Abstract:
A method and an apparatus for imaging a biologic sample is provided. The apparatus includes at least one light source, at least one lens array, at least one image detector, a positioning system, and an image processor. The lens array has a plurality of lengthwise extending rows, which rows are successively arranged in a widthwise direction. Each row has a plurality of micro lenses, with each micro lens having a resolution field. Each micro lens is adapted to receive light from the illuminated region of the sample and to produce a beam of light. Each row includes a first micro lens and the first micro lens in each successive row is offset from the first micro lens in the previous row by a predetermined amount extending in the lengthwise direction. The offset between successive rows aligns the resolution fields of the micro lenses to collectively create a continuous resolution field across the length of the lens array. The positioning system moves the lens array and image detector relative to the sample, or vice versa, or both. The image processor produces an image signal indicative of the illuminated region of the sample produced from data signals from the image detector.
Abstract:
There is disclosed a double beam differential fluorimeter requiring no light chopper and characterized by unusually small cell volume and high optical efficiency. The instrument comprises a bifurcated conical light tunnel having highly reflecting internal surfaces. A transparent tube passes through each side of the bifurcated light tunnel, one for containing a sample fluid, the other for containing a reference fluid. A light source directs ultraviolet radiation into the large end of the conical tunnel. A pair of photodetectors are positioned at the small end of the tunnel, together with an ultraviolet blocking filter. Each detector is responsive, respectively, to fluorescence from the sample and reference fluids. An electrical bridge circuit compares the intensities of the fluorescence derived from the sample and reference fluids.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Lichtleitvorrichtung (102) zum Leiten eines Lichtstrahls (108) zwischen einer Lichtquelle (107) und einer Messeinheit (114) zum Messen einer Gas- oder Stoffkonzentration. Die Lichtleitvorrichtung (102) umfasst einen Lichtleiter (104) mit zumindest einem der Lichtquelle (107) zugewandten oder zuwendbar anordenbaren Einkoppelabschnitt (106) zum Einkoppeln des Lichtstrahls (108) und einem der Messeinheit (114) zugewandten oder zuwendbar anordenbaren Auskoppelabschnitt (110) zum Auskoppeln des Lichtstrahls (108). Der Lichtleiter (104) ist ausgebildet, um den Lichtstrahl (108) durch Totalreflexion an einer Grenzfläche zu einem den Lichtleiter (104) umgebenden Fluidoder Material, das eine kleinere Brechzahl als der Lichtleiter (104) aufweist, zwischen dem Einkoppelabschnitt (106) und dem Auskoppelabschnitt (110) zu leiten. Ferner weist die Lichtleitvorrichtung (102) eine Halteeinrichtung (120 )auf, die ausgebildet ist, um den Lichtleiter (104) derart in dem Fluid zu halten, dass zumindest ein Hauptanteil einer Oberfläche des Lichtleiters (104) Kontakt mit dem Fluid hat.
Abstract:
Detection system comprising an examination region, a one-piece optical element including a focusing portion to concentrate light received from the examination region and a guiding portion to homogenize light received from the focusing portion, and a detector configured to detect homogenized light received from the guiding portion. The optical element, interchangeably termed a concentrator, may collect incident light from a relatively large area and direct it towards a light sensor with a comparatively small active area.
Abstract:
The invention makes it possible to determine the colour to be given particularly to a dental prosthesis from the measurement of the colour of adjacent teeth in the mouth of the patient. An optical fiber instrument (44) senses the light reflected by a tooth (50) and transmits the light to the input of a spectrocolorimeter (12, 14) associated with a microprocessor (10) in order to determine the spectral reflectance diffused by the tooth and to calculate the trichromatic components of its apparent colours for various types of lighting. The invention applies particularly to the determination of colours of dental prostheses.
Abstract:
Es sind Vorrichtungen zur Bestimmung der Konzentration zumindest eines Gases in einem Probengasstrom mit einer Analysenkammer (10), in die der Probengasstrom und ein Reaktionsgasstrom einleitbar sind, einem Detektor (48), welcher die durch die Reaktion emittierte optische Strahlung misst und einem Verbindungskanal (22), über den die Analysenkammer (10) mit dem Detektor (48) verbunden ist, bekannt. Zur Steigerung der Effizienz und der Messgenauigkeit dieser Vorrichtungen sowie zur Vermeidung von Ablagerungen an den Wänden der Analysenkammer (10) wird vorgeschlagen, dass der Verbindungskanal (22) als Lichtleiter (26) ausgeführt ist, der sich von der Analysekammer ( 10) bis zum Detektor (48) erstreckt.
Abstract:
Optischer Sensor zur optischen Messung von zumindest einer Konzentration eines Bestandteils einer Flüssigkeit oder eines Messgases, insbesondere zur optischen Messung der Konzentration eines Bestandteils im Abgas eines Brenners oder einer Brennkraftmaschine, mit einer Lichtquelle (20), mit einem Messraum (22), mit einem optischen Detektor (24) und mit einem aus einem optisch transparenten Material gefertigten Gehäuse (10), welches Licht (201) von der Lichtquelle (20) zu dem Messraum (22) und von dem Messraum (22) zu dem optischen Detektor (24) leitet.