Abstract:
An automatic test instrument for gaging the percentage of various constituents in organic substances by comparing the reflective optical density of the subject at various wavelengths. Narrow band optical filters are connected together in the form of a rotatable paddle wheel positioned so that the filters can be individually swept through the incident light path between the specimen and wideband light source. As the filter wheel turns, the band of light passed by each filter is progressively shifted with the changing angle of the filter relative to the light path. The filter wheel configuration includes opaque vanes extending from the ends of the filters to periodically interrupt the passage of light to the specimen. Photocells are positioned to sense the level of light reflected from the specimen. The output of the photocells is sampled at predetermined times relative to the rotation of the filter wheel to yield values indicative of reflected intensity at certain wavelengths. Using these values, an electronic circuit in one embodiment calculates three optical density difference values corresponding to moisture, protein and oil content of the specimen. The difference values are automatically inserted in three linear equations which are solved to obtain readings representing the true percentages of oil, water and protein contained in the specimen. Each time a new specimen is loaded for testing, the instrument is automatically calibrated against a standard sample, preferably Teflon (Trademark). The output of the photocells is amplified in a special circuit which subtracts the level of dark period current from the output when the photocells are illuminated.
Abstract:
A technique for automatic detection of abnormalities, particularly pathology, in biomedical specimens. Light transmittance or reflectance data over a large number of wavelengths for numerous samples are correlated mathematically with conventional clinical results to select test wavelengths and constants for a correlation equation. Optical instrumentation with an analog or digital computer applies the resulting correlation equation to the spectral data on a given specimen at the test wavelengths to determine quantitatively the presence of the abnormality.
Abstract:
A gas sample chamber (10) for use in a gas analyzer consists of an elongated hollow tube (21) having an inwardly-facing specularly-reflective surface (22) that permits the tube to function also as a light pipe for conducting radiation from a source (20) to a detector (16) through the sample gas. A number of apertures (24) in the wall of the elongated hollow tube permit the sample gas to enter and exit. Particles of smoke and dust of a size greater than 0.1 micron are kept out of the chamber by use of a semi-permeable membrane (28) that spans the apertures in the hollow tube. Condensation of the sample gas components is prevented by heating the sample chamber electrically to a temperature above the dew point of the component of concern.
Abstract:
Die Konzentrationsbestimmung erfolgt durch Polarisationsmessung mit einer Lichtquelle (2), einem Polarisator (4) und einem Modulator (6), der mit einer vorbestimmten Modulationsfrequenz (f F ) betrieben wird, sowie mit einer Meßküvette (12), einem Analysator (14) und einem Detektor (16). Erfindungsgemäß wird das Ausgangssignal (U₁₆) des Detektors (16) während jeder Halbperiode der Modulationsfrequenz (f F ) abwechselnd zu jeweils einem Spannungswert (U I +) bzw. (U I -) aufintegriert. Diese Spannungswerte (U I +) und (U I -) werden gespeichert und der Quotient Q dieser gespeicherten Spannungswerte (U I +) und (U I -) gebildet. Anschließend wird eine einstellbare konstante Spannung (U K ) vom Quotienten (Q) subtrahiert. Eine Meßanordnung in Miniaturausführung für dieses Verfahren ist implantierbar. Sie benötigt keine mechanisch bewegten Teile und nur einen einzigen Detektor (16). Die Messung erfolgt mit einem einfachen geradlinigen und miniaturisierbaren Strahlengang mit hohem Auflösungsvermögen.
Abstract:
Die Konzentrationsbestimmung erfolgt durch Polarisationsmessung mit einer Lichtquelle (2), einem Polarisator (4) und einem Modulator (6), der mit einer vorbestimmten Modulationsfrequenz (f F ) betrieben wird, sowie mit einer Meßküvette (12), einem Analysator (14) und einem Detektor (16). Erfindungsgemäß wird das Ausgangssignal (U₁₆) des Detektors (16) während jeder Halbperiode der Modulationsfrequenz (f F ) abwechselnd zu jeweils einem Spannungswert (U I +) bzw. (U I -) aufintegriert. Diese Spannungswerte (U I +) und (U I -) werden gespeichert und der Quotient Q dieser gespeicherten Spannungswerte (U I +) und (U I -) gebildet. Anschließend wird eine einstellbare konstante Spannung (U K ) vom Quotienten (Q) subtrahiert. Eine Meßanordnung in Miniaturausführung für dieses Verfahren ist implantierbar. Sie benötigt keine mechanisch bewegten Teile und nur einen einzigen Detektor (16). Die Messung erfolgt mit einem einfachen geradlinigen und miniaturisierbaren Strahlengang mit hohem Auflösungsvermögen.
Abstract:
Es wird ein verbessertes Verfahren zur kontinuierlichen optischen Transmissionsmessung, insbesondere im Hinblick auf die Bestimmung der Konzentration von verschiedenen Molekülverbindungen in Flüssigkeiten und Gasen vorgeschlagen, bei dem die optischen Strahlungen von mindestens vier Teilstrahlen ausgenutzt werden und die Emissionswerte der Strahlungsquellen auf konstanten Werten gehalten werden. Ein nach diesem Verfahren arbeitendes System ist derart konzipiert, daß die verschiedenen Wellenlängenbereiche der Strahlungsquellen zur Kompensation von Störeffekten ausgenutzt werden, indem die Strahlung des einen Wellenlängenbereiches bis zum Erreichen eines vorgegebenen Integralwertes integriert wird und das Integral der Strahlung des anderen Wellenlängenbereiches, welches im selben Zeitintervall erreicht wird, als Meßwert dient.
Abstract:
A gas sample chamber (10) for use in a gas analyzer consists of an elongated hollow tube (21) having an inwardly-facing specularly-reflective surface (22) that permits the tube to function also as a light pipe for conducting radiation from a source (20) to a detector (16) through the sample gas. A number of apertures (24) in the wall of the elongated hollow tube permit the sample gas to enter and exit. Particles of smoke and dust of a size greater than 0.1 micron are kept out of the chamber by use of a semi-permeable membrane (28) that spans the apertures in the hollow tube. Condensation of the sample gas components is prevented by heating the sample chamber electrically to a temperature above the dew point of the component of concern.
Abstract:
On décrit une chambre d'échantillonnage (10) de gaz conçue pour être utilisée dans un analyseur de gaz et qui se compose d'un tube creux allongé (21) pourvu d'une surface interne à réflexion spéculaire (22) ce qui permet au tube de fonctionner comme un guide de la lumière afin de transmettre par conduction un rayonnement à partir d'une source (20) vers un détecteur (16) en traversant le gaz de l'échantillon. Un nombre d'ouvertures (24) dans la paroi du tube creux allongé permet au gaz de l'échantillon d'entrer et sortir. Des particules de fumée et de poussière de taille supérieure à 0,1 micron sont maintenues à l'extérieur de la chambre à l'aide d'une membrane semi-perméable (28) qui couvre les ouvertures du tube creux. On évite la condensation des constituants du gaz de l'échantillon en chauffant la chambre d'échantillonnage électriquement à une température supérieure au point de rosée du constituant en question.