Abstract:
Die Erfindung bezieht sich auf eine Messvorrichtung (10) sowie ein entsprechendes Messverfahren zur Messung einer Konzentration von gas- und/oder aerosolförmigen Komponenten eines Gasgemisches für einen Reaktionsträger (14), mit einem Strömungskanal (42), der eine Reaktionskammer (46) mit einem Reaktionsstoff (48) bildet, welcher ausgebildet ist, um mit zumindest einer zu messenden Komponente des Gasgemisches oder einem Reaktionsprodukt der zu messenden Komponente eine optisch detektierbare Reaktion einzugehen. Die Messvorrichtung (12) umfasst eine Gasförderbaugruppe (2) mit einer Gasfördereinrichtung (28) zur Förderung des Gasgemisches durch den Gasabflusskanal (18), und eine Detektionsbaugruppe (3) mit einer Beleuchtungseinrichtung (37) zur Beleuchtung der Reaktionskammer (46) des Reaktionsträgers (14), einem optischen Sensor (38) zur Erfassung der optisch detektierbaren Reaktion, und eine Auswertungseinheit (4) zu Auswertung der vom optischen Sensor erfassten Daten der optisch detektierbaren Reaktion und Bestimmung einer Konzentration der Komponente des Gasgemisches. Die Detektionsbaugruppe (3) ist ausgebildet, um eine Geschwindigkeit einer sich in Strömungsrichtung in der Reaktionskammer (46) ausbreitenden Reaktionsfront (6) zu erfassen und aus der Geschwindigkeit der Reaktionsfront (6) eine vorläufige Konzentration zu bestimmen.
Abstract:
A computer implemented method. The method includes obtaining, using a processor, spectral reflectance data (10) from a coated surface having a target coating theron; and determining (18), using the processor, whether the data includes any outlier data points (20). The method also includes removing (22), using the processor, at least one of the outlier data points to produce final spectral reflectance data (32); and calculating (34), using the processor, a characteristic of the target coating based at least in part on the final spectral reflectance data.
Abstract:
Non-dispersive infrared (NDIR) sensing systems employ a NDIR sensor coupled to a microprocessor to determine gas concentrations by employing slope-based methodologies that compensate for pressure variations, temperature variations, or both, which may compare NDIR signals with calibrated data. NDIR sensor systems may employ means for limiting the system peak current demand, providing for the portability and scalability of the system. In NDIR sensor systems calculating gas concentrations using calibration data, the phase of the change in the NDIR output signal in response to a change in the infrared source emitter level may be measured as part of the calibration process.
Abstract:
컴퓨터에 의해 구현되는 방법이 개시된다. 이 방법은, 프로세서를 사용하여 타겟 코팅을 갖는 코팅된 표면으로부터 스펙트럼 반사율 데이터를 획득하는 단계(10)와, 프로세서를 사용하여 상기 데이터가 임의의 이상치 데이터 포인트를 포함하는지 여부를 판정하는 단계(18)를 포함한다. 상기 방법은 또한, 프로세서를 사용하여 이상치 데이터 포인트 중 적어도 하나를 제거하여 최종 스펙트럼 반사율 데이터를 생성하는 단계(32)와, 프로세서를 사용하여 최종 스펙트럼 반사율 데이터에 적어도 부분적으로 기초하여 타겟 코팅의 특성을 계산하는 단계(34)를 포함한다.
Abstract in simplified Chinese:本发明揭示一种电脑实施方法。该方法包含使用一处理器自在其上具有一目标涂层之一涂布面获得光谱反射率数据,及使用该处理器判定是否该数据报含任何异常数据点。该方法亦包含使用该处理器移除该等异常数据点之至少一者以产生最终之光谱反射率数据,及使用该处理器至少部分基于该最终之光谱反射率数据计算该目标涂层之一特征。