Abstract:
The present invention is directed to solving the problems associated with the detection of surface defects on metal bars as well as the problems associated with applying metal flat inspection systems to metal bars for non-destructive surface defects detection. A specially designed imaging system, which is comprised of a computing unit, line lights and high data rate line scan cameras, is developed for the aforementioned purpose. The target application is the metal bars (1) that have a circumference/cross-section-area ratio equal to or smaller than 4.25 when the cross section area is unity for the given shape, (2) whose cross-sections are round, oval, or in the shape of a polygon, and (3) are manufactured by mechanically crosssection reduction processes. The said metal can be steel, stainless steel, aluminum, copper, bronze, titanium, nickel, and so forth, and/or their alloys. The said metal bars can be at the temperature when they are being manufactured.
Abstract:
An in vivo implantable sensor (10) obtains spectra of body fluid constituents, and processes the spectra to determine the concentration of a constituent of the body fluid. The sensor includes an optical source (12), and detector (16). The source emits light at a plurality of different, discrete wavelengths, including at least one wavelength in the infrared region. The light interacts with the body fluid and is received at the detector. The light at the plurality of different wavelengths has a substantially collinear optical path through the fluid with respect to each other. When measuring fluid constituents in a blood vessel (14), such as blood glucose, the light at the plurality of different wavelengths is emitted in a substantially single period of time. The spectra are corrected for artefacts introduced from extraneous tissue in the optical path between the source (12) and the detector (16).
Abstract:
Ein Strahlungsmeßgerät, insbesondere zur Lumineszenzmessung weist einen Strahlungsdetektor auf sowie eine Injektionsvorrichtung zur Zugabe einer chemischen Substanz in ein oder mehrere Probengefäße; die Injektionsvorrichtung endet hierbei innerhalb des Eintrittsquerschnitts der nachzuweisenden Strahlung. Hiermit ist es möglich, praktisch gleichzeitig eine chemische Substanz zuzugeben und die hierauf abgegebenen Photonen mittels des Strahlungsdetektors zu messen. Die nachzuweisende Strahlung wird über eine Kegelblende dem Strahlungsdetektor zugeführt, durch deren Seitenwandung auch die Injektionsvorrichtung geführt ist.
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:
A spectroscopic system for the analysis of small and very small quantities of substances makes use for the purposes of energy transfer of cone-shaped aperture changers (14, 15) which are arranged in the object zone (8) between the light source (L) and the sample (9) and, during absorption measurements, also between the sample (9) and the inlet slot (3) of a spectrometer (1). If the form used is a double cone, the aperture changers (14, 15) facilitate an oblique coupling in a capillary tube accepting the sample (9) which acts as a step-waveguide for the coupled radiation.
Abstract:
Kalibrierreflektorvorrichtung zum Eichen eines optischen Meßsystems mit Lichtleitersonde beispielsweise zum Messen der Sauerstoffsättigung von Blut. Die Kalibrierreflektorvorrichtung umfaßt ein an einer Seite offenes Gehäuse 12, eine reflektierende Einrichtung in Form einer opaken Schicht 14, in die reflektierende Partikeln eingebettet sind sowie einen Positionierstopfen 11 mit einer mittleren Bohrung, in der die Lichtleitersonde 10 mit einem gewissen Reibungswiderstand aufgenommen werden kann. Zwischen dem vorderen Ende der Lichtleitersonde 10 und der reflektierenden Schicht 14 befindet sich eine transparente Scheibe 13, an deren Oberfläche das vordere Ende der Lichtleitersonde 10 durch den Stopfen 11 zur Anlage gebracht werden kann.
Abstract:
A gas sensor (103,104) using optical fibre technology to measure gas concentration in a test medium incorporates a gas enriching polymer (211) which absorbs and concentrates a selected gas, e.g. carbon dioxide (C0 2 ), from the test volume surrounding the sensor (104). The polymer (211) is wrapped around the core (210) of an optical fiber which guides radiation with first selected wavelengths to the polymer (211). The radiation propagates into the polymer (211) and reacts with the carbon dioxide in the polymer (211). Determination of C0 2 concentration in the test volume is made by measuring the amount of attenuation of the radiation after reacting with the carbon dioxide in the polymer (211). In another embodiment, the polymer (211) is capable of absorbing oxygen from the test volume and oxygen concentration is measured using fluorescence quenching. Being added to the polymer (211), a special dye reacts to radiation having selected wavelengths and produces a second radiation with wavelengths which are different from the selected wavelengths and which are absorbed by oxygen. Determination of oxygen concentration in the test volume is made by measuring the degree of attenuation of the second radiation after reacting with the oxygen in the polymer (211).
Abstract:
Un appareil pour l'émission et la réception de lumière comprend un émetteur composé d'une source lumineuse (5) et d'un miroir concave (7), ainsi qu'un récepteur pour recevoir la lumière provenant de l'émetteur. Le récepteur, relié à un appareillage d'analyse (3), incorpore un miroir concave (9), disposé derrière le miroir (7) de l'émetteur, dont le diamètre est supérieur à celui dudit miroir (7) de l'emetteur et dont le foyer est situé devant la source lumineuse (5). Une extrémité d'une fibre optique (19) servant à transmettre, à l'appareillage d'analyse la lumière reçue, (3) est positionnée dans le foyer dudit miroir (9). L'appareil comprend également une unité rétro-réflectrice (17) pour réfléchir la lumière provenant de l'émetteur vers le récepteur ainsi qu'un élément de blindage mobile (11), installé entre la source lumineuse (5) et la fibre optique (19). Ledit élément empêche, dans une première position, la lumière provenant de la source lumineuse d'atteindre la fibre optique directement, tout en permettant, dans une deuxième position, à ladite lumière d'atteindre directement la fibre optique.