Abstract:
Gasen in Luft, bestehend aus Meßkammer mit Gassensor (GS), Lichtwellenleiter-(LWL-)Verbindungskabel (LK) und Meßgerät (MG). In dem Sensor wird ein Lichtstrahl in zwei Strahlen aufgeteilt, der eine Strahl durch das Gasgemisch, der andere durch ein Referenzgas geführt, und beide Strahlen werden wieder zusammengeführt. Dabei wird ein allein von der Fremdgaskonzentration (Dicht) abhängiges Interferenzgitter gebildet, und dieses wird einem vorgegebenen Phasengitter überlagert. Dabei entsteht ein Moire, dessen Struktur optisch aufgenommen und elektronisch ausgewertet wird. Diese Einrichtung und das Verfahren sollen so umgebildet werden, daß man einen Gasdichtewächter für einen geschlossenen Druckgasbehälter, und diesen mit einer kleineren Meßkammer erhalt. Als Gassensor (GS) sind in der Längsachse der Meßkammer folgende Bauteile angeordnet: Von den Anschlußsteckbuchsen (3) ausgehend sind zwei LWL-Anschlüsse so weit geführt dass sie mit ihren Endflächen (4) im Brennpunkt einer Sammellinse (5) enden. Es folgt die Linse (5), mit Abstand und parallel hierzu eine ebene Glassplatte (6) mit halbdurchlässiger-halbspiegelnder Rückfläche und ebenso eine weitere Glasplatte (7), aber mit spiegelnder Vorderfläche. Die Einrichtung dient vorwiegend als Gasdichtewächter für druckgasisolierte Schaltgeräte.
Abstract:
A spectrophotometer capable of measuring a plurality of dispersed beams selectively with a linear array sensor (7, 18), which consists of a single row of sensor members, by discharging beams selectively from the output terminals of optical fibers (3a-3c, 13a, 13b, 21) by means of beam selecting means (8a-8c, SW1, SW2).
Abstract:
Man überträgt Licht über eine optische Faser zu einer Meßzelle, die das zu untersuchende Gas enthält, läßt es durch die Meßzelle hindurchtreten, überträgt das austretende Licht über eine optische Faser zu einer Meßeinrichtung und vergleicht es dort mit einem Referenzlicht. Bekannt ist, hierbei die Absorption von Licht bei einer für Methangas charakteristischen Absorptionswellenlänge auszunutzen. Die Aufgabe lautet nun, die Gaskonzentration nach einem anderen Prinzip zu bestimmen. Die Lösung besteht im wesentlichen darin, daß man die Veränderung der optischen Dichte des Gasgemisches in einer Meßküvette aus einem Vergleich mit der beim Zeeman-Effekt auftretenden Schwebungsfrequenz des Lichtes ermittelt. Dazu wird der Resonator eines Lasers axial von einem Magnetfeld durchsetzt, womit er zwei polarisierte Lichtstrahlen gering unterschiedlicher Frequenz aussendet, die sich zu einer Schwebung überlagern, deren Frequenz man über Fotodioden mißt. Man trennt die beiden Frequenzen voneinander, führt die eine durch die Meßküvette und die andere durch eine Referenzküvette, überlagert beide wieder, zählt die Frequenz der Meßschwebung hoch und vergleicht diese mit der Frequenz der Referenzschwebung am Ausgang des Lasers.
Abstract:
According to an aspect of one or more embodiments, a system for inspecting a slab of material may include a single mode optical fiber, a broadband light source configured to emit light over the optical fiber, a beam assembly configured to receive the light over the optical fiber and direct the light toward a slab of material, a computer-controlled etalon filter configured to receive the light over the optical fiber either before the light is directed toward the slab of material or after the light has been reflected from or transmitted through the slab of material, filter the light, and direct the light over the optical fiber, and a computer-controlled spectrometer configured to receive the light over the optical fiber after the light has been filtered by the etalon filter and after the light has been reflected from or transmitted through the slab of material and spectrally analyze the light.
Abstract:
A flame sensor apparatus is provided including a sensor for sensing specific characteristics of a flame within a combustion chamber. The sensor includes a silicon carbide photodiode, and the sensor is spaced a distance from the combustion chamber. In addition, a fiber optic cable assembly extends between the sensor and the combustion chamber. The fiber optic cable can convey the specific characteristics of the flame from the combustion chamber to the sensor. The fiber optic cable assembly is included as part of a sealed array filled with an inert gas. In addition, a method of sensing specific characteristics of a flame is also provided.
Abstract:
A clam-shell luminometer that, when closed, completely encloses an assay reaction mixture-containing reaction vessel and some portion of a reaction carousel or ring. The luminometer includes first and second portions that are coupled to each other, a photomultiplier tube, and plural fiber optic bundles that are optically coupled to the photomultiplier tube. First ends of the fiber optic bundles are disposed adjacent to the reaction vessel in the second portion so that the fiber optic bundles completely surround the perimeter or periphery of the reaction vessel.
Abstract:
An optical system for sensing an environmental parameter, comprising: an optical pulse generator for generating an excitation pulse; a pulse splitter for splitting the excitation pulse into a sensing pulse and a reference pulse; a sensing arm for receiving the sensing pulse, the sensing arm comprising an emission sensor for sensing the environmental parameter, the optical emission sensor generating a first measurement pulse having a measurement wavelength; a reference arm for receiving the reference pulse, the reference arm comprising an emission artifact adapted to convert the reference pulse into a second measurement pulse having the measurement wavelength; a time delay line for delaying a relative propagation of the measurement pulses; a light detector for measuring an optical energy of the first and second measurement pulses; and an optical link for optically connecting the pulse generator to the pulse splitter, and the sensing and reference arms to the light detector.
Abstract:
An optical system for sensing an environmental parameter, comprising: a pulse generator for generating a first pulse having a first wavelength and a second pulse having a second wavelength; a pulse splitter for splitting each one of the first and second pulse into a sensing pulse and a reference pulse; a sensing arm for receiving the sensing pulses therefrom and comprising a spectro-ratiometric sensor; a reference arm for receiving the reference pulses; a time delay line for delaying a relative propagation of the sensing pulses and the reference pulses; a light detector for measuring an optical energy of the sensing pulse and the reference pulse, for the first and second wavelengths; and at least one optical link for optically connecting the pulse generator to the pulse splitter, and the sensing and reference arms to the light detector.
Abstract:
A remote sensor element for spectrographic measurements employs a monolithic assembly of one or two fiber optics to two optical elements separated by a supporting structure to allow the flow of gases or particulates therebetween. In a preferred embodiment, the sensor element components are fused ceramic to resist high temperatures and failure from large temperature changes.
Abstract:
Sensor structure (16) is provided for online monitoring of levels of Furans in oil of a transformer tank. The sensor structure includes a UV light source (26), a filter (30) permitting only UV light of a certain wavelength range to pass, a window (32) permitting the filtered UV light to passes there-through and a UV light detector (36) to receive UV light that passes through the window. When the sensor structure is mounted to the transformer tank that is online so that the window is exposed to oil, and Furans in the oil are being monitored, the Furans will absorb UV light, creating a difference in UV light received by the light detector when compared to the UV light received by the light de tector when the monitored oil has no Furans therein. The output signal of the light detector is substantially proportional to a total of Furans in the monitored oil.