Abstract:
Ein für Einbauzwecke bestimmtes Spektralfotometer umfasst einen Messkopf mit einer mindestens eine Lichtquelle (11) aufweisenden Beleuchtungsanordnung (10) zur Beleuchtung eines in einer Messebene (M) befindlichen Messobjekts unter einem Einfallswinkel von im wesentlichen 45°, mit einer Aufpickanordnung (20) zum Auffangen des vom Messobjekt remittierten Messlichts unter einem Ausfallswinkel von im wesentlichen 0° relativ zum Lot auf die Messebene, mit einer einen Eintrittsspalt (31) aufweisenden Spektrometeranordnung (30) zur spektralen Aufspaltung des aufgefangenen und ihr durch den Eintrittsspalt zugeführten Messlichts und mit einer vom spektral aufgespaltenen Messlicht beaufschlagten fotoelektrischen Empfängeranordnung (32) zur Umwandlung der einzelnen Spektralanteile des Messlichts in entsprechende elektrische Signale. Ferner umfasst es eine elektronische Schaltung (100), welche die Lichtquelle (11) steuert und aus den von der fotoelektrischen Empfängeranordnung erzeugten elektrischen Signalen digitale Messwerte erzeugt. Die Lichtquelle (11) ist als flacher Cosinus-Strahler ausgebildet und so angeordnet, dass ihre Hauptstrahlungsrichtung im wesentlichen parallel zum Hauptstrahl (21) des remittierten Messlichts verläuft und der Mittenabstand der Lichtquelle vom Hauptstrahl des remittierten Messlichts im wesentlichen gleich gross ist wie der Abstand der Lichtquelle (11) von der Messebene (M). Die Lichtquelle (11) umfasst eine Kombination von zwei oder mehreren in einer Ebene und vorzugsweise auf einem gemeinsamen Träger angeordneten Leuchtdioden unterschiedlicher spektraler Charakteristiken, wobei die Ebene im wesentlichen parallel zur Messebene (M) ausgerichtet ist. Die Spektrometeranordnung (30) weist ein topfförmiges Spektrometergehäuse (34) aus Kunststoff mit einem im wesentlichen zylindrischen Mantel (34a) und einem abnehmbaren Deckel (34b) auf. Im Spektrometergehäuse ist ein konkaves Beugungsgitter (35) koaxial zum Mantel angeordnet und liegt auf einer am Mantel ausgebildeten und vorzugsweise komplementär zum Beugungsgitter geformten Ringschulter (34c) auf. Der Deckel (34b) presst das Beugungsgitter (35) über eine Druckfeder (36) mit definierter Kraft gegen die Ringschulter (34c). Das Spektrometergehäuse (34) ist mit seiner dem Deckel (34b) gegenüberliegenden Seite auf einer den Eintrittsspalt (31) und die fotoelektrische Empfängeranordnung (32) enthaltenden Printplatte (33) positioniert und durch eine Spannfeder (37) an der Printplatte fixiert. Die Aufpickanordnung (20) ist direkt an der dem Spektrometergehäuse (34) gegenüberliegenden Seite der Printplatte (33) montiert.
Abstract:
A blackbody radiation device (110) includes a planar filament emission element (102) and a planar detector (104) for respectively producing and detecting radiation having width d1/1 less than about 0.1 to test a sample gas, where 1 is the wavelength of the radiation; a reflector (108); a window (W); an electrical control (118); and a data output element (116).
Abstract:
A curved mirrored surface (78) is used to collect radiation scattered by a sample surface (76a) and originating from a normal illumination beam (70) and an oblique illumination beam (90). The collected radiation is focused to a detector (80). Scattered radiation originating from the normal and oblique illumination beams may be distinguished by employing radiation at two different wavelengths, by intentionally introducing an offset between the spots illuminated by the two beams or by switching the normal and oblique illumination beams (70, 90) on and off alternately. Beam position error caused by change in sample height may be corrected by detecting specular reflection of an oblique illumination beam and changing the direction of illumination in response thereto. Butterfly-shaped spatial filters may be used in conjunction with curved mirror radiation collectors (78) to restrict detection to certain azimuthal angles.
Abstract:
An electron microscope (10) is adapted to enable spectroscopic analysis of a sample (16). A parabolic mirror (18) has a central aperture (20) through which the electron beam can pass. The mirror (18) focuses laser illumination from a transverse optical path (24) onto the sample, and collects Raman and/or other scattered light, passing it back to an optical system (30). The mirror (18) is retractable (within the vacuum of the electron microscope) by a sliding arm assembly (22).
Abstract:
A reflector for improving the signal of spectrometer, is a truncated cone having a reflective inner surface and a conical axis, the truncated cone open at a larger axial end thereof, open at a smaller axial end thereof, and having an opening in the cone surface. The reflector retums scattered light back to the surface of a sample, and therefore enhances the amount of collect light.
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:
An optical proximity sensor (1) generates information indicative of a distance (D1) to an object (14A) in a field and in some embodiments also generates information indicative of a spectral reflectance characteristics of the object (14A). The information indicative of the spectral reflectance characteristic can be used to determine whether the object (14A) in the field is a living plant (14A) or another object such as soil (10). Light emitted from the optical sensor (1) for reflection off the object (14A) is modulated so that reflected light from the optical sensor can be discriminated from reflected ambient sunlight. The optical sensor (1) is scanned over the field to map objects in the field and/or to determine the location of rows of crop plants. A sensor in accordance with the present invention has many uses in agriculture including spraying, cultivation and vehicle guidance.
Abstract:
Le dispositif optique d'imagerie comporte pour l'analyse spectrale d'une scène, d'une part, un masque (8) disposé dans le plan image intermédiaire (PI) comportant un nombre déterminé de fentes isolant chacune une partie déterminée de l'image de la scène observée, la grande dimension des fentes étant parallèle aux lignes de détecteurs élémentaires constituant le détecteur (11) et perpendiculaire à l'axe de rotation (6) du miroir (5), et comporte, d'autre part, une optique dispersive (9), disposée au voisinage de l'optique de reprise (10₁, 10₂) et séparant un nombre déterminé de longueurs d'onde issues du masque (8), l'optique dispersive (9) étant déterminée pour disperser chaque longueur d'onde dans une direction respective déterminée pour couvrir toute la surface sensible du détecteur (11) lors du balayage de la scène. Les applications vont notamment à l'analyse spectrale de la signature thermique d'une cible et à la détection de gaz.
Abstract:
A new immunoassay system is provided for the detection of ligands or ligand binding partners in solution in a heterogeneous format. The invention relies upon the detection of back scattered light from an evanescent wave disturbed by the presence of a colloidal gold label brought to the interface by an immunological reaction. The evanescent wave existing at the interface in turn is the result of a totally internally reflected incident light wave. Placement of the detector at a back angle above the critical angle insures a superior signal-to-noise ratio. Apparatus and methods for scanning, detecting and manipulating light including a scattered total internal reflectance immunoassay system are provided.
Abstract:
Für die Abbildung von kleinen Bereichen mit großem Offnungswinkel werden Objektive angegeben, die aus zwei Kegelschnittkörpern (z.B. 1a, 1b, 6a, 6b) aus optisch isotropen Material bestehen und bei denen die Ablenkung der Lichtstrahlen durch Totalreflektion an den Mantelflächen (z.B. 10, 15, 60, 65) erfolgt. Die Lichtein- und austrittsflächen sind als Kugelflächen (z.B. 13, 18, 63, 68) ausgebildet, deren Mittelpunkte (z.B. 14, 19, 64, 69) mit den Brennpunkten (z.B. 11, 16, 61, 66) der Kegelschnittkörper mindestens annähernd in einem Punkt vereinigt sind.