Abstract:
The invention provides for an optical measuring instrument and measuring device. The optical measuring instrument for investigating a specimen contained in a sample comprises at least one source for providing at least one electromagnetic beam intended to irradiate the sample and to interact with the specimen within the sample, at least one sensor for detecting an output of the interaction between the specimen and the electromagnetic beam, an integrally formed mechanical bench for the optical and electronic components, a sample holder for holding the sample, wherein the at least one source, the at least one sensor, and the mechanical bench are integrated in one monolithic optoelectronic module and the sample holder can be connected to this module.
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.
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a cell used for an absorptiometric automatic quantitative analysis method and an apparatus for accurately measuring a concentration of an ultratrace component in a short time. SOLUTION: The optical flow cell has a shell provided with first and second sections. The first section is provided with a light entrance opening. The second section is provided with an image opening. An entrance pipe and an exit pipe are held between the first and second sections. A view field assembly is held between the first and second sections, and includes a reference plate and a fluid communicating groove. The fluid communicating groove communicates a fluid between the entrance pipe and the exit pipe. The reference plate extends from the shell and functions as a repeatable reference point for properly positioning the optical flow cell. COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI
Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a gas sensor module wherein compact dimensions of the finished sensor unit are achieved, while minimizing its production time and ensuring a high degree of radiation shielding. SOLUTION: In the gas sensor module, connecting pins 24a are bent upward from a housing edge 22b, that is, in a direction away from a housing bottom section on which a gas sensor is mounted and toward the top surface of the housing. COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI
Abstract:
Es wird eine Detektionsanordnung (1) angegeben, umfassend: - einen Emitter (2) zur Erzeugung einer Strahlung mit einer Peak-Wellenlänge im infraroten Spektralbereich; - einen Detektor (3) zum Empfangen der Strahlung; - eine Montagefläche (10), an der zumindest eine erste Kontaktfläche (51) und eine zweite Kontaktfläche (52) für die externe elektrische Kontaktierung der Detektionsanordnung ausgebildet sind; - einen Formkörper (4), der zumindest stellenweise an den Emitter und an den Detektor angrenzt; und - eine Umlenkoptik (6), auf die im Betrieb der Detektionsanordnung von dem Emitter emittierte Strahlung trifft, wobei mittels der Umlenkoptik ein optischer Pfad (9) zwischen dem Emitter und dem Detektor gebildet ist. Weiterhin wird ein Verfahren zur Herstellung von Detektionsanordnungen angegeben.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Durchflussmesszellenvorrichtung und ein Verfahren zur Messung von zumindest einem Fluidparameter, wie bspw. einen Blutparameter, wobei eine Anregungsstrahlung erzeugt und auf eine Fluoreszenzquelle (103) gerichtet wird. Die Fluoreszenzquelle (103) ist in der Weise angeordnet, dass zumindest ein Teil der bei einer Anregung der Fluoreszenzquelle (103) von dieser abgegebenen Fluoreszenzstrahlung eine Durchflussmesszelle (102) durchströmt. Zumindest ein Teil der abgegebenen Fluoreszenzstrahlung oder der zugeführten Anregungsstrahlung wird zum Beispiel mittels einer Strahlungsumlenkeinrichtung (105, 106) in der Weise umgelenkt, dass die Fluoreszenzstrahlung nach dem Durchströmen der Durchflussmesszelle (103) auf einer Seite der Durchflussmesszelle (102) erfassbar ist, auf der auch die Anregungsstrahlung zugeführt wird.
Abstract:
The invention provides for an optical measuring instrument and measuring device. The optical measuring instrument for investigating a specimen contained in a sample comprises at least one source for providing at least one electromagnetic beam intended to irradiate the sample and to interact with the specimen within the sample, at least one sensor for detecting an output of the interaction between the specimen and the electromagnetic beam, an integrally formed mechanical bench for the optical and electronic components, a sample holder for holding the sample, wherein the at least one source, the at least one sensor, and the mechanical bench are integrated in one monolithic optoelectronic module and the sample holder can be connected to this module.