Abstract:
A system, method and apparatus for taking a Raman spectrum of a sample is disclosed. In one embodiment, for example, an integrated Raman spectrometer (120) is provided. In another embodiment, a portable Raman spectrometer (320) is provided. In another embodiment, a Raman spectrometer (20) is provided comprising a collimated beam tube (32) for transmitting excitation radiation to an external optical system, such as a microscope (430), a telescope or a camera lens. In another embodiment, a method for correcting a Raman spectrum for background interference is provided. In yet another embodiment, a method for rejecting fluorescence in a Raman spectrometer is provided. A chemical reactor (930) comprising a built-in Raman detector for monitoring a chemical reaction in a reaction chamber of the reactor is also provided.
Abstract:
A method for three dimensional (3D) reconstruction of an object of interest (1), includes the step of packing objects of interest into a linear container (31). An object of interest (1) is illuminated with at least one optical projection beam (13). The linear container (32) is translated until the object of interest (1) is located within a region of the at least one optical projection beam (13). The object of interest (33) is centered as necessary and rotated through a plurality of radial angles to generate a set of projection images (34) at each radial angle of the plurality of angles.
Abstract:
Spektroskopisches System für die Analyse von kleinen und kleinsten Substanzmengen verwenden zur Energieübertragung kegelförmige Aperturwandler (14, 15), die im Objektraum (8) zwischen der Lichtquelle (L) und der Probe (9), und bei Absorptionsmessungen auch zwischen der Probe (9) und dem Eintrittsspalt (3) eines Spektrometers (1) angeordnet sind. Bei einer Ausbildung als Doppelkegel erlauben die Aperturwandler (14, 15) eine Schrägankopplung in ein die Probe (9) aufnehmendes Kapillarrohr, das als Stufen-Wellenleiter für die eingekoppelte Strahlung wirkt.
Abstract:
Un appareil pour détecter les matières particulaires (46) présentes dans un milieu disposé dans une chambre (10) comprend un photodétecteur (14) maintenu à une basse température stable par un dispositif de refroidissememt du type Peltier (42). La lumière diffusée par la matière particulaire (46) est focalisée par une lentille sphérique (34) sur la surface d'entrée (30) d'une lentille-tige (22). Cette dernière est dotée d'un pas optique de 0,5 et transfère l'image à sa surface de sortie (25), d'où elle aboutit ensuite, après avoir traversé un guide-lumière (18), à la partie sensible (16) du dispositif photoélectrique (14). La lentille-tige (22) est un moyen économique de transférer la lumière et sert de barrière thermique. Ainsi, bien que le dispositif photoélectrique (14) soit maintenu à basse température, la surface d'entrée (30) de la lentille-tige (22) peut être maintenu à la température du milieu dans la chambre (70) et n'est pas soumise à la formation de buée ou de glace. La lentille (34) est montée grâce à un collier (28) qui peut être glissé dans une position où la lentille (34) focalise la lumière d'entrée sur la surface (30) de la lentille (22), et est ensuite fixée dans cette position par des congés adhésifs polymérisés à la lumière UV.
Abstract:
Reflectance apparatus is disclosed for obtaining measurement of nonspecular reflected light in which controlled light rays are directed along a transmission path from a light source (32) through a plurality of light traps (44) to expose or illuminate a specimen and nonspecular reflected light is passed from the specimen (42) through the light traps (44) along a transmission path to one or more detectors (36) where the nonspecular reflected light is measured, the detector's field of view being larger than the illuminated area of the specimen (42) over a wide range of specimen to source (32) and detector (36) distances.