Abstract:
This invention relates to a method of processing data from at least one spectrophotometer (2) characterised by the steps of transferring the data from the spectrophotometer to a central processing unit (3), and processing the data at the central processing unit, and transferring the processed data to an output device (4).
Abstract:
Low cost and form factor spectrometers are disclosed. A spectrometer comprises a substrate, a plurality of optical sensors (979), a plurality of spectral filters (977), an optical manifold (976) and one or more processing elements (980). The plurality of spectral filters (977) and the one or more processing elements (980) are mounted on the substrate. The spectral filters (977) are fixedly positioned over at least a group of the optical sensors (979) and fixedly positioned with respect to the substrate. An optical manifold (976) is fixedly positioned over the spectral filters (977). The optical manifold (976) has a plurality of exit ports and an entrance port, wherein light entering the entrance port is transmitted to an interior portion of the optical manifold (976) and a portion of the light is transmitted from the exit ports through some of the spectral filters (977). The spectrometers are disclosed embedded in printing and scanning devices, computer companion devices, scope-type devices and the like.
Abstract:
A color measuring system (10) includes a portable spectrophotometer (100) connectable to a general-purpose computer (130). The portable unit (100) includes a microprocessor with a read-only program memory for storing machine executable instructions and input/output functions. A random-access data memory is used to temporarily store process data for later transfer to the general-purpose computer (130) or to store in a command buffer area transferred high-level, generalized commands from the general-purpose computer (130). The microprocessor also includes a command interpreter which reads a generalized command from data memory and executes the predefined sequence of machine executable functions.
Abstract:
The invention comprises a system and method of calibrating a reflected spectral imaging apparatus used for analysis of living tissue. In addition to the reflected spectral imaging apparatus itself, the calibration apparatus comprises an optical filter that is placed between the light source used in the imaging apparatus and the object under analysis, and a calibration module. The filter is fabricated such that when the light is passed through the filter, an image is projected onto the focal plane where imaging is to take place within the object. The image projected by the filter comprises a plurality of areas, each having a different known optical density. For each area, the calibration module measures the intensity of the light reflected from the area and maps the light intensity measurement to the optical density known to be present at the area. This correspondence of light intensity measurements and known optical densities is then used to calibrate the reflected spectral imaging apparatus.
Abstract:
Das erfindungsgemäße Verfahren zur Durchführung von Strahlungstransportrechnungen wird über eine graphische, betriebssystemunabhängige Benutzeroberfläche mittels einer CGI(Common Gateway Interface)-Schnittstelle zwischen einem Web-Browser an einem Arbeitsplatz-Rechner (1) des Nutzers (2) und einem Web-Server-Rechner (3) abgewickelt. Dazu werden die Parameterangaben auf dem Arbeitsplatz-Rechner des Nutzers auf einem HTML-Formblatt abgefragt und zu einem Web-Server-Rechner geschickt, auf dem dann mit diesen Parameterangaben das Strahlungstransport-Rechenprogramm, z.B. FASCODE oder MODTRANS, ausgeführt wird. Die berechneten Spektren sowie die Standard-Ausgabedatei werden zum Arbeitsplatz-Rechner des Nutzers zurückgeschickt und diesem dort auf einer automatisch erstellten HTML-Seite präsentiert. Das Verfahren nach der Erfindung ist zur Durchführung von Strahlungstransportrechnungen z.B. in der Meteorologie, Klima- und Ozonforschung und bei der berührungslosen spektroskopischen Messung an gasförmigen Medien verwendbar.
Abstract:
Eine Messvorrichtung besteht aus einem optischen Messkopf (H) zur Erfassung des vom Messobjekt ausgehenden zu messenden Lichts, einem optisch mit dem Messkopf verbundenen Spektrometer (S), welches Spektrometer einen fotoelektrischen Wandler (4) aufweist, einem Analog/Digital-Wandler (11) zur Umwandlung der erzeugten analogen elektrischen Signale in entsprechende digitale Messdaten, einem Rechner (10) zur Steuerung des fotoelektrischen Wandlers und des Analog/Digital-Wandlers, einer bi-direktionalen Schnittstelle (5) zur Verbindung des Rechners mit einem externen Rechner (C), wobei Messvorgänge durch den externen Rechner veranlasst und die dabei erzeugten digitalen Messdaten über die Schnittstelle (5) zum externen Rechner übertragen werden können. Die Schnittstelle ist eine USB- oder Fire Wire-Schnittstelle (5) und die Stromversorgung sämtlicher elektrischen Komponenten (2,4,E) der Messvorrichtung erfolgt über die Schnittstelle. Dazu ist eine mit der Schnittstelle verbundenen Stromversorgungsschaltung (100) vorgesehen, welche aus der über die Schnittstelle (5) vom externen Rechner (C) zugeführten Versorgungsspannung die für die einzelnen elektrischen Komponenten (2,4,E) der Messvorrichtung erforderlichen Versorgungsspannungen erzeugt.
Abstract:
A spectrophotometer system adapted to be inserted into the side of a compact computer or other computerized devices, as an accessory card which may interface with the computer in accordance with the standards of the Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) is provided. On this card and disposed along an edge thereof is a spectrophotometer (24). The spectrophotometer optics (26) are connected to a fiber optic cable (32) at the end of which is a light receiving and transmitting opening exposed to the object under test. The card may carry a lamp (36) which is coupled to the fiber optic from the spectrophotometer so as to illuminate the object under test. The card has all of the electronics necessary for spectral measurements, including a microprocessor.
Abstract:
Eine rechnergesteuerte Messvorrichtung, speziell ein Farbmessgerät oder ein Spektralfotometer, umfasst eine Messeinheit (1), welche die zu messenden Grössen erfasst und in entsprechende elektrische Signale umwandelt, eine mit der Messeinheit zusammenwirkende Steuereinrichtung, welche die Messeinheit steuert und die von der letzteren erzeugten elektrischen Signale aufbereitet, und eine mit der Steuereinrichtung zusammenwirkende Eingabe/Ausgabe-Einheit (5) zur manuellen Bedienung der Messvorrichtung und zur Anzeige von Messergebnissen und Benutzerführungsinformationen. Die Steuereinrichtung ist durch einen Rechner (3) gebildet, auf dem ein die Funktionalitäten der Messvorrichtung implementierendes Steuerungsprogramm (31) abläuft. Ferner sind mit dem Rechner zusammenwirkende Schnittstellenmittel (6) vorgesehen, über welche der Rechner (3) mit einem externen Rechner kommunizieren kann, wobei aus der Messvorrichtung von dieser erzeugte Messdaten abgerufen und dem Rechner (3) denselben steuernde Steuerungsdaten zugeführt werden können. Im Rechner (3) ist ein Dateisystem (32,4) implementiert, in welchem die Mess- und/oder Steuerungsdaten in Form von Dateien definierten Formats abgelegt werden können. Ferner sind Mittel (34,35) vorhanden, um das Dateisystem (32,4) über die Schnittstellenmittel (6) einem Netzwerk zur Verfügung zu stellen. Die Kommunikation zwischen dem Rechner (3) und einem an das Netzwerk angeschlossenen externen Rechner erfolgt anhand der im Dateisystem (32,4) abgelegten Dateien und kann so ohne herstellerspezifisches Datenaustauschprotokoll auskommen.