Abstract:
An optical sensor circuit which converts a sensor current flowing thorough a photoelectric transducer (PD) according to the intensity of incident light in sensing light into a voltage signal with a logarithmic characteristic in a weakly inverted state by utilizing the characteristic of a sub-threshold region of a MOS transistor (Q), and generates a sensor output corresponding to the converted voltage signal. This optical sensor circuit comprises an initializing means (1) for ridding the residual charge out of parasitic capacity prior to light sensing by the photoelectric transducer (PD). The sensor signal which has a wide dynamic range and generates no after-image even when the intensity of incident light is weak can be obtained thereby.
Abstract:
A spectrophotometer includes a photodetection unit configured to convert received light into an electric signal to output the electric signal; a circuit unit including a plurality of gain amplifiers and a plurality of AD converters configured to amplify an output signal from the photodetection unit by a plurality of gains using the plurality of gain amplifiers and configured to convert the amplified output signals into digital signals using the plurality of AD converters to output the digital signals as a plurality of pieces of light amount data; a saturation determination unit configured to determine whether or not each of the plurality of pieces of light amount data from the circuit unit has been saturated; and a measurement result calculation unit configured to calculate, in accordance with a result of the determination by the saturation determination unit, a measurement result of the received light using a part or all of the plurality of pieces of light amount data.
Abstract:
On décrit un procédé de configuration d'un détecteur compteur de photons lui permettant d'effectuer un processus de calcul de centre de gravité lors duquel un événement photonique survenu dans une plage donnée est affecté à l'un des canaux de la multiplicité de canaux subdivisant la plage. Le procédé consiste à a) subdiviser la plage en une multiplicité de canaux dont la largeur est de préférence égale et introduire les limites des canaux dans une table à consulter; b) effectuer une intégration sur un champ plan et affecter des événements photoniques aux canaux définis dans l'étape a); c) compter le nombre d'événements affectés à chaque canal; d) modifier les limites des canaux dans des directions qui tendent à égaliser le nombre d'événements affectés à chaque canal, et, éventuellement, e) répeter les étapes b), c) et d) jusqu'à ce que les différences entre les nombres d'évenements contenus par chaque canal atteignent un niveau acceptable.
Abstract:
A rendering apparatus includes: a radiant-energy calculating device for determining a spectral radiance for each infinitesimal area of an object by using a spectral radiance of a light source irradiating the object, a spectral reflectance in the infinitesimal area of the object, and a spectral reflectance factor in a wide area of the object; a color-specification-value calculating device for calculating color specification values of a colorimetric system on the basis of the spectral radiance obtained for each infinitesimal area; a transforming device for transforming the color specification values into image data for displaying an image of the object; and a display device for displaying the image of the object on the basis of the image data.
Abstract:
Die Erfindung betrifft einen positonsempfindlichen Fotodetektor zur Erfassung der ortsbezogenen Intensitätsverteilung von einer auf einer Empfängerfläche erzeugten Abbildung, wie er insbesondere für die LaserTriangulation verwendet werden kann. Durch die Trennung von Empfängerfläche (2) und optoelektronischen Wandlern (3) durch zwischengeschaltete Lichtleiter (1) und durch das Vorhandensein einer Vielzahl von Lichtleitern innerhalb einer Empfängerfläche (2) wird eine hochaufgelöste Verarbeitung einer auf der Empfängerfläche (2) vorhandenen Abbildung, beispielsweise einem Lichtfleck (6) bei gleichzeitiger Auslesung mittels sämtlicher Lichtleiter 1.1 bis 1.n von der Empfängerfläche ermöglicht. Somit ist eine parallele Verarbeitung der in jedem Element innerhalb der Empfängerfläche (2) gleichzeitig vorhandenen Signale, wie beispielsweise dem Lichtfleck (6), ohne Verzögerung möglich. Die örtliche Zuordnung richtet sich auf die detektorbezogene Koordinatenrichtung (X).