Abstract:
A sensor and method for measuring the concentration of alcohol in an alcohol-hydrocarbon mixture for use with flexible fuel vehicles. The sensor and method are characterized by a pair of detectors or sensing elements (27, 28) which detect absorbance of two different wavelength bands of energy transmitted through the fuel. The first wavelength band is absorbed by the alcohol and substantially unabsorbed by the hydrocarbons and other non-alcohols in the fuel mixture. The second or reference wavelength band is selected where the absorbance of alcohols and hydrocarbons is essentially the same and preferably essentially zero. The output of the two detectors or sensing elements (27, 28) is ratioed to provide a signal representative of the alcohol content of the fuel mixture. In a preferred embodiment, the sensing elements (27, 28) are included in a differential thermopile (98).
Abstract:
A two-wavelength type respiratory gas concentration measuring device includes a connector tube (22) which is held in the mouth of an examinee (1) and which has airtight windows (23), a light source (24) which applies infrared rays through the windows (23) of the connector tube (22), and first and second filters (27, 28). The first filter (27) allows the transmission of a light component whose wavelength is such that it is absorbed by the respiratory gas, and the second filter (28) allows the transmission of a light component whose wavelength is such that it is not absorbed by the respiratory gas. A photodetector (30) converts the infrared rays transmitted through the filters (27, 28) into an electric signal. A first detector (31) receives the electric signal and detects the light output of the first filter (27). A second detector (32) receives the electric signal and detects the light output of the second filter (28). A power computing circuit (33) performs a power computation of the output of the second detector (32) with a power exponent m . A divider circuit (34) divides the output of the first detector (31) by the output of the first power computing circuit (33). A DC level detector (36) detects the DC level of the photodetector (30) when no infrared rays are applied. A second power computing circuit (37) performs a power computation of the output of the DC-level detector (36) with a power exponent of 2(m-1). A multiplier circuit (38) multiplies the output of the second power computing circuit (37) by the output of the divider (34).
Abstract:
An optical detector provides automatic zeroing of a logarithmic ratio function in applications such as absorption meters, fluorometers and other chromatographic techniques.
Abstract:
Analyseur de gaz non dispersif à multi-composants du type utilisé généralement pour mesurer les concentrations des gaz présents dans les gaz d'échappements automobiles et dans des analyseurs de gaz respiratoires. Cet appareil ne présente aucune partie mobile et utilise un organe actionné électriquement pour introduire et extraire une cellule de référence (34) du cheminement optique et pour sélectionner un filtre donné pour déterminer momentanément les longueurs d'onde du rayonnement examiné. Les organes assurant ces fonctions comprennent un substrat (84) sur lequel est déposée une couche (82) de bioxide de vanadium. La couche est un bon réflecteur à des températures supérieures à 67oC et ne réfléchit que faiblement à des températures inférieures. On chauffe alternativement la couche à l'aide d'un courant électrique et on la laisse ensuite se refroidir pour obtenir l'effet désiré de commutation optique. Cette couche sélectivement réfléchissante à commande électrique est alors utilisée en combinaison avec la cellule de référence (34) et avec un réseau de filtres (46) pour obtenir la commutation et la sélection nécessaires des composants.
Abstract:
A detector has a sensor responsive to a first wavelength, a sensor responsive to a second wavelength, and a sensor for collecting reference readings. A gas sample is analysed to obtain readings corresponding to the first wavelength, the second wavelength and a reference. A first absorption figure is calculated using the first reading and the reference reading, and a second absorption figure using the second reading and the reference reading. A lineariser function is applied to the first and second absorption figures to calculate first and second concentration figures. The sensor for each wavelength is calibrated for detecting the first gas such that the data collected at each wavelength gives the same reading when only the first gas is present. The ratio of the first concentration figure to the second concentration figure is used to identify whether only the first gas is present.
Abstract:
The present invention relates to an improved dual beam multichannel spectrophotomer employing a simple and novel optical system in combination with photodiode arrays and a unique logrithmic data converter to convert light signals to absorbance. In particular, the optical system utilizes optical elements in a novel arrangement to direct a pair of equivalent sample and reference beams in an essentially parallel formation respectively through a sample and reference cell and to focus and direct the emergent sample and reference beams to a single flat horizonatally ruled grating which disperses each of the sample and reference beams respectively onto a pair of vertically disposed photodiode arrays whereby the light signals are converted into absorbance units (AU) by an unique logarithmic data converter. The spectrophotometer is highly accurate, has very low drift, less than 2 x 10⁻⁴ AU/°C, and very low noise, less than ±2 x 10⁻⁵AU. The dual beam multichannel spectrophotomer is particularly suitable for use in high pressure liquid chromatography to record the absorbance spectrum of the samples as they are being eluted from the chromatographic column.
Abstract:
Par une mesure de la réflexion de la lumière dans l'infrarouge, on détermine sans contact l'état de surface d'une chaussée du point de vue de la sécheresse, de l'humidité ou de la présence de verglas. La lumière réfléchie est mesurée simultanément et sélectivement dans au moins deux gammes de longueurs d'ondes (58, 59) par un récepteur (20), les gammes de longueurs d'ondes (58, 59) qui servent d'indicateurs étant spectralement dépendantes de l'état de surface. En calculant le quotient des signaux détectés, il est possible de déterminer sans risque d'erreur l'état de surface de la chaussée.
Abstract:
Détecteur et procédé de mesure de la concentration d'acool dans un mélange alcool/hydrocarbure utilisé pour des véhicules ayant des caractéristiques flexibles d'utilisation de carburant. Le détecteur et le procédé se caractérisent par une paire d'éléments de détection (27, 28) qui détectent l'absorbance de deux bandes de longueur d'ondes différentes d'énergie transmise par le carburant. La première bande ayant une première longueur d'onde est absorbée par l'alcool et n'est pratiquement pas absorbée par les hydrocarbures et autres non-alcools dans le mélange de carburant. La seconde bande de seconde longueur d'onde ou bande de référence est sélectionnée lorsque l'absorbance des alcools et des hydrocarbures est essentiellement la même et de préférence égale à zéro. La sortie des deux détecteurs (27, 28) est proportionnée pour produire un signal représentatif de la teneur en alcool du mélange de carburant. Dans un mode préférentiel de réalisation, les éléments de détection (27, 28) sont inclus dans une thermopile différentielle.