Abstract:
A holding is presented. The holding device includes a male connector comprising a first male extension and a second male extension that extend out of opposite surfaces of a male central disk, an electromagnetic guiding device continuously passing through a central hole that continuously passes through the first male extension, the male central disk and the second male extension, a reflector that is in a direct physical contact with a first end of the electromagnetic guiding device that ends at a top surface of the first male extension, and a holder that covers the first male extension to hold the reflector, and maintain the physical contact between the first end of the electromagnetic guiding device and the reflector.
Abstract:
The embodiments herein relate to a system (100) for analyzing a fluid (103). The system (100) comprises a light source (110) configured to emit light for transmission through a first optical transmission means (107a) to a measurement device (105). The measurement device (105) comprises at least a part of the fluid (103) and is configured to be illuminated by the emitted light. The system comprises a second optical transmission means (107b) configured to transmit shadowed or reflected light from the fluid (103) when the measurement device (105) is illuminated to an image capturing device. The image capturing device (113) is configured to capture an image of the fluid (103) in the measurement device (105) based on the transmitted information about the fluid (103). The light source (110) and the one or more image capturing device (113) are remotely arranged from the at least one measurement device (105).
Abstract:
An optical arrangement comprising a multi-mode fibre (16) for carrying single mode laser light (12); a randomiser (18) for randomising spatial modes supported by the fibre and means for averaging out the randomised spatial modes to recover the single spatial mode.
Abstract:
Ein Strahlungsmeßgerät, insbesondere zur Lumineszenzmessung weist einen Strahlungsdetektor auf sowie eine Injektionsvorrichtung zur Zugabe einer chemischen Substanz in ein oder mehrere Probengefäße; die Injektionsvorrichtung endet hierbei innerhalb des Eintrittsquerschnitts der nachzuweisenden Strahlung. Hiermit ist es möglich, praktisch gleichzeitig eine chemische Substanz zuzugeben und die hierauf abgegebenen Photonen mittels des Strahlungsdetektors zu messen. Die nachzuweisende Strahlung wird über eine Kegelblende dem Strahlungsdetektor zugeführt, durch deren Seitenwandung auch die Injektionsvorrichtung geführt ist.
Abstract:
Spektroskopisches System für die Analyse von kleinen und kleinsten Substanzmengen verwenden zur Energieübertragung kegelförmige Aperturwandler (14, 15), die im Objektraum (8) zwischen der Lichtquelle (L) und der Probe (9), und bei Absorptionsmessungen auch zwischen der Probe (9) und dem Eintrittsspalt (3) eines Spektrometers (1) angeordnet sind. Bei einer Ausbildung als Doppelkegel erlauben die Aperturwandler (14, 15) eine Schrägankopplung in ein die Probe (9) aufnehmendes Kapillarrohr, das als Stufen-Wellenleiter für die eingekoppelte Strahlung wirkt.
Abstract:
Ein Strahlungsmeßgerät, insbesondere zur Lumineszenzmessung weist einen Strahlungsdetektor auf sowie eine Injektionsvorrichtung zur Zugabe einer chemischen Substanz in ein oder mehrere Probengefäße; die Injektionsvorrichtung endet hierbei innerhalb des Eintrittsquerschnitts der nachzuweisenden Strahlung. Hiermit ist es möglich, praktisch gleichzeitig eine chemische Substanz zuzugeben und die hierauf abgegebenen Photonen mittels des Strahlungsdetektors zu messen. Der Strahlungsdetektor kann hierbei auf verschiedene Weise eingesetzt werden: beispielsweise kann die nachzuweisende Strahlung über ein Lichtleiterbündel dem Strahlungsdetektor zugeführt werden oder auch über eine Kegelblende, die eine sehr kompakte Anordnung ermöglicht. Besondere Ausgestaltungen der Injektionsvorrichtungen ermöglichen eine einfache Montage und Demontage.
Abstract:
A gas sensor (103,104) using optical fibre technology to measure gas concentration in a test medium incorporates a gas enriching polymer (211) which absorbs and concentrates a selected gas, e.g. carbon dioxide (C0 2 ), from the test volume surrounding the sensor (104). The polymer (211) is wrapped around the core (210) of an optical fiber which guides radiation with first selected wavelengths to the polymer (211). The radiation propagates into the polymer (211) and reacts with the carbon dioxide in the polymer (211). Determination of C0 2 concentration in the test volume is made by measuring the amount of attenuation of the radiation after reacting with the carbon dioxide in the polymer (211). In another embodiment, the polymer (211) is capable of absorbing oxygen from the test volume and oxygen concentration is measured using fluorescence quenching. Being added to the polymer (211), a special dye reacts to radiation having selected wavelengths and produces a second radiation with wavelengths which are different from the selected wavelengths and which are absorbed by oxygen. Determination of oxygen concentration in the test volume is made by measuring the degree of attenuation of the second radiation after reacting with the oxygen in the polymer (211).