Abstract:
Die Erfindung geht aus von einem Verfahren und einer Vorrichtung zum Identifizieren von Eigenschaften sich bewegender Objekte, wie Gegenständen, Materialien, Schichten u. a. Die die Eigenschaften der Objekte repräsentierenden Daten werden durch eine spektrale ortsaufgelöste quantitative und/ oder qualitative Analyse in Echtzeit ermittelt und ausgewertet. Erfindungsgemäß wird von dem zu messenden Objektbereich ein ortsaufgelöstes Spektralbild erzeugt. Dieses wird vor seiner Auswertung optisch einer ortsaufgelösten spektralen Maskierung unterzogen, die lediglich ausgewählte signifikante ortsaufgelöste Spektralwerte und/ oder Spektralbereiche passieren lässt. Anschließend werden diese signifikanten ortsaufgelösten Spektralwerte und/ oder Spektralbereiche optisch zu einem lesbaren Datenbild verdichtet.Durch die Kombination der optischen Maskierung mit einer optischen Datenverdichtung können signifikante Spektraldaten mit mehreren spektralen Eigenschaften flexibel zu einem neuen ortsaufgelösten Spektralbild komprimiert und dieses auf einer mehr- bzw. eindimensionalen Zeile abgebildet werden. Die Auswertung des Spektralbildes eines Objektes erfolgt sehr schnell, so dass eine hohe Anzahl von Teilen pro Sekunde identifiziert werden können.
Abstract:
A monolithic Offner spectrometer is described herein as are various components like a diffraction grating and a slit all of which are manufactured by using a state-of-the-art diamond machining process. In one embodiment, a monolithic Offner spectrometer is directly manufactured by using a diamond machining process. In another embodiment, a monolithic Offner spectrometer is manufactured by using molds which are made by a diamond machining process. In yet another embodiment, a diffraction grating is directly manufactured by using a diamond machining process. In still yet another embodiment, a diffraction grating is manufactured by using a mold which is made by a diamond machining process. In yet another embodiment, a slit is directly manufactured by using a diamond machining process.
Abstract:
The present invention provides an autonomous calibration of a multivariate based spectroscopic system that is preferably implemented as a multivariate based spectrometer. The spectroscopic system is based on a multivariate optical element that provides a spectral weighting of an incident optical signal. Spectral weighting is performed on the basis of spatial separation of spectral components and subsequent spatial filtering by means of a spatial light modulator. Calibration of the spectroscopic system is based on a dedicated calibration segment of the spatial light modulator, whose position corresponds to a characteristic calibration or reference wavelength of the incident optical signal. Preferably, the calibration or reference wavelength is given by the wavelength of the excitation radiation generated by the optical source that serves to induce scattering processes in a volume of interest.
Abstract:
Eine optische Anordnung (2) zum spektralselektiven Nachweis von Licht eines Lichtstrahls, insbesondere zum Nachweis von Licht eines Detektionslichtstrahls (3) in einem vorzugsweise konfokalen Scanmikroskop (1), mit einem Mittel (18) zur räumlich spektralen Zerlegung des Lichtstrahls, mit Selektionsmitteln zum Selektieren eines vorgebbaren kontinuierlichen Spektralbereichs und mit einem Detektor (28), ist gekennzeichnet durch mindestens ein Sperrelement (25, 26, 27), das zum Ausblenden eines vorgebbaren, innerhalb des selektierten kontinuierlichen Spektralbereichs liegenden spektralen Teilbereichs in den Lichtstrahl einbringbar ist.
Abstract:
A method of measuring a spectrum makes possible the recording and measuring of an extended spectrum section to be obtained by means of a concave grating, without losses at the interfaces between linear video signal shapers, in particular linear charged-coupled devices (CCD-registers). A spectrometer realizing the claimed method may be made small-size, movable and permissive to carry out spectrum measurements promptly. A small-size embodiment of the spectrometer makes possible, at the expense of a mirror to be arranged at the center of the Rowland circle, further decrease in its overall dimensions by a factor of two. The method contemplates a preliminary division of a flux of radiation to be investigated into two parts, which are directed toward a grating separately through two slits (3) being displaced with respect to each other in the direction being perpendicular to the plane of the Rowland circle (2), and then toward different linear video signal shapers (6), while forming on one linear video signal shaper, from one flux part, a spectrum section being a continuous extension of a spectrum section to be formed on the other linear video signal shaper from the other flux part.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bestimmen von klinischen und/oder chemischen Parametern (S1) in einem Medium (10), wobei Mittel (2), beispielsweise einer Lasereinheit, zum Aussenden von kohärenten Lichtwellen (6) und Mittel (4), beispielsweise einer Phototransistoreinheit, zum Empfangen von Lichtwellen (8) vorgesehen sind. Dabei werden mindestens ein Teil der ausgesendeten Lichtwellen (6) in das Medium (10) abgegeben und die Mittel (4) zum Empfangen von Lichtwellen (8) messen mindestens einen Teil von im Medium (10) reflektierten Lichtwellen (8), wobei aufgrund der Eigenschaften der ausgesendeten und empfangenen Lichtwellen (6; 8) die Parameter (S1) bestimmt werden. Indem mit einer Lasereinheit (2) Lichtwellen (6) in das Medium (10) abgegeben werden und mit einer Phototransistoreinheit (4) die im Medium (10) reflektierten Lichtwellen (8) gemessen werden, können vorteilhaft in einer Verarbeitungs- bzw. Kontrolleinheit die im Zielbereich des Laserstrahles vorkommenden Parameter bestimmt werden (S1).
Abstract:
A spectrograph with a first concave spectrographic diffraction grating (16) is positioned to receive light from the input light source (12) is configured to provide a diffracted light output dispersing the components of the input light source in a first direction. The dispersion forms the input light into an intermediate spectrum. The intermediate spectrum is formed in a focal surface by the once diffracted light. A slit (18) is substantially positioned on the focal surface. A second concave diffraction grating (20) is positioned to receive once diffracted light from the slit and configured to provide a twice diffracted light output, the second concave diffraction grating dispersing the components of the input light source in a second direction. The second direction is different from the first direction, the dispersion forming the input light into an output spectrum.
Abstract:
Die Erfindung beinhaltet ein hochauflösendes kompaktes Spektrometer mit einem großen spektralen Messbereich mit dem eine vollständige Messung in nur einem Messschritt durchführbar ist. Das Spektrometer hat eine aus einzelnen Spalten bestehende Spaltanordnung, ein abbildendes, in Breitenrichtung der Spalte dispergierendes Element und eine zweidimensionale, aus Einzeldetektoren bestehende Detektoranordnung, auf die die Spaltanordnung unter Aufspaltung nach Wellenlängen in Breitenrichtung abgebildet wird und die sich in der Abbildungsebene parallel zur Breiten- und Längsrichtung der Spalte erstreckt. Die Spalte sind so angeordnet und gestaltet, dass die durch sie verursachten Spektrenbilder um nicht ganzzahlige Vielfache des Mittenabstands zweier benachbarter Detektoren in Breitenrichtung versetzt sind. Dabei können die Spalte als gegeneinander versetzte Einzelspalte oder als Schrägspalt ausgebildet sein.