Abstract:
Bisher wurde die ausgesendete Lichtleistung einer Sendediode, im einfachsten Fall deren Betrieb überhaupt, nicht oder nur durch an äußeren Abdeckungen reflektierte Lichtanteile gemessen bzw. aus dem Flußstrom abgeleitet. Diese Verfahren sind jedoch recht ungenau und stark störanfällig. Indem bei Überwachungseinheiten mit einer Mehrzahl von Sendedioden in der Sendeeinheit nur die zu messende Sendediode Licht emittiert, eine andere der Sendedioden jedoch als Empfänger für das auftretende Übersprechen genutzt und dieses als zur Lichtleistung proportionales Signal ausgewertet wird, kann eine höhere Genauigkeit und Sicherheit gewonnen werden. Dafür bietet sich eine Schaltungsordnung an, bei der jeweils zwei Sendedioden paarweise parallel gleichgepolt in einem Knoten zusammengeschaltet werden und diese wechselseitig entweder als aktive Sendediode mit einer Stromquelle oder als Empfänger mit einem Spannungsabgriff über einem Arbeitswiderstand verbunden werden.
Abstract:
A simple lightweight apparatus for sensing excessive contamination on the faces of an array of light or infrared detectors (20) comprises mounting a light or infrared-emitting diode (50) near one or more of the detectors (20). When the diode (50) is energized, the associated detector (20) should detect its radiation, thereby indicating that the detector (20) is operable and that contamination is not excessive.
Abstract:
Solarelement (1) mit mindestens Fläche (2), die eine Receiverfläche und eine Receiverebene (R) definiert, einem Sensor (4) für Solarstrahlung mit einer Sensorebene (S), wobei der Sensor (4) neben oder unterhalb der Fläche (2) angeordnet ist, und mit einem Messsystem (5) zur Bestimmung einer Zustandsänderung des Sensors (4) für Solarstrahlung, wobei der Sensor (4) mit der Sensorebene (S) parallel oder in einem Winkel von maximal 10° zu der Receiverebene (R) oder in der Receiverebene (R) angeordnet ist, wobei das Messsystem (5) mindestens eine Strahlungsvorrichtung (6) und eine Auswertevorrichtung aufweist, wobei die Strahlungsvorrichtung (6) eine elektromagnetische Strahlung emittierende Strahlungsquelle aufweist, wobei die elektromagnetische Strahlung entlang einer optischen Achse (A) emittiert wird und auf den Sensor (4) gerichtet ist, wobei die Auswertevorrichtung die mindestens eine Strahlungsquelle ansteuert, mindestens einen Messwert des Sensors (4) erfasst und die Zustandsänderung des Sensors (4) durch einen Vergleich des mindestens einen erfassten Messwertes mit mindestens einem zuvor ermittelten Messwert bestimmt, und wobei die Strahlungsvorrichtung (6) unterhalb einer Ebene (9) angeordnet ist, die durch eine Oberkante (4a) des Sensors (4) verläuft und in einem Winkel α≤10° zur Horizontalen in Richtung des Sensors (4) geneigt ist.
Abstract:
Embodiments of the present invention disclose an ambient light acquisition method, an ambient light analysis method and corresponding devices. An acquired ambient light parameter is sent to the ambient light analysis device through a wired communication route, so that transmission stability of the ambient light parameter can be guaranteed regardless of a surrounding electromagnetic environment; and meanwhile, a cost of the wired communication route is low, and a production cost of relevant devices can be reduced.
Abstract:
Ein optischer Sensor umfasst einen Lichtsender, einen Lichtempfänger, eine Auswerteeinheit, wenigstens eine Spiegeleinheit, welche mehrere Mikrospiegelelemente mit wenigstens bereichsweise reflektierender Oberfläche und eine mit den Mikrospiegelelementen in elektrischer Verbindung stehende Elektroden-Anordnung umfasst, und eine Steuereinrichtung, die dazu ausgebildet ist, die Spiegeleinheit durch Ansteuern der Elektroden-Anordnung zwischen wenigstens zwei unterschiedlichen Funktionszuständen zu verstellen. Die Spiegeleinheit umfasst ein zumindest im Wesentlichen transparentes Substrat, an dem die Mikrospiegelelemente angeordnet sind. Die Steuereinrichtung ist dazu ausgebildet, die Spiegeleinheit zeitweilig in einen Transmissionszustand zu stellen, in welchem sich die Mikrospiegelelemente in einer geöffneten Stellung befinden und auf die Spiegeleinheit einfallende Lichtstrahlung an den Mikrospiegelelementen vorbei durch das transparente Substrat hindurchgelangt.
Abstract:
The present disclosure pertains to a light sensing system configured to determine an amount of ambient light exposure experienced by a subject. The present invention wirelessly exchanges light information between different wearable devices of the same user and/or between devices of different users. Local and/or central light profile databases are built-up by the system and are shared between the devices so that light data that is typical for a location at a specific time of day and year can be used to estimate current ambient light levels for situations in which no measurement can be taken.
Abstract:
Described are optical sensing systems. The systems may perform reliably in explosive environments and provide eye protection should breakage of an optical fiber be detected. Sensors of the systems additionally may be self-managing, acquiring and transmitting sensed data as available electrical power permits. The systems beneficially may be used on-board aircraft.
Abstract:
Various embodiments include systems and methods to provide selectable variable gain to signals in measurements using incident radiation. The selectable variable gain may be used to normalize signals modulated in measurements using incident radiation. The selectable variable gain may be attained using a number of different techniques or various combinations of these techniques. These techniques may include modulating a modulator having modulating elements in which at least one modulating element acts on incident radiation differently from another modulating element of the modulator, modulating the use of electronic components in electronic circuitry of a detector, modulating a source of radiation or combinations thereof. Additional apparatus, systems, and methods are disclosed.
Abstract:
A method and system for monitoring sensors of a lighting control system. The method comprises performing a training of a plurality of sensors of the lighting control system (210) to determine a joint probability distribution function (PDF) of the illuminance at a given time t; collecting parameters from the training and storing the parameters in a prior data storage (S212); observing illuminance of the plurality of sensors (S222); determining if there is at least a faulty sensor from among the plurality of sensors based in part on the parameters stored prior data storage (S224); and locating a faulty sensor based on the determination of the existence of the at least a faulty sensor and the prior data (S232, S234).
Abstract:
The invention relates to simplified portable method of measuring light sources by limiting the number of parameters to measured for example to one plane of radiation where know characteristics are preselected or default selected to be used to calculated combined output. Further more is light measurements combined with power calculation and control where phase of supply current is used to obtain light source flickering, determine dimmable. Further more can an imaging recording device be used to further enhance the measurements.