Abstract:
Certain examples described herein are directed to optical devices and systems that include first and second optical elements. In some examples, the first optical element may be configured to pass light received from an excitation source, and the second optical element may be optically coupled to the first optical element and may be configured to reflect incident light from the first optical element back to the first optical element and configured to pass the light reflected from the first optical element. Methods using the devices and systems are also described.
Abstract:
A catoptric, wide-angle optical system includes at least three mirrors. Only the last mirror on the beam path (22) has a positive optical power and all other mirrors have negative optical power. The sum of the optical powers of the mirrors is zero. An external posterior aperture stop (35) is located on the beam path (22) between the last mirror and the image plane (24). The back focal length of the optical system (20) is equal to or greater than an effective focal length of the optical system (20). The field of view is large, and typically at least 30-40 degrees in one plane.
Abstract:
Bei einer Vorrichtung zur Messung der von biologischen Substanzen emittierten Fluoreszenzstrahlung, mit einer Lichtquelle (18),-einer Empfangseinheit (20), einer Auswerteeinheit (28), die mit der Empfangseinheit (20) gekoppelt ist, mindestens einer Emissionsfaser (14), die mit der Lichtquelle (18) gekoppelt ist, und mindestens einer Detektionsfaser (16), die mit der Empfangseinheit (20) gekoppelt ist, wobei die Emissionsfaser (14) eine Anregungsstrahlung zur biologischen Substanz leitet und die Detektionsfaser (16) die an der biologischen Substanz angeregte Fluoreszenzstrahlung aufnimmt und zur Auswerteeinheit (28) leitet, ist vorgesehen, dass die Empfangseinheit (20) eine Halbleitersensorenanordnung (62) aufweist, in der mindestens drei Sensoren innerhalb einer Fläche angeordnet sind, die die von der biologischen Substanz emittierte Fluoreszenzstrahlung in voneinander getrennten Wellenlängenbereichen erfassen, wobei in der Auswerteeinheit (28) Datensätze von mindestens zwei unterschiedlichen Referenzmessungen an mindestens zwei unterschiedlichen biologischen Substanzen gespeichert sind und die Auswerteeinheit (28) die gemessenen Messwerte mit den gespeicherten Datensätzen vergleicht und ein Ergebnis hinsichtlich des krankhaften Befalls der untersuchten biologischen Substanzen und/oder hinsichtlich der Art der untersuchten, biologischen Substanzen ausgibt.
Abstract:
L' invention concerne un dispositif de spectroscopie laser comprenant un laser (10) délivrant un faisceau laser (11) et des moyens de focalisation de ce faisceau sur la surface d'un échantillon (19) à analyser comprenant une fibre optique (15). Ce dispositif comprend successivement : un diaphragme (12) permettant de prélever une partie du faisceau laser, des moyens (13) pour ré-imager ce diaphragme sur l'entrée d'une fibre optique avec un grandissement d'entrée Ge de telle manière que l'image ainsi obtenue soit de taille égale ou légèrement inférieure à la taille du cœur de la fibre optique, des moyens (16, 17) pour imager la sortie de la fibre sur la surface d'un échantillon avec un grandissement de sortie Gs.
Abstract:
In one embodiment, the disclosure relates to a method including: collecting photons from the sample having a plurality of regions to form a sample optical data set; selectively transmitting a first portion of the optical data set through a first of a plurality of apertures of an electro-optical shutter, each of the plurality of apertures optically communicating a portion of the optical data set; geometrically conforming the first portion of the optical data set for communication with a spectrometer opening; processing the conformed first portion of the optical data set at the spectrometer to obtain a spectrum for a first of the plurality of sample regions.
Abstract:
Die Erfindung geht aus von einem Verfahren und einer Vorrichtung zum Identifizieren von Eigenschaften sich bewegender Objekte, wie Gegenständen, Materialien, Schichten u. a. Die die Eigenschaften der Objekte repräsentierenden Daten werden durch eine spektrale ortsaufgelöste quantitative und/ oder qualitative Analyse in Echtzeit ermittelt und ausgewertet. Erfindungsgemäß wird von dem zu messenden Objektbereich ein ortsaufgelöstes Spektralbild erzeugt. Dieses wird vor seiner Auswertung optisch einer ortsaufgelösten spektralen Maskierung unterzogen, die lediglich ausgewählte signifikante ortsaufgelöste Spektralwerte und/ oder Spektralbereiche passieren lässt. Anschließend werden diese signifikanten ortsaufgelösten Spektralwerte und/ oder Spektralbereiche optisch zu einem lesbaren Datenbild verdichtet.Durch die Kombination der optischen Maskierung mit einer optischen Datenverdichtung können signifikante Spektraldaten mit mehreren spektralen Eigenschaften flexibel zu einem neuen ortsaufgelösten Spektralbild komprimiert und dieses auf einer mehr- bzw. eindimensionalen Zeile abgebildet werden. Die Auswertung des Spektralbildes eines Objektes erfolgt sehr schnell, so dass eine hohe Anzahl von Teilen pro Sekunde identifiziert werden können.
Abstract:
The apparatus and methods described herein enable an operator to simultaneously collect images and spectroscopic information from a region(s) of interest using a multiple modality imaging and/or spectroscopic probe, configured as a catheter, endoscope, microscope, or hand held probe. The device may incorporate, for example, an ultrasonic transducer and a fiber optic probe to translate images and spectra. The apparatus and methods may be used in any suitable cavity, for example, the vascular system of a mammal.
Abstract:
In one embodiment, the disclosure relates to a method including: collecting photons from the sample having a plurality of regions to form a sample optical data set; selectively transmitting a first portion of the optical data set through a first of a plurality of apertures of an electro-optical shutter, each of the plurality of apertures optically communicating a portion of the optical data set; geometrically conforming the first portion of the optical data set for communication with a spectrometer opening; processing the conformed first portion of the optical data set at the spectrometer to obtain a spectrum for a first of the plurality of sample regions.
Abstract:
A spectroscopy system having enhanced noise reduction that comprises (i) an arc lamp light source (20) of emitted light, which emitted light is projected as an image (A') of the light source; (ii) a slit aperture (22) trough which the emitted light is projected; and (iii) a detector (23) operably associated with the slit aperture (22) for detecting the emitted light. The slit aperture (22), the arc lamp (20), and the image of the arc lamp (A') each have a major axis. The major axis of the slit aperture (22) is oriented essentially orthogonally to the major axis of the image of the arc lamp (A'), so that the signal-to-noise ratio of the spectroscopy system is improved as compared to the signal-to-noise ratio of the spectroscopy system when the major axis of the slit aperture is oriented essentially parallel to the major axis of the image of the arc lamp.
Abstract:
The present invention concerns an LED spectrometer operating without moving parts, according to the sweep principle, and appropriate to serve as a structural component in many kinds of spectroscopic concentration analysers. The design of the invention affords the advantage that, even at its minimum, the optical power of the LED spectrometer of the invention is about fivefold compared with designs of prior art. Furthermore, improvement of the efficiency of the LED radiation source and of that of the optics has brought a multiple augmentation in power to the wavelength spectrum sent out by the radiation source. In the design of the invention, concentrators (6) of non-imaging type are used to collimate the wavelength spectrum emitted by the LEDs (3).