.
Abstract:
An electronic device may have a display with a cover layer. An ambient light sensor may be aligned with an ambient light sensor window formed from an opening in a masking layer on the cover layer in an inactive portion of the display. To help mask the ambient light sensor window from view, the ambient light sensor window may be provided with a black coating that matches the appearance of surrounding masking layer material while allowing light to reach the ambient light sensor. The black coating may be formed from a black physical vapor deposition thin-film inorganic layer with a high index of refraction. An antireflection layer formed from a stack of dielectric layers may be interposed between the black thin-film inorganic layer and the display cover layer.
Abstract:
An ultraviolet measurement system includes a measurement device that is configured to be portable by a user, and measures ultraviolet information regarding an ultraviolet ray, and a display device that can perform communication with the measurement device, in which one of the measurement device and the display device includes a position acquisition unit that acquires position information indicating a position of either of the user and the measurement device, and a storage unit that stores the ultraviolet information measured by the measurement device in correlation with measurement position information which is position information of when the ultraviolet information is measured by the measurement device among pieces of position information acquired by the position acquisition unit, and in which the display device displays information based on the ultraviolet information and the measurement position information.
Abstract:
A system for measuring light intensity of a specific location and wirelessly transferring the light intensity data contains at least one light intensity sensing assembly and a computing device. The light intensity data is recorded by the light intensity sensing assembly and is wirelessly transferred to the computing device. The light intensity sensing assembly contains a dome lens, a photocell, a processing unit, a wireless data-transferring module, and a portable power source. The photocell is centrally mounted within the dome lens in order to receive a maximum amount of light. The photocell is electronically connected to the processing unit. In order to transmit the light intensity data, the processing unit is electronically connected to the wireless data transfer module. The photocell, the processing unit, and the wireless data-transferring module are powered by the portable power source.
Abstract:
A UV dosimetry system comprises a wearable unit and a mobile computing device. The wearable unit measures the UV irradiance intensity and wirelessly communicates with the mobile computing device. The UV dosimetry system supports multi-user control and can link one mobile computing device with multiple wearable units. The UV dosimetry system processes the measured UV irradiance intensity to calculate the UV index (UVI) and the sensor site specific UV dose. It can also calculate the total absorbed UV dose and vitamin D production by taking into account user specific factors. The UVI data measured by a plurality of UV meters such as the disclosed UV dosimetry system are crowd sourced to a remote server together with the location and time data of the measurement. The remote server excludes invalid UVI measurement and generates UVI maps showing time-varying distribution of UVI data at different locations.