Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und eine Messanordnung zur Ermittlung der Partikelkonzentration, der Partikelgröße, der mittleren Partikelgröße und der Partikelgrößenverteilung der Partikeln einer dispersen Phase innerhalb eines dispersen Systems (2) sowie dessen Trübung durch Messung der Transmission und/oder durch Messung des Streulichts (4') eines Messstrahls (4, 20, 27, 30) nach zurücklegen einer im dispersen System verlaufenden Messstrecke (L, L1, L2). Die Vorrichtung besitzt dabei einen Strömungsraum (1 ) der das dispersen System (2) aufnimmt, eine Messstrahlimmissionsfläche (6) aus der der Messstrahl (4, 20, 27, 30) austritt und eine Messstrahlkollektorfläche (10), die den Messstrahl (4, 20, 27, 30) nach Durchlaufen der Messtrecke (L, L1, L2) aufnimmt. Erfindungsgemäß erstreckt sich ein erstes Hüllelement (7) von der Messstrahlsimmissionsfläche (6) und ein zweites Hüllelement (11) von der Messstrahlkollektorfläche (10) jeweils zum oder in den Strömungsraum (1) hinein. Dabei sind die Enden des ersten und zweiten Hüllelements (7, 11) in axialen Abstand zu einander angeordnet und der Messstrahl (4, 20, 27, 30) innerhalb des ersten und zweiten Hüllelements (7, 11) geführt, wobei der Abschnitt des Messstahls (4, 20, 27, 30) zwischen den Enden der Hüllelemente (7,11) die Messstrecke (L, L1, L2) definiert. Auf diese Weise werden die Messstrahlimmissionsfläche (6) und Messstrahlkollektorflächen (10) frei von Ablagerungen gehalten, so dass unverfälschte Messergebnisse möglich sind.
Abstract:
Es wird eine Gassensoranordnung (40) mit einer Strahlungsvorrichtung (41-43),. einem Gasmessraum (49), einer Detektorvorrichtung (44-47) und einer Auswertevorrichtung (48) vorgeschlagen, wobei die Auswertevorrichtung die Strahlungsvorrichtung steuert, die Detektorsignale aufzeichnet und auswertet und die Messgaskonzentration abhängig vom Ausgangssignal der Detektorvorrichtung bestimmt. Die Strahlungsvorrichtung weist mindestens zwei Messstrahlungsquellen (41,42) und mindestens eine Referenz Strahlungsquelle (43) auf. Die Detektorvorrichtung ist so aufgebaut, dass sie die Strahlung nach deren Durchgang durch den Gasmessraum in einem Mess- bzw. in einem Referenzband jeweils räumlich und/oder zeitlich getrennt unabhängig empfangen kann, wobei die Auswertevorrichtung die Strahlungsquellen nach einem bestimmten Steuerungsalgorithmus betreibt und eine eventuelle Alterung der Gas sensoranordnung kompensiert und die Messgaskonzentration bestimmt.
Abstract in simplified Chinese:依据本发明之用来测量样本的光吸收特性的设备包含一光源,一光学的波导其具有光输入面及光输出面,这两个面彼此相对,及一光反射面,一待测的样本被设置于该面上,光线通过该光反射面且被该样本上的一全反射所反射,一或多个光线传输机构被安排在该光学波导的光输出面与该光学波导的光输入面之间,使得光线再进入到该光学波导之内,及一处理设备,其接收从该光学波导经由该输出面再次离开的光线并根据所接收到的光线来侦测该样本的光吸收特性,通过该光学波导的光线再次被导引至该光学波导,该光线再次进入该光学波导,且该光线再次被该样本反射。
Abstract in simplified Chinese:依据本发明之用来测量样本的光吸收特性的设备包含一光源,一光学的波导其具有光输入面及光输出面,这两个面彼此相对,及一光反射面,一待测的样本被设置于该面上,光线通过该光反射面且被该样本上的一全反射所反射,一或多个光线传输机构被安排在该光学波导的光输出面与该光学波导的光输入面之间,使得光线再进入到该光学波导之内,及一处理设备,其接收从该光学波导经由该输出面再次离开的光线并根据所接收到的光线来侦测该样本的光吸收特性,通过该光学波导的光线再次被导引至该光学波导,该光线再次进入该光学波导,且该光线再次被该样本反射。
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (10) sowie ein Ver- fahren zur Detektion von Partikeln (20), mit wenigstens einer Lichtquelle (12), und mit wenigstens einem Detektor (14) zum Erfassen von Licht, wobei wenigstens ein Medium (16) von von der Lichtquelle (12) bereitgestelltem Licht durchleuchtbar ist, welches eine Ablagerungsoberfläche (18) für die Partikel (20) aufweist, wobei der Detektor (14) dazu ausgebildet ist, von den auf der Ablagerungsoberfläche (18) abgelagerten Par- tikeln (20) reflektiertes und das Medium (16) durchdringendes Licht zu erfassen.
Abstract:
The invention relates to a counting chamber for a microscope, adjustable in height. The method measures a cell count at two different chamber heights and deduces the concentration of particles without an exact calibration of the absolute height, as the height difference gives a measurement of the "missing" volume and therefore an estimate of the particle concentration.
Abstract:
The present disclosure describes a device (1) for measuring an optical absorption property of a fluid as function of wavelength. The device comprises a broadband light source (2) for emitting light, a plurality of integrated optical waveguides (3) for guiding this light and a light coupler (10) for coupling the emitted light into the integrated optical waveguides (3) such that the light coupled into each integrated optical waveguide (3) has substantially the same spectral distribution. The device also comprises a microfluidic channel (5) for containing the fluid, arranged such as to allow an interaction of the light propagating through each waveguide (3) with the fluid in the microfluidic channel (5), and a plurality of spectral analysis devices (8) optically coupled to corresponding waveguides (3) such as to receive the light after interaction with the fluid. The spectral analysis devices (8) are adapted for generating a signal representative of a plurality of spectral components of the light.
Abstract:
In a system and method for performing tear film structure measurement and evaporation rate measurements a broadband light source illuminates the tear film and a spectrometer measures respective spectra of reflected light from at least one point of the tear film. A color camera obtains a large field of view image of the tear film so as to obtain color information for all points of the tear film imaged by the color camera and an autofocusing mechanism focusses the color camera and the spectrometer. A processing unit coupled to the camera and to the spectrometer calibrates the camera so that the color obtained by the camera at the at least one point measured by the spectrometer matches the color of the spectrometer at the same point, and determines from the color of each point of the calibrated camera the thickness of the lipids at the respective point.
Abstract:
An optical spectrometer, for example a gas or liquid optical sensor or detector that has a single measurement cell that supports two or more optical paths.