Abstract:
An optical detector is provided. The optical detector provides automatic zeroing of a logarithmic ration function in applications such as absorption meters, fluorometers and other chromatographic techniques.
Abstract:
A flash tube (1) illuminates the inlet slit diaphragm of a monchromator illuminator (3) the outlet slit diaphragm of which is applied to an optical conductor (5) forming a statistically balanced derivation towards a measuring cell (6M) and a reference cell (6R). Quantic photodetectors (7M and 7R) measure respectively the light conveyed by the two cells. The electric signals obtained are amplified and digitalized, and a microcomputer (9) calculates the relation between the measuring signal (M) and the reference signal (R), other things being equal.
Abstract:
A noninvasive device for photoelectrically measuring a property of arterial blood is provided. Light that contacts living tissue with arterial blood is converted into a pair of electrical signals. The electrical signals are processed to provide information of the amplitude of the measured signals and are further processed to produce a final output signal that is substantially a square function of a ratio between the electrical signals representative of the amplitudes.
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:
A method of determining the condition of a road surface (40), i.e. whether the surface is dry wet oricy, employs the reflected spectra of a broadband infra-red sources e.g. a halogen lamp (11) with a reflector (12) a beam modulator (14) a filter (13) and a window (15). Two 50 nanometre bands centred on 3050nm and 2900nm are used as reference spectra and reflected energy within these bands generates a corresponding voltage at receives (25,26) after filtering (21,222) and focussing (23,24). The ratio of these voltages is evaluated by a signal proc-essor (30) and an output unit (31) for visual/audio indication of surface condition.
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:
A spectrophotometer is provided with a deuterium lamp (20) which emits a beam (32) comprising radiation of a plurality of frequencies. The beam (32) passes through a filter (34) for selecting the wavelength of the light desired to be incident onto a sample and then onto a beam splitting plate (26) which diverts a relatively small fraction of the beam (28) to a first reference photocell (30). The remaining portion of the beam (32) is incident directly on a sample tube (54). The sample tube (54) may be so designed that its transparent walls form a lens focussing the beam (32) on the sample to be tested. The beam (32) then passes through the further wall of the sample tube (54) and is detected by a second testing photocell (42), the output of which may be compared to the output of the reference photocell (30) to provide a signal indicative of the relative amplitude of the testing beam. The reference photocell (30) may be used to insure that the intensity of the beam (32) incident on the beam splitter (26) remains constant over time so that values output by the testing photocell (42) may be comparable to measurements taken at a later time, without the use of a reference sample for calibration purposes. The sample cell (54) is constructed so as to allow the use of the instrument in on-line applications in high pressure systems.