Abstract:
Systems and methods for performing optical spectroscopy using a self- calibrating fiber optic probe are disclosed. One self-calibrating fiber optic probe includes a sensing channel for transmitting illumination light to a specimen and for collecting spectral data of the specimen. The spectral data includes the illumination light diffusely reflected from the specimen at one or more wavelengths. The self-calibrating fiber optic probe may also include a calibration channel for transmitting calibration light. The calibration light and the illumination light are generated simultaneously from a common light source. The calibration channel collects calibration spectral data associated with the calibration light contemporaneously with the collection of the spectral data of the specimen.
Abstract:
Disclosed is a method/apparatus to determine any one of a plurality of parameters: shape, area, chemical composition, diameter, colour, number, thickness, width, length, absorptivity, reflectivity, transmittivity, dielectric constant, raman scattering profile, fluorescence, surface tension, roughness, profile, density, position and orientation. Also use of a plurality of energy beams as source energy: charged and neutral particle beams, gamma-, X-, micro-, optical and acoustic waves. The described apparatus determines the mean and standard deviation of a plurality of diameters of wool fibres, and includes a He-Ne laser (101), and a pinhole (102) which produce an expanding laser beam which passes through cell (105). Beam splitter (103) is operatively disposed to pinhole (102) and laser (101) to direct a portion of the laser beam to reference detector (109) which is electrically connected to processor (110) via line (111). When apparatus (100) is operating wool fibres in an isopropanol-wool slurry pass through cell (105) generally at a non-zero degree angle to the direction of slurry flow through cell (105) to interact with the laser beam in cell (105). Beam splitter (104) and microscope objective (106) are operatively disposed with respect to laser (101), pinhole (102) and cell (105)to produce an in focus magnified transmission image of wool fibres in cell (105) in the plane of end (107) of optical fibre bundle (108). Each of the fibres in bundle (108) is connected to a photodiode detector (112). Processor/timer (113) is connected electrically to detector (112) by line (114). Processor/timer (113) is also connected electrically to computer (115) by line (116) and to processor (110) by line (117). Detector (118) is connected electrically to processor (110) by line (119). Processor (110) is connected electrically to computer (115) by line (120). Detector (118) is operatively disposed with respect to laser (101), pinhole (102) and cell (105) to detect outgoing light.
Abstract:
A system for on-line analysis of industrial fluid streams is capable of absorption, fluorescence and reflectance measurements at single wavelengths in the ultra-violet, visible and near infra-red spectral ranges. An optical fiber cable couples light pulses from an excitation light source (20) to a probe (12) in the fluid, couples light sensed by the probe to a photodetector (32), and couples light pulses from a reference light source (34) to the photodetector (32). The signals from the photodetector are combined to provide a response signal representative of a characteristic of the fluid in a manner independent of light source intensity, photodetector sensitivity, and temperature over a wide range.
Abstract:
On a mis au point un dispositif capable de mesurer en continu la présence et la concentration d'un analyte ou d'analytes, et un procédé d'utilisation dudit dispositif dans un volume de réaction en phase liquide et/ou gazeuse. Le dispositif de l'invention comprend une sonde de détection, un réservoir, ainsi qu'un moyen de détection. Le dispositif de l'invention achemine un réactif jusqu'à la sonde de détection selon un procédé d'écoulement, afin de renouveler directement et de manière continue le réactif, ce qui permet de procéder à la mesure continue de la présence et de la concentration d'un analyte ou d'analytes.
Abstract:
Sur une cible qui peut être du type d'un détecteur chimique employant un réactif indiquant un changement de couleur pour détecter la présence d'un gaz dangereux, les changements de couleur sont continuellement contrôlés par le réfléchissement de la cible (10) sur un détecteur (16), de la lumière provenant d'une première source puis d'une deuxième source de lumière (12a, 12b, etc.) chacune ayant une émission de longueur d'onde connue et différente l'une de l'autre. Dans chaque cycle, la lumière directe provenant de la source appropriée est également récupérée par un autre détecteur (14), connecté en circuit fermé avec l'ensemble de circuits dans lequel l'intensité de l'émission est comparée avec une valeur de référence connue (38) et qui règle l'intensité de l'émission de manière à la stabiliser à sa valeur de référence constante. Une fois l'intensité stabilisée, le signal d'intensité de la lumière réfléchie passe dans une mémoire de données (20, et un diviseur (22) produit un signal de sortie (36) représentant le rapport des intensités de lumière réfléchie en deux cycles distincts provenant de deux sources de lumière différentes (12a, 12b, etc). Le déroulement de chaque cycle est commandé par un système de synchronisation (18). Lorsqu'il y a deux sources de lumière, la longueur d'onde de la seconde (12b) se situe hors de l'éventail de réponse de la cible, celle de la première longueur d'onde (12a) se situant dans ou près du pic de la réponse de la cible, de sorte que les signaux de sortie du diviseur représentent les valeurs successives de la véritable intensité lumineuse réfléchie. Les signaux peuvent être traités pour montrer le taux de changement de couleur de la cible et ils peuvent être utilisés pour faire fonctionner une alarme (par exemple).
Abstract:
Il est proposé un dispositif pour mesurer la composition de fluides, en particulier des constituants de gaz d'échappement de moteurs à combustion interne, où le gaz d'échappement à mesurer est traversé par un rayon lumineux (32, 31) sur une distance de mesure (29) et où le gaz d'échappement est plus ou moins affaibli ou modifié suivant la teneur en constituants. Le signal lumineux récepteur est avantageusement capté par un récepteur de lumière de la distance de mesure (18), lequel est étanche à la source de lumière (14) émettant la lumière, et le signal est analysé dans un circuit d'évaluation (26) relativement à l'émission de lumière initiale. De cette façon on obtient d'une manière simple un renseignement précis sur la turbidité du gaz d'échappement ou sur la proportion de charge d'un fluide ou d'un gaz avec des constituants optiquement actifs.
Abstract in simplified Chinese:本发明提供一种多气体传感设备,利用平面光波导线路建构具有传感信道与参考信道之多气体传感平台,可大幅薄型化气体传感器结构,并提高气体传感器的准确度、长期稳定性及缩短响应时间。可广泛应用于工厂作业场所安全监测、作业员安全、厂区灾害预警、限制区域安全检测、管线侦漏、环保汽電單車废气检测及居家环境品质监测。
Abstract in simplified Chinese:本发明提供一种多气体传感设备,利用平面光波导线路建构具有传感信道与参考信道之多气体传感平台,可大幅薄型化气体传感器结构,并提高气体传感器的准确度、长期稳定性及缩短响应时间。可广泛应用于工厂作业场所安全监测、作业员安全、厂区灾害预警、限制区域安全检测、管线侦漏、环保汽電單車废气检测及居家环境品质监测。