Abstract:
Es ist hierbei vorgesehen, eine Bestimmung von Inhaltsstoffen, insbesondere aromatischen Kohlenwasserstoffen, in flüssigen Medien über optische Meßelemente mit elektromagnetischer Strahlung durch Lichtübertragung vorzusehen. Dieses erfolgt über die Verwendung einer Anregungseinheit zur Erzeugung und Einstellung einer variabel definierbaren elektromagnetischen Strahlung, die in einen Inline-Meßkopf eingebracht wird und die Veränderungen über eine Empfängereinheit mit Detektoren erfaßbar sind. Die Steuerung der optischen Messungen, die Auswertung und erforderliche Anpassung werden über eine Rechnereinheit vorgenommen.
Abstract:
Ein interferometrisches Gaskomponenten-Meßgerät weist eine Lichtquelle (27), eine die zu messenden Gaskomponenten enthaltende Meßstrecke (30), einen Polarisator (11), eine mit ihrer optischen Achse unter 45° zur Polarisationsrichtung angeordnete doppelbrechende Platte (12), zwei gemeinsam um die Achse (15) des optischen Systems umlaufende, mit ihren optischen Achsen unter 45° zueinander angeordnete doppelbrechende Platten (14, 20) und einen Analysator (13) auf. Das durch die Meßstrecke gegangene Licht wird in einem Ausgangsspalt (32) konzentriert und über ein holographisches Konkavgitter (33) auf eine Diodenzeile (22) reflektiert. Die Dicke der einzelnen Platten wird so gewählt, daß bestimmte Linearkombination der Dicken Phasenverschiebungen zwischen den senkrecht zueinander polarisierten Strahlen in den Platten ergeben, die dem Reziproken der quasiperiodischen Linienaufspaltung ausgewählter Vibrations- und/oder Rotationsbanden der Gasmoleküle der auszumessenden Gaskomponenten entspricht. Das Ausgangssignal der Diodenzeile (22) und das Ausgangssignal eines Drehstellungsgebers (34) sind an eine elektronische Auswerteschaltung angelegt, die bei unterschiedlichen Drehstellungen der umlaufenden Platten (14, 20) aus den von der Diodenzeile (22) empfangenen Signalen die Konzentrationen (C1, C2, C3) der auf der Meßstrecke (30) befindlichen Gase ermittelt.
Abstract:
Ein Handgerät zur Erfassung photometrischer Daten verfügt über einen Meßkopf (4) zur Beleuchtung einer Meßfläche und zur Erfassung des remittierten Lichtes. Das vom Meßkopf (4) aufgefangene Meßlicht wird mit Hilfe eines ein Beugungsgitter (55) enthaltenden Monochromators spektral zerlegt. Mit Hilfe eines Photodetektors (62) wird die Intensität des durch eine Austrittsblende (61) austretenden Lichtes erfaßt. Die spektrale Lage des Meßlichtes wird mit Hilfe eines Antriebsmotors (31), der eine mit der Halterung (60) des Beugungsgitters (55) verbundene Gitterwelle (30) dreht, eingestellt. Aus den erfaßten Spektren werden mit Hilfe eines Rechners (63) densitometrische und farbmetrische Größen errechnet, die ebenso wie die erfaßten Spektren auf einem Anzeigefeld (10) darstellbar sind.
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a spectrometer in which a light passing part provided in a package is positioned with respect to a light incident part provided in the package.SOLUTION: A spectrometer 1A comprises: a package 2 provided with a light incident part 6; a plurality of lead pins 8 penetrating a support part 4 facing the light incident part 6 of the package 2; a light detection unit 20 supported on the support part 4 in the package 2; and a spectroscopic unit 30 supported on the support part 4 in the package 2 so as to be arranged on the side of the support part 4 with respect to the light detection unit 20. The light detection unit 20 includes a light passing part 22 for allowing light L1 incident from the light incident part 6 to pass. The spectroscopic unit 30 includes a spectroscopic part 35 for dispersing the light L1 having passed through the light passing part 22 and making the dispersed light reflect on a light detection part 26. The lead pins 8 are fitted respectively with fitting parts 29 provided to the light detection unit 20 and electrically connected to the light detection part 26.
Abstract:
A Dyson imaging spectrometer includes an entry port extending in a direction X, an exit port, a diffraction grating including a set of lines on a concave support, an optical system including a lens, the lens including a plane first face and a convex second face, the convex face of the lens and the concave face of the diffraction grating being concentric, the optical system being adapted to receive an incident light beam coming from the entry port and to direct it toward the diffraction grating, to receive a beam diffracted by the diffraction grating, and to form a spectral image of the diffracted beam in a plane of the exit port, the spectral image being adapted to be spatially resolved in an extension direction X' of the image of the entry port. The diffraction grating includes a set of non-parallel and non-equidistant lines and/or the support of diffraction grating is aspherical in order to form an image of the entry port in the exit plane of improved image quality and of very low distortion.