-
公开(公告)号:CN107667284A
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201680033410.3
申请日:2016-04-08
Applicant: 通用电气健康护理生物科学股份公司
IPC: G01N21/05
CPC classification number: G01N21/05 , G01N2021/052 , G01N2201/0664 , G01N2201/0668 , G01N2201/0813 , G01N2201/086 , G02B6/36 , G02B6/3616 , G02B6/3644 , G02B6/4219
Abstract: 本发明涉及一种用于测量装置的光学流动池(1),它具有带有光离开表面的输入光导件、带有光进入表面的输出光导件,所述输入光导件和输出光导件与保持器(30)结合而形成光学流动池(1),以及其中,保持器(30)沿着第一轴线(A)延伸,并且具有用于接收样本流体流的通孔(31),所述通孔(31)横向于所述第一轴线(A),并且输入光导件和输出光导件进一步布置在所述保持器(30)中,使得光离开表面和光进入表面延伸到所述通孔(31)中,并且布置成彼此处于光学对齐且彼此相距第一距离。本发明还涉及一种具有至少一个光学流动池(1)的测量装置。
-
公开(公告)号:CN105974511A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610084550.5
申请日:2016-02-14
Applicant: 横河电机株式会社
CPC classification number: G01N21/59 , G01N21/8507 , G01N2021/0307 , G01N2201/0637 , G01N2201/08 , G01N2201/086 , G02B17/006 , G02B6/0001
Abstract: 光学元件(10)具有:主体(110),其由透光材料构成,包含圆弧状的光路;以及空隙(111),其形成于所述主体(110)中的所述圆弧状的光路上。本光学元件(10)例如在液浸透过测定中进行使用。根据本光学元件(10),在将光向空隙内的试样液进行照射而实施透过测定时,能够使试样液容易浸入空隙中。
-
公开(公告)号:CN107202772A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710160370.5
申请日:2017-03-17
Applicant: 德尔格安全股份两合公司
Inventor: P.施密特-克丁
IPC: G01N21/3504 , G01N21/01
CPC classification number: G01N21/3504 , G01N21/09 , G01N2021/0314 , G01N2021/3513 , G01N2201/0227 , G01N2201/024 , G01N2201/086 , G01N21/01 , G01N2021/0112
Abstract: 本发明涉及用于带有危险的环境的气体反应器的现场气体测量系统(1),包括IR光子源(10)和IR光子探测器(11),其中,按照本发明规定,该现场气体测量系统(1)具有:扩展室(12),光学的元件(16、16´、16´´)被布置在该扩展室处;以及用于将扩展室(12)与气体反应室(2)能拆卸地、流体连通地连接起来的连接元件(13),其中,IR光子源(10)、光学的元件(16、16´、16´´)以及IR光子探测器(11)限定了延伸穿过扩展室(12)的光学的测量路径。通过本发明减少了现场气体测量系统(1)的安装和保养。
-
公开(公告)号:CN101861515B
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN200880116569.7
申请日:2008-10-10
Applicant: 莫纳基技术公司
Inventor: 贝特兰德·维耶勒罗伯 , 弗朗索瓦·拉库姆伯 , 尼古拉斯·保拉罗特 , 弗朗索瓦·多索乌克斯 , 尼古拉斯·拉维隆尼耶瑞
CPC classification number: G01N21/6458 , A61B1/00165 , A61B1/00186 , A61B1/043 , A61B1/0638 , A61B1/07 , A61B5/0068 , A61B5/0071 , A61B5/0084 , G01N2021/6419 , G01N2021/6421 , G01N2201/024 , G01N2201/0846 , G01N2201/086
Abstract: 本发明涉及成像设备,包括:照明模块(1),包括用于发射至少一条激发光束的装置;扫描和注入模块(2),包括图像传导器(3)和扫描和注入装置(6),图像传导器(3)的两个端部,分别为近端(3a)和远端(3b),由多条光纤连接,使扫描和注入装置(6)从传导器的近端(3a)交替注入至少一条激发光束到图像传导器(3)的光纤内;检测模块(4),包括用于检测在传导器的远端(3b)处收集的光通量(14)的装置。至少照明模块(1)或者检测模块(4)通过共轭光纤(5,7)与扫描和注入模块(2)光学共轭。使用共轭光纤(5,7)使得可能改进设备的维护、维修和升级,并且还可以使得可能执行激发光束的模式滤波和确保设备的共聚焦。
-
公开(公告)号:CN102224409B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN200980147782.9
申请日:2009-11-23
Applicant: 通用电气健康护理生物科学股份公司
CPC classification number: G01N21/33 , G01J3/0218 , G01J3/0291 , G01J3/42 , G01J3/433 , G01N21/05 , G01N21/51 , G01N2021/0346 , G01N2201/061 , G01N2201/0853 , G01N2201/086
Abstract: 本发明公开一种包括光源、流槽和光检测器的流槽光检测系统,其中所述光检测器设置在分离的检测器单元中,所述检测器单元设置成可松脱地附连到检测器接口,所述检测器接口与所述光源进行光通信并且包括用于在自光源的光路中光连接流槽和检测器单元的光连接器,以及其中所述流槽是设置成由所述检测器单元在附连到所述检测器接口时保持在适当位置的可互换单元。
-
公开(公告)号:CN102224409A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN200980147782.9
申请日:2009-11-23
Applicant: 通用电气健康护理生物科学股份公司
CPC classification number: G01N21/33 , G01J3/0218 , G01J3/0291 , G01J3/42 , G01J3/433 , G01N21/05 , G01N21/51 , G01N2021/0346 , G01N2201/061 , G01N2201/0853 , G01N2201/086
Abstract: 本发明公开一种包括光源、流槽和光检测器的流槽光检测系统,其中所述光检测器设置在分离的检测器单元中,所述检测器单元设置成可松脱地附连到检测器接口,所述检测器接口与所述光源进行光通信并且包括用于在自光源的光路中光连接流槽和检测器单元的光连接器,以及其中所述流槽是设置成由所述检测器单元在附连到所述检测器接口时保持在适当位置的可互换单元。
-
公开(公告)号:CN104797927A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201480001032.1
申请日:2014-09-01
Applicant: 理工学院
IPC: G01N21/71
CPC classification number: G01N21/718 , G01N21/17 , G01N2021/1793 , G01N2201/024 , G01N2201/086
Abstract: 本发明公开了一种具有基本功能单元的用于远程化学材料分析的模块化装置,该基本功能单元形成有传送模块(2),该传送模块(2)部分地配有移动框架构造,该移动框架构造至少设置有激光器的电源(21)、根据波长及其记录针对等离子体辐射分布设计的检测系统(22)、PC形式的控制和评价块(23)以及控制电子块(24),并且部分地与包含用作激光脉冲的源的激光器头(41)的激光器模块(4)连接,其中本发明的要点在于,激光器模块(4)配有可选地按照一定路线布置激光脉冲的激光光束路由器(42),当利用“远距离LIBS”方法分析时,使激光脉冲进入远距离模块(6),当利用“远程LIBS”方法分析时,使激光脉冲进入纤维模块(8)。
-
公开(公告)号:CN101861515A
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN200880116569.7
申请日:2008-10-10
Applicant: 莫纳基技术公司
Inventor: 贝特兰德·维耶勒罗伯 , 弗朗索瓦·拉库姆伯 , 尼古拉斯·保拉罗特 , 弗朗索瓦·多索乌克斯 , 尼古拉斯·拉维隆尼耶瑞
CPC classification number: G01N21/6458 , A61B1/00165 , A61B1/00186 , A61B1/043 , A61B1/0638 , A61B1/07 , A61B5/0068 , A61B5/0071 , A61B5/0084 , G01N2021/6419 , G01N2021/6421 , G01N2201/024 , G01N2201/0846 , G01N2201/086
Abstract: 本发明涉及成像设备,包括:照明模块(1),包括用于发射至少一条激发光束的装置;扫描和注入模块(2),包括图像传导器(3)和扫描和注入装置(6),图像传导器(3)的两个端部,分别为近端(3a)和远端(3b),由多条光纤连接,使扫描和注入装置(6)从传导器的近端(3a)交替注入至少一条激发光束到图像传导器(3)的光纤内;检测模块(4),包括用于检测在传导器的远端(3b)处收集的光通量(14)的装置。至少照明模块(1)或者检测模块(4)通过共轭光纤(5,7)与扫描和注入模块(2)光学共轭。使用共轭光纤(5,7)使得可能改进设备的维护、维修和升级,并且还可以使得可能执行激发光束的模式滤波和确保设备的共聚焦。
-
公开(公告)号:US20180067040A1
公开(公告)日:2018-03-08
申请号:US15565268
申请日:2016-04-08
Applicant: GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES AB
Inventor: Henrik Svanberg , Hanno Ehring , Erik Nils Ostlund
CPC classification number: G01N21/05 , G01N2021/052 , G01N2201/0664 , G01N2201/0668 , G01N2201/0813 , G01N2201/086 , G02B6/36 , G02B6/3616 , G02B6/3644 , G02B6/3825 , G02B6/3861 , G02B6/4219
Abstract: The present invention relates to an optical flow cell (1) for a measuring device, having an input light guide with a light exit surface, an output light guide with a light entrance surface, said input light guide and output light guide being integrated with a holder (30) to form optical flow cell (1), and wherein the holder (30) extends along a first axis (A) and has a through hole (31) for receiving a flow of a sample fluid, said through hole (31) being transversal to said first axis (A), and the input light guide and output light guide further are arranged in said holder (30) so that the light exit surface and the light entrance surface extend into said through hole (31) and are arranged to be in optical alignment with each other and at a first distance from each other. The invention also relates to a measuring device having at least one optical flow cell (1).
-
公开(公告)号:US20170268992A1
公开(公告)日:2017-09-21
申请号:US15462021
申请日:2017-03-17
Applicant: Dräger Safety AG & Co. KGaA
Inventor: Patrick SCHMIDT-KAEDING
IPC: G01N21/3504
CPC classification number: G01N21/3504 , G01N21/09 , G01N2021/0314 , G01N2021/3513 , G01N2201/0227 , G01N2201/024 , G01N2201/086
Abstract: An in-situ gas-measuring system (1) includes an IR photon source (10) and an IR photon detector (11). The in-situ gas-measuring system (1) has an expansion chamber (12), at which an optical element (16, 16′, 16″) is arranged. A connection element (13) provides a detachable fluid-communicating connection of the expansion chamber (12) to a gas reaction chamber (2). The IR-photon source (10), the optical element (16, 16′, 16″) and the IR photon detector (11) define an optical measuring path, which extends through the expansion chamber (12). The installation and maintenance of the in-situ gas-measuring system (1) are reduced by the features of the in-situ gas-measuring system (1).
-
-
-
-
-
-
-
-
-