Abstract:
Es wird ein Verfahren zur Ermittlung zur Qualität und/oder der Zusammensetzung von Milch, insbesondere während eines Melkvorgangs vorgeschlagen, bei dem der Füllstand der Milch in einer Kammer (1) bestimmt wird. Nachdem der Füllstand der Milch in der Kammer (1) bestimmt wurde, wird die Milch mit wenigstens einer Strahlung einer vorgegebenen Wellenlänge bestrahlt. Die Stärke der reflektierten Strahlung wird gemessen. Der Füllstand sowie die Stärke der reflektierten Strahlung stellen ein Wertepaar dar. In einem Speicher sind Kennwerte gespeichert. Dem ermittelten Wertepaar wird ein Kennwert zugeordnet. Aus dem so ermittelten Kennwert kann eine Aussage über die Qualität und/oder die Zusammensetzung der Milch getroffen werden.
Abstract:
Bei einem Verfahren zur Bestimmung der Größe d eines Teilchens, wobei das Teilchen mit Licht aus einer Lichtquelle beleuchtet wird, wobei mit einem Strahlungsdetektor ein zeitaufgelöster Intensitätsverlauf von an dem Teilchen gestreuten Licht der Lichtquelle gemessen wird, wobei in dem Intensitätsverlauf ein Reflexionspeak (10) und ein Refraktionspeak bestimmt werden und wobei anhand der Zeitdifferenz zwischen dem Reflexionspeak (10) und dem Refraktionspeak die Größe d des Teilchens ermittelt wird, ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass der zeitaufgelöste Intensitätsverlauf bei einem vorgebbaren Streuwinkel θ s gemessen wird, wobei ein erster Refraktionspeak (11) zweiter Ordnung und ein zweiter Refraktionspeak (12) zweiter Ordnung mit einer anderen Mode als der erste Refraktionspeak (11) bestimmt werden, wobei eine Kenngröße γ als Verhältnis einer ersten Zeitdifferenz Δt 01 zwischen dem Reflexionspeak (10) und dem ersten Refraktionspeak (11) und einer zweiten Zeitdifferenz Δt 02 Zwischen dem Reflexionspeak (10) und dem zweiten Refraktionspeak (11) ermittelt wird und wobei nur für diejenigen Teilchen eine Größenbestimmung durchgeführt wird, für welche die Kenngröße γ einem vorgebbaren Wert entspricht.
Abstract:
A light emission system that comprises a light source that comprises at least one light emitting diode (LED) that provides ultraviolet light. The system also comprises a controller that controls the intensity of the ultraviolet light provided by the light source such that the ultraviolet light provided by the light source simulates a vehicle exhaust plume.
Abstract:
A particle detection system 600 including; at least one light source (606) adapted to illuminate a volume being monitored (610) at at least two wavelengths; a receiver (604) having a field of view (620) and being adapted to receive light from at least one light source (606, 607) after said light has traversed the volume being monitored and being adapted to generate signals indicative of the intensity of light received at regions within the field of view of the receiver; a processor (624) associated with the receiver (604) adapted to process the signals generated by the receiver to correlate light received at at least two wavelengths in corresponding regions within the field of view of the receiver and generate an output indicative of the relative level of light received at the two wavelengths.
Abstract:
A cartridge (10, 60, 80, 110, 130, 140, 170, 180, 200, 222, 224, 226, 228, 230, 240, 242, 246, 280, 282, 300) and cartridge system (220) for use in an apparatus (12) for analyzing a sample (16) is provided. The cartridge has one or more light sources (18) and/or optical systems (22, 34, 84, 120, 162) and other components that are specific for a certain type of application such as fluorescence, absorbance, or luminescence. The light source, optical systems, and other components for a specific application are housed in a single cartridge. The system has a plurality of cartridges for different applications for a multimode instrument. The cartridges are removably engaged with the apparatus in a "plug-in" format such that one cartridge may be removed from the apparatus and another cartridge may be easily installed.
Abstract:
A system is provided for remotely differentiating between fluids having different refractive indices including liquids and vapors. The system comprises a variable intensity light source (11) for producing a series of light pulses which vary in intensity from pulse-to-pulse; a refractometer probe (13) having an optical property responsive to the index of refraction of the ambient fluid and positioned at a point where the fluid is to be detected or differentiation between two or more fluids is to be ascertained; a photodetector (12) having a threshold activation level of intensity whereby an incoming light pulse having an intensity above the threshold produces an on indication and below the threshold an off indication; and fiber optics (16, 17) for connecting the probe in series between the source (11) and the photodetector (12).
Abstract:
Contamination, either in the form of particulate matter (46), e.g., dust and non-wetting liquid, or surface discontinuities (48), such as a smooth film or cratering, is collected on an exposed glass plate (12). Illumination at an angle incident with respect to a surface (14) of the glass plate causes the particulate matter to scatter light. A further light source illuminates the inside volume of the glass, causing light to scatter from the surface discontinuities. Either source of light scattering is detected by an optically sensitive detector (18) positioned beneath the glas plate. A bandpass filter (24) between the glas plate and the detector rejects spurious radiation.
Abstract:
An apparatus for determining the quality of meat comprising a probe (1) to be inserted into a piece of meat which is to be examined and reflection measuring means placed in the probe having a light emitter (2) and a light receiver (3). A reference light receiver (4) which controls the supply to the light emitter (2) is placed in the probe near the light emitter. The servo link formed will compensate for the fluctuating efficiency of the light emitter (2) and the light receiver (3). The intensity of the light emitter may automatically be kept at a constant level.