Abstract:
4000Hz이상의 반복율에서 펄스 투 펄스 기준으로 대역폭을 측정하기 위한, 펄스당 15mJ 이상의 에너지, 펨토미터 대역폭 정확도를 갖는 서브나노미터 대역폭 튜닝 범위 펄스 및 수십 펨토미터 대역폭 정밀도 범위를 갖는 펄싱된 출력 빔을 갖는 고반복율 가스 방전 레이저용의 스펙트럼 분석 모듈로서, 상기 레이저의 출력 경로내에 있는 제 1 빔 스플리터로서, 상기 제 1 빔 스플리터는 입사 플루언스를 충분히 줄이는 각으로 지향되어 상기 레이저 출력 빔의 상기 제 1 부에서 중첩하는 프레넬 반사광을 생성하는, 상기 제 1 빔 스플리터; 상기 제 1 부내의 상기 반사광에 의해 생성된 플루언스를 견디고, 상기 제 1 부의 대부분을 반사시키고 상기 출력 빔의 제 2 부를 통과시키는 제 2 빔 스플리터 및 상기 제 2 부를 제 1 디퓨저(22)로 축소하고, 망원 옵틱(204, 220)을 포함하고, 상기 축소는 상기 제 2 부내의 상기 중첩하는 프레넬 반사광에서의 플루언스가 상기 제 1 디퓨저의 상기 손상 임계치 이하로 유지하도록 선택된다. 가스 방전 레이저, 스펙트럼 분석 모듈, 주 빔 스플리터, 프레넬 반사, 디퓨저, 플루언스
Abstract:
본 발명의 실시예는 특정 파장 대역별 단색광을 갖는 복수개의 LED(발광 다이오드)을 이용하여 물질이 가지고 있는 성분 측정 및 품질 분석을 제공하는 휴대용 물질 분석 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 실시예에 따른 휴대용 물질 분석 시스템은, ⅰ)1차 전지 혹은 2차 전지로 구성되고, 상용 전원을 직류 변환하는 어댑터가 포함되며, 시스템을 구성하는 전기적 부하에 전원을 공급하는 전원부와, ⅱ)시스템의 운용에 따른 제반적인 동작과 물질의 성분 측정 진행과정, 품질 분석 결과를 문자 및 설정된 형식의 그래프로 표출하는 표시부와, ⅲ)금속 소재로 구성되며, 시료가 수용되는 시료 셀을 안착시키는 측정모듈과, ⅳ)서로 다른 파장 대역을 갖는 복수개의 발광 다이오드로 이루어지며, 제어보드의 제어에 따라 순차적으로 점등되어 고유 파장 대역의 단색광을 상기 시료 셀에 조사하는 LED 유닛과, ⅴ)상기 측정모듈에서 시료와 반응한 작용광의 스펙트럼을 검출하여 노이즈를 제거하고, 전기적 신호로 변환시켜 제어보드에 인가하는 검출기와, ⅵ)사용자 인터페이스(UI)의 품질 분석 요구에 따라 LED 유닛을 작동시켜 서로 다른 파장 대역의 단색광을 순차적으로 조사시키고, 상기 검출기로부터 시료와 반응한 작용광의 스펙트럼을 분석하여 성분을 측정하며, 데이터 베이스의 기준 데이터와 비교하여 품질 분석한 다음 결과를 저장하고, 표시부에 설정된 소정의 형식으로 출력하는 제어보드를 포함한다. 성분 측정, 물질 분석, 단색광, LED 유닛, 발광 다이오드
Abstract:
대역폭 선택을 위한 메커니즘은 반사 광학 엘리먼트의 반사면을 따라 종축 방향으로 뻗어있는 입사 영역을 포함하는 분산 반사면을 구비한 바디를 가진 분산 광학 엘리먼트를 포함한다. 상기 바디는 또한 바디의 제 1 종축 단부에 배치된 제 1 단부 블록과 바디의 제 2 종축 단부에 배치된 제 2 단부 블록을 포함하고, 상기 제 2 종축 단부는 제 1 종축 단부에 대향하여 있다. 대역폭 선택 메커니즘은 또한 상기 반사면에 대향하여 있는 분산 광학 엘리먼트의 제 2 면 상에 장착된 제 1 액추에이터를 포함하고, 상기 제 1 액추에이터는 상기 제 1 단부 블록에 결합된 제 1 단부와 제 2 단부 블록에 결합된 제 2 단부를 구비하고, 상기 제 1 단부 블록과 상기 제 2 단부 블록에 동일하지만 반대방향인 외력을 인가하도록 동작한다.
Abstract:
본 발명은 5mJ 이상의 펄스 에너지에서 2000Hz인 것 보다 큰 펄스율로 펄스된 자외선 레이저 시스템에서 장기 수명 빔 퀄리티를 모니터링할 수 있는 자외선 레이저용 파장계(7A)를 제공한다. 바람직한 실시예에서 향상된 조명 구성은 통상적인 종래기술 구성에 비해 에탈론(184)의 펄스 조명 당 28인 인수만큼 감소시킨다. 본 바람직한 실시예에서 에탈론에 의해 산출된 간섭 패턴을 측정하도록 위치된 선형 광다이오드 어레이(180)를 일루미네이팅하기 위해 필요한 양만큼으로만 에탈론에 입사하는 광을 감소시키는 광학기구가 제공된다. 본 실시예에서 빔 스플리터(173)의 두 표면으로부터의 반사에 의해 산출된 두 개의 샘플 빔은 확산성 디퓨저(181D)에 의해 확산되고 확산성 디퓨저의 출력은 스펙트럼적으로 등가인 두 확산 빔을 두 개의 개별 디퓨저에 효과적으로 조합하는 두 개의 개별 이차 디퓨저(181G, 181R)상에 포커싱된다. 하나의 빔은 파장 및 대역폭 측정에 사용되고 다른 빔은 교정을 위해 사용된다. 바람직한 실시예에서 에탈론 챔버는 1.6 내지 2.4 퍼센트사이의 산소 농도를 갖는 질소를 함유한다. 빔, 펄스, 스펙트럼, 파장계, 디퓨저,
Abstract:
An apparatus (1) for a non-invasive sensing of biological analytes in a sample includes an optics system (11) having at least one radiation source and at least one radiation detector; a measurement system operatively coupled to the optics system (11); a control/processing system (13) operatively coupled to the measurement system (12) and having an embedded software system; a user interface/peripheral system (14) operatively coupled to the control/processing system (13) for providing user interaction with the control/processing system (13); and a power supply system (15) operatively coupled to the measurement system (12), the control/processing system (13) and the user interface system (14) for providing power to each of the systems. The embedded software system of the control/processing system (13) processes signals obtained from the measurement system (12) to determine a concentration of the biological analytes in the sample. ® KIPO & WIPO 2008
Abstract:
An apparatus (10) and method for controlling a laser System (12) is disclosed with a spectrometer (24, 30) having an optical bandwidth measuring unit (24) such as an etalon. The optical bandwidth measuring unit (24) outputs a measured parameter (32) and a reported parameter (36) is calculated by: Reported Parameter (" RP") = A * (Measured Parameter ("MP")) + C where A and C are determined based upon calibration of the optical bandwidth measuring unit (24) MP response for light of known valued of RP.
Abstract translation:公开了一种用于控制激光系统(12)的装置(10)和方法,具有具有诸如标准具的光学带宽测量单元(24)的光谱仪(24,30)。 光带宽测量单元(24)输出测量参数(32),报告参数(36)通过以下方式计算:报告参数(“RP”)= A *(测量参数(“MP”))+ C其中A和 C基于光学带宽测量单元(24)的校准确定了对已知值RP的光的MP响应。
Abstract:
차량상의 페인트 매칭을 위한 컴퓨터 구현 방법은 원격 단말 장치로부터 특정 차량(vehicle)과 관련있는 차량 식별 정보와 차량의 일부 차체로부터 제 1 페인트 칼러 데이터 세트를 중앙 컴퓨터에서 수신하는 단계를 갖는다. 중앙 컴퓨터는, 복수의 차량에 대한 차량 식별 정보를 가지고 있고 페인트 칼러 데이터와 그들의 페인트 포뮬레이션과 관련된 데이터 베이스를 구비하고 있다. 제 1 프로세스는 제출된(submitted) 차량 식별 정보와 제출된 페인트 데이타를 페인트 포뮬레이션에 관련시키는 제 1 최상 매치 페인트 포뮬레이션을 결정한다. 후자는 원격 단말 장치에 전송된다. 중앙 컴퓨터는 제 1 최적 페인트 포뮬레이션으로 도색된 특정 차량의 표면을 나타내는 원격 단말 장치로부터 제 2 페인트 칼러 데이터를 수신하고 정확도 데이터(accuracy data)를 설정하기 위해 제 2 페인트 칼러 데이터를 제 2 프로세스를 이용해 제 1 페인트 칼러 데이터와 비교한다. 후속 페인트 포뮬레이션 식별에서 구현될 수 있도록 정확도 데이터가 제 1 프로세스에 적용된다.
Abstract:
PURPOSE: A damper is provided to adjust the intensity of received light at real time selectively and gradually. CONSTITUTION: A filter(250) has a disk shape having the same diameter as the bore of a shielding cable. The filter is embedded between one end of an optical fiber and a second end of the shielding cable to be rotatable for selectively reducing the intensity of light. A handle(255) is arranged in the outer surface of the shielding cable. The handle rotates the filter by connecting with the filter. Thereby, the intensity of light is adjusted at real time during a measurement.
Abstract:
PURPOSE: An arrangement method for deciding spectrum reflection of a measured object is provided to simplify the measuring arrangement firmly and to prevent the gap from the ray path factor for parallel movement, rotation and relative emission by forming the dispersive factor in the ray range from the emitting source and the resolution range of the spectrum and a receiver in the receiving range for a spectrograph. CONSTITUTION: A dispersive factor(6) is formed in a ray range from an emitting source(1) as a measuring ray beam and a relative ray beam(8,9) and a different resolution range, and a receiver(7) is formed in the receiving range for a spectrograph. A measured object(2) is controlled by the surface area reflected for emitting within the infrared ray range. The different ray ranges are started from the common emitting range, and the measuring ray beam and the relative ray beam are emitted in parallel after reflecting the measuring ray on the object.