Abstract:
A photodetecting device 1 includes an integrating sphere 20 for observing light to be measured generated according to irradiation of a sample with excitation light and a sample holder 60 removably attached to the integrating sphere 20, the integrating sphere 20 has an excitation light introducing hole 201 for introducing the excitation light and a sample introducing hole 205 for introducing a cell C held by the sample holder 60, the sample holder 60 is locked to the sample introducing hole 205 and holds the cell C for accommodating the sample, and the cell is disposed so that an entrance surface of the cell C, through which the excitation light enters the cell C, inclines relative to the surface perpendicular to the optical axis L of the excitation light.
Abstract:
The measurement light radiated from a radiator 2 enters an object of inspection through an integrating sphere 22. The measurement light is reflected on a base 52 of the object or a thin film 54. Further, the reflected light enters the integrating sphere 22 and is equalized in the integrating sphere 22. After that, the equalized reflected light is led to a light splitter 12 through an optical fiber 10. The light splitter 12 splits the reflected light in the order of wavelength, and applies an electrical signal corresponding to the intensity spectrum to an arithmetic processor 14. The arithmetic processor 14 determines the state of the thin film 54 formed on the surface of the object based on the electrical signal received from the light splitter 12.
Abstract:
The present invention provides an apparatus for measurement of Raman scattered radiation. The apparatus comprises one, or more than one source of electromagnetic radiation (101) for producing an electromagnetic radiation beam characterized by a narrow spectral width, an integrating cavity (103) having an interior and an exterior, wherein a sample (104) is placed in said interior. The integrating cavity (103) further having one, or more than one port (1032) for insertion of the sample (104) in the interior and for transmission of the electromagnetic radiation into (1031) and out (1033) from the interior, the one, or more than one port (1031, 1032, 1033) extending from the exterior to said interior of said integrating cavity (103). The integrating cavity (103) also comprises a first optical element (102) for transmitting the electromagnetic radiation into the interior of the integrating cavity (103) through the one, or more than one port (1031), and a second optical element (106) for collecting Raman scattered electromagnetic radiation from the sample (104) through the one, or more than one port (1033). The apparatus also comprises a spectrum analyzer (107) for determining a spectral composition of the Raman scattered electromagnetic radiation, a detector (108) for measuring the Raman scattered electromagnetic radiation; and a system (190, 110, 111, 112, 113) for determining the concentration of one, or more than one chemical compound from the measured Raman scattered electromagnetic radiation. The apparatus may also comprise a radiation expanding element (102). A method for measuring the concentration of one, or more than one chemical compound in a sample using Raman scattering is also provided.
Abstract:
The present invention is for use in the spectroscopic field as applied to the measurement of concentrations of substances of interest in a variety of samples of uniform and non-uniform shape and composition including biological tisues and fluid samples. It incorporates the use of an integrating cavity which is capable of recovering scattered light from a given sample and re-illuminating the sample with that light thereby enhancing the potential for light absorption, which in turn, provides a stronger signal for measurement of light absorption. Samples can be as large as the interior space of the cavity, and preferably the cavity volume and shape are approximately equal to the volume and shape of the sample.
Abstract:
A gas detecting apparatus includes a gas cell (2), a laser source (1), a light diffuser (10) and a photodetector (3). The gas cell (2) has a gas inlet hole (8) for letting the target gas come inside and a gas discharge hole (9) for discharging the target gas, and retains a target gas to be detected. The laser source (1) emits coherent light into the gas cell in order to detect a concentration of the target gas. The light diffuser (10) is disposed in the optical path of the coherent light output from the laser source (1) to diffuse the coherent light, thereby eliminating coherence of the coherent light. The photodetector (3) receives light diffused by the light diffuser (10).
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (100) zum Nachweis eines Fluorenszenzfarbstoffs (F) in einer Probe (P), mit einer Einrichtung (110) zum Anregen des nachzuweisenden Fluoreszenzfarbstoffs (F), die eine Lichteinkopplungseinrichtung (111), durch welche Licht zum Anregen des Fluoreszenzfarbstoffs (F) in die Einrichtung (110) einkoppelbar ist, und eine zum Aufbringen der Probe (P) vorgesehene Oberfläche (112) aufweist, und mit einer Einrichtung (120) zum Detektieren von Fluoreszenzstrahlung, die durch den nachzuweisenden Fluoreszenzfarbstoff emittiert worden ist. Diese Vorrichtung zeichnet sich insbesondere aus durch einen Hohlraum (130) der eine hochreflektive innere Oberfläche (131), eine erste, der Einrichtung (110) zum Anregen des nachzuweisenden Fluoreszenzfarbstoffs (F) gegenüberliegende Öffnung (132) und eine zweite, der Einrichtung (120) zum Detektieren gegenüberliegende Öffnung (133) aufweist.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Nachweis eines Fluorenszenzfarbstoffs in einer Probe, mit einer Strahlungsquelleneinrichtung, durch welche Licht zum Anregen des nachzuweisenden Fluoreszenzfarbstoffs auf die auf eine Tragereinrichtung aufgebrachte Probe einstrahlbar ist, und einer Detektionseinrichtung zum Detektieren von Fluoreszenzstrahlung, die durch den nachzuweisenden Fluoreszenzfarbstoff emittiert worden ist. Die Erfindung zeichnet sich aus durch einen Hohlraum, der eine hochreflektive innere Oberfläche, eine erste, in Richtung zur Probe weisende Öffnung und eine zweite, der Detektionseinrichtung gegenüberliegende Öffnung aufweist.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung für die Messung physiologischer Parameter von in einem extrakoporalen Kreislauf gefördertem Blut. Zwei Lichtquellen (1a, 1b) strahlen Licht unterschiedlicher Wellenlänge in einen kugelförmigen Hohlraum (3) mit einer reflektierenden inneren Oberfläche (3a) ab. Eine Lichtsensoreinrichtung (2) empfängt einen Teil des sich in dem Hohlraum (3) ausbreitenden Lichtes. In einen zweiten Hohlraum (4) ist ein Schlauchabschnitt des extrakorporalen Kreislaufs so einlegbar ist, daß das von den Lichtquellen abgestrahlte Licht (La, Lb) auf die Grenzfläche zwischen dem Blut und einer Innenwand des Schlauches auftrifft. Durch Reflektion und/oder Transmission gelangt das Licht zumindest teilweise in den Hohlraum (3) zurück.