Abstract:
A device for measuring at least one characteristic of a fluid is provided. The device comprises a measuring channel which is designed for conducting fluid flow therethrough and which is defined by a wall and a substrate. An inlet orifice and an outlet orifice are provided for conducting fluid into and out of the measuring channel and at least one sensor is located adjacent the measuring channel for measuring the characteristic of the fluid. The wall has outer portions, which are sealing adhered to the substrate, and upwardly bent portions, which partially define the measuring channel. The outer portions and the upwardly bent portions are of substantially the same thickness. The wall is preferably made of a synthetic resin, glass, ceramic, silicon nitride, silicon monoxide, silicon dioxide, or combination of these materials.
Abstract:
A sensor in IC formation has a light emitting means, and a light receiving means disposed for receiving a faint pulsed light generated by scattering of light emitted from the light emitting means, in which a switching means capable of short-circuiting between sensor circuit lines is provided for being triggered by a counter means operated in response to an output from the light receiving means, and constituent elements of respective components of the sensor including the said means and capable of being formed in the IC are formed as integrated circuits on a dielectric isolation substrate, whereby electric isolation of the respective elements can be made complete irrespective of light irradiation to realize effective interelement junction and isolation.
Abstract:
A sensor element for use in determining the concentrations of substances contained in gaseous and liquid samples includes a carrier layer and an indicator layer containing one or more indicator substances whose optical properties change depending on the concentration of the substances to be measured, the carrier layer being provided with at least one photosensitive element with electrical contacts in planar arrangement, the indicator layer acting as a waveguide for excitation radiation coupled therein by an optical element.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Meßeinrichtung, bei der das zu untersuchende Fluid durch einen Meßkanal mit zumindest einer Meßeinrichtung und zumindest eine Einbring- und Austragsöffnung für das Fluid geführt ist, die erfindungsgemäß dadurch gekennzeichnet ist, daß der meßkanal zwischen einem Substrat bzw. Träger und einem im Abstand vom Substrat verlaufenden Wandabschnitt einer aufgebrachten Schicht ausgebildet ist, und daß die Meßeinrichtungen in Schichtform auf das Substrat und oder auf die Schicht aufgebracht sind. Ferner betrifft die Erfindung einen Rohranschluß, der dadurch gekennzeichnet ist, daß auf zumindest ein gegebenenfalls mit dem Substrat verbundenes Rohr unter Freilassung der Rohröffnung zumindest eine Schicht aufgebracht ist, die mit dem Rohr und dem Substrat dicht verbunden ist und zwischen sich und dem Substrat zumindest einen das Rohrvolumen fortsetzenden Freiraum ausbildet bzw. begrenzt.
Abstract:
Bekannte Sensorelemente zur optischen Bestimmung von Stoffkonzentrationen in gasförmigen und flüssigen Proben, bei welchen in einer Indikatorschicht die mit der Probe in Wechselwirkung stehende Indikatorsubstanz vorliegt, sind - bedingt durch ihre Grösse bzw. jene der Einrichtungen zur Fluoreszenzlichtmessung - nur bedingt für Mikroanalysengeräte geeignet. Ausserdem wird die Anregungsstrahlung nur ungenügend ausgenützt. Zur Umgehung dieser Nachteile wird vorgeschlagen, die fotoempfindlichen Elemente (3) in Form von Mikrostrukturen zusammen mit ihren elektrischen Kontaktierungen in planarer Anordnung im Sensorelement zu integrieren sowie die Indikatorschicht (8) als Wellenleiter auszubilden, in welche die Anregungsstrahlung (11) mittels eines optischen Elements (13, 14) eingekoppelt wird.
Abstract:
A conical illuminator for use in colorimetry, spectrophotometry, densitometry or sensitometry. In a preferred embodiment, light from a source such as a pulsed xenon lamp is integrated within an integrating chamber. The light source may be placed in a second integrating chamber adjacent to the aforementioned integrating chamber. Alternatively, the lamp may be placed directly within the integrating chamber. The light is emitted through an exit port and conformed to a conical configuration, according to a pre-selected standard, via an annular stop. An imaging optic relays the conformed light uniformly onto a sample plane. The annular stop is placed at or near the tangential focal length of the imaging optic. The annular stop may be coated with a light absorbing coating, or can be formed with a grooved or mirrored surface. Alternatively, in lieu of an integrating chamber, a diffuser may be employed for homogenizing the light. Various configurations of the imaging optic and annular stop are possible.