Abstract:
A method and apparatus (1) for monitoring particles flowing in a stack are disclosed. The method comprises emitting light from a light source along an optical path for scattering from the particles, rotating a rotatable monitoring assembly (15) mounted in the optical path, and detecting the scattered light using a detector. The rotatable monitoring assembly (15) contains at least two apertures, and the method further comprises rotating the rotatable monitoring assembly (15) into a plurality of different configurations. In an operation configuration, light passes through the rotatable monitoring assembly (15) and into the stack unimpeded. In a zero-check configuration, the rotatable monitoring assembly (15) blocks the light from reaching the stack. In a span-check configuration, light of varying intensity passes from the light source through the rotatable monitoring assembly (15) into the stack. In a contamination-check configuration, the light is reflected through the rotatable monitoring assembly (15) onto the detector, without entering the stack. In the safety-shutter configuration, the rotatable monitoring assembly (15) protects optical components in the instrument from particles in the stack.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Refraktometeranordnung zur Bestimmung von Flüssigkeiten (4), insbesondere unterschiedlichen Flüssigkeiten (4) in Flüssigkeit führenden Leitungssystemen, umfassend eine Lichtquelle (1), eine lichtempfindliche Photodioden-Zeile (6) und eine optische Platte (3), wobei die Lichtquelle (1) und die Photodioden-Zeile (6) in einer Ebene ander Unterseite der optischen Platte (3) angeordnet sind, während die Oberseite der optischen Platte (3) der zu untersuchenden Flüssigkeit (4) als Kontaktfläche dient, wobei die optische Platte (3) in oder an der innenwand eines Abschnittes (9) des Leitungssystems angeordnet ist, und zwar parallel zur Strömungsrichtung der Flüssigkeit (4) und wobei unterhalb und oberhalb der optischen Platte (3) in dem Leitungsabschnitt (9) je ein Füllstandssensor (7) angeordnet ist, mit dem die Bedeckung der optischen Platte (3) durch die den Leitungsabschnitt (9) durchströmende Flüssigkeit (4) erkennbar ist.
Abstract:
L'invention est un dispositif comportant une source de lumière et un capteur d'image, le dispositif comportant un support définissant deux positions entre la source de lumière et le capteur d'image. Chaque position est apte à recevoir un objet en vue de son observation. Un système optique est disposé entre les deux positions. Ainsi, lorsqu'un objet est placé dans une première position, il peut être observé, à travers le système optique, selon une modalité de microscopie conventionnelle. Lorsqu'un objet est placé selon la deuxième position, il peut être observé selon une deuxième modalité d'imagerie, dite imagerie sans lentille.
Abstract:
Methods, apparatuses, and computer program products are provided where fluid, such as a blood sample, is entered into a microfluidic channel (106, 108, 110, 202) in a microchip (102) where the microfluidic channel (106, 108, 110, 202) possesses a micro/nanopillar array (112, 208, 302) for sorting molecules (114, 116, 206, 210, 212, 304) by size. When the fluid passes through the micro/nanopillar array (112, 208, 302) it is separated into particles of interest (116, 210, 304) or particles not of interest (114, 212) or both. When particles of interest (116, 210, 304) are lit by a light source (120, 308) via a first waveguide (118, 306) in the microchip (102) connecting the light source (120, 308) to the microfluidic channel (106, 108, 110, 202), then lighted particles of interest (116, 210, 304) can be detected by an optical detector (124, 312) via a second waveguide (122, 310) in the microchip (102) connecting the optical detector (124, 312) to the microfluidic channel (106, 108, 110, 202). The information from the optical detector (124, 312) can be analyzed further by connecting the microchip (102) to a mobile computing device (104) with its own processing abilities or abilities via the internet or cloud (134).
Abstract:
Die Erfindung betrifft die Identifizierung von in einer Gasphase vorliegenden schwer flüchtigen Substanzen, insbesondere von Gefahrstoffen. Eine Messzelle (2) und eine an die Messzelle (2) angeschlossene Gaszuführungseinrichtung (14) werden erwärmt, und eine in der Messzelle (2) angeordnete plasmonische Oberfläche (1) wird derart temperiert, dass die plasmonische Oberfläche (1) eine geringere Temperatur als die Messzelle (2) und die Gaszuführungseinrichtung (14) aufweist. Die Gasphase wird durch die Gaszuführungseinrichtung (14) derart in die Messzelle (2) geführt, dass die Gasphase an die temperierte plasmonische Oberfläche (1) gelangt. Aus der Gasphase ander plasmonischen Oberfläche(1) adsorbierte Substanzen werden mit einem optischen Verfahren analysiert. Als optisches Verfahren kann die oberflächenverstärkte Raman-Spektroskopie oder die oberflächenverstärkte Infrarot-Spektroskopie eingesetzt werden. Durch die Kombination beider Verfahren kann die Selektivität erhöht werden. Zusätzlich kann durch Verwendung eines Gasdetektors, vorzugsweise eines Ionen-Mobilitäts-Spektrometers, mit einem oder beiden optischen Verfahren, die Selektivität verbessert und damit die Fehlalarmrate ohne Zeitverlust verringert werden.
Abstract:
A system for conducting an assay comprises a power source (16), a controller (13) for controlling the assay and a plurality of assay units (14) operatively connected to one another such that the controller can communicate with the assay units and the system is capable of conducting the assay. An assay device comprises a substantially circular body (24) having a plurality of chambers in fluid connection such that fluid can pass between said chambers and a central hub (200) having a sample inlet (202) disposed therein for receiving a sample.
Abstract:
Portable systems and methods for amplifying nucleotides and for detecting nucleotide sequences in a sample are provided. The portable instruments and methods use RPA techniques for DNA amplification and detect sample fluorescence in response to amplification and/or to the presence of specific DNA sequences.
Abstract:
An adapter for use with a handheld spectrometer is disclosed. The adapter provides interoperability of the handheld spectrometer with existing (i.e., off-the-shelf) standard types of sample holders such as ampoules, vials, cuvettes, containers, or even direct material (i.e., surface) measurement. The adapter provides a chamber for the sample holders that retains the given sample holder within a sample are through which a directed path of light travels to and from the handheld spectrometer. A prism is provided and configured to direct the path of light in an optimal manner.
Abstract:
A multichannel fluorosensor includes an optical module and an electronic module combined in a watertight housing with an underwater connector. The fluorosensor has an integral calibrator for periodical sensitivity validation of the fluorosensor. The optical module has one or several excitation channels and one or several emission channels that use a mutual focusing system. To increase efficiency, the excitation and emission channels each have a micro-collimator made with one or more ball lenses. Each excitation channel has a light emitting diode and an optical filter. Each emission channel has a photodiode with a preamplifier and an optical filter. The electronic module connects directly to the optical module and includes a lock-in amplifier, a power supply and a controller with an A/D converter and a connector. The calibrator provides a response proportional to the excitation intensity, and matches with spectral parameter of fluorescence for the analyzed fluorescent substance.
Abstract:
The present invention provides novel microfluidic substrates and methods that are useful for performing biological, chemical and diagnostic assays. The substrates can include a plurality of electrically addressable, channel bearing fluidic modules integrally arranged such that a continuous channel is provided for flow of immiscible fluids.