Abstract:
A portable multi-spectral imaging system and device is disclosed. The system includes at least one image acquisition device for acquiring an image from a subject, a filtering device to filter the light received by the image acquisition device, a processor for processing the image acquired by the image acquisition device, and a display. There is software running on the processor that determines oxgynation values of the subject based on the processed image.
Abstract:
A method and related system for spectrum optimization of an illumination light source. Spectrum optimization according to the present disclosure can be based on various optimization parameters, including but not limited to luminous efficacy, color rendering effect, luminous efficacy of radiation, mesopic efficacy of radiation,circadian efficacy of radiation, etc. The present method and system are capable of optimizing illumination performance of a light source in various aspects in an individual or integrated manner. Further the present method and system are capable of accommodating different illumination purposes and conditions by combining and prioritizing different optimization parameters.
Abstract:
Beobachtungsinstrument (10) zur Beobachtung eines Himmelskörpers (12) mit • einer Eingangsebene (18) mit einem Eingangsspalt (20) zum Einlass mindestens eines Teils eines Himmelskörperbildes, • einer Bilderzeugungsvorrichtung (22) zur Erzeugung des Himmelskörperbildes auf der Eingangsebene (18), wobei die Bilderzeugungsvorrichtung (22) ein erstes Reflexionselement (26) umfasst, • einer Scanachse (24), wobei das erste Reflexionselement (26) derart kippbar um die Scanachse (24) angeordnet ist, dass durch ein Kippen des ersten Reflexionselements (26) um die Scanachse (24) eine Relativbewegung zwischen dem Himmelskörperbild und der Eingangsebene (18) erzeugbar ist.
Abstract:
Spectrographe pouvant être utilisé comme détecteur/démultiplexeur dans un système optique à multiplexage par répartition en longueurs d'onde. Le spectrographe comprend un guide d'ondes plan (50) et un réseau de détecteurs (52). Le guide d'ondes plan (50) présente un bord de dispersion (56) de profil concave, un bord d'entrée (62) et un bord de sortie droit (64). Le bord de dispersion (56) comporte un réseau de diffraction réfléchissant (60) présentant un espacement de lignes variable. Un signal optique d'entrée comprenant une multiplicité de différentes plages de longueurs d'onde pénètre dans le guide d'ondes au niveau du bord d'entrée (62) et voyage à travers le guide d'ondes pour se heurter au réseau (60). Celui-ci concentre l'énergie optique de chacune des plages de longueurs d'onde en un point focal du bord de sortie (64), la position de chaque point focal étant déterminée en fonction de la longueur d'onde. Le réseau de détecteurs (52) comprend une multiplicité de photodétecteurs placés le long d'une ligne droite, de manière que les photodétecteurs soient situés sur les points focaux.Chaque photodétecteur détecte ainsi l'énergie optique contenue dans l'une des plages d'entrée. Une pile de tels guides d'ondes plans peut être assemblée pour former un spectrographe multicanal.
Abstract:
Un spectromètre (10) d'étalonnage automatique d'un scanner (30) d'image en couleur du type scanner linéaire ou scanner de zone, comprend un élément (20), doté d'une fente optique (18), mobile jusque dans une position située sur un axe optique (14) du scanner entre sa source (12) de lumière polychromatique et sa lentille à focalisation (16), dans un plan occupé par une image en couleur lorsque celle-ci est analysée. Un réseau de diffraction (24) est mobile de manière similaire jusque sur l'axe optique, à une distance donnée d'un détecteur d'image (22) du scanner. La source de lumière illumine la fente et le réseau de diffraction diffuse la lumière polychromatique transmise en fonction de sa longueur d'onde, formant des spectres de duplication décalés de l'axe sur des fractions respectives du détecteur d'image, les longueurs d'onde plus longues étant déviées selon des angles supérieurs respectivement.
Abstract:
A method of signal processing includes receiving samples of a signal and processing the samples using a time-windowed transform function to generate spectral data corresponding to each time window. The method includes generating first spectrogram data based on magnitudes of the spectral data and generating second spectrogram data based on phase differences of the spectral data. The method further includes combining the first spectrogram data and the second spectrogram data to generate a combined spectrogram and processing the combined spectrogram to generate output.
Abstract:
The present disclosure generally relates to improvements to systems and methods for measuring the dynamic properties of scattering particles within a medium, including fluid flow. Specifically, the present disclosure relates to systems and methods for time-resolved diffuse correlation spectroscopy. This disclosure provides systems and methods for determining dynamics in a target medium. The systems and methods can utilize time-resolved diffuse correlation spectroscopy.
Abstract:
A system for processing a multiband image, including digital computer memory for storing a multiband image having multiple bands of image data; and processing circuitry for processing the multiband image, wherein the processing circuitry (a) determines pixel locations in the bands of the multiband image having values above the band-specific white value threshold for each of the bands of the multiband image, (b) determines a band-specific correction factor for each of plural bands of the multiband image based on the determined pixel locations, and (c) applies the corresponding band-specific correction factor to the respective plural bands of the multiband image to produce a corrected image.