Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Spektrometer mit einer ersten Lichtquelle (12), die Lichtstrahlung (24) in einem ersten Wellenlängenbereich erzeugt, einer zweiten Lichtquelle (14), die Lichtstrahlung (26) in einem zweiten Wellenlängenbereich erzeugt, einer Spiegeleinheit (16) zur Umlenkung der Lichtstrahlung (24, 26) in eine Messstrecke (18), wobei die Strahlung (24, 26) beider Wellenlängenbereiche die Messstrecke (18) auf dem gleichen optischen Pfad durchläuft, einem Detektor (20) zum Nachweis der die Messstrecke (18) durchlaufenen Strahlung (24, 26) und mit einer Auswerteeinheit (22) zum Auswerten der auf den Detektor (20) auftreffenden Strahlung (24, 26) und Bestimmen einer Konzentration einer in der Messstrecke (18) vorliegenden Messgaskomponente. Um ein verbessertes Spektrometer bereit zu stellen, mit dem auf kostengünstige Weise eine Mehrkanaligkeit erreicht werden kann und ein entsprechendes Verfahren zum Betrieb eines solchen Spektrometers bereit zu stellen, wird vorgeschlagen, dass die Spiegeleinheit (16) als Mikrospiegelarray (32) ausgebildet ist und ein einzelner Mikrospiegel (34) nur einen Teil der Strahlung (24, 26) umlenkt.
Abstract:
An infrared LASER diode based high intensity light (100) for use as an aircraft landing light or searchlight in conjunction with night vision imaging systems. The high intensity light (100) uses infrared LASER diodes (110) installed into a heat sink (112) for temperature stability. The infrared light emitted from the LASER diodes (110) is transmitted to an optical positioning plate (106) by optical transmission means (108). The optical positioning plate (106) combines the emissions of the individual LASER diodes (110) to a single infrared light beam, which is collimated by an aspheric lens (102).
Abstract:
A method of calibrating an absorption spectroscopy measurement wherein the calibration method includes projecting laser light throu a sample of a first quantity of a gas of interest and a second irrelevant quantity of a spectroscopically identical or similar gas (10). The first and second spectroscopic absorptions of the laser light are measured over specific first and second absorption lines. A functional relationship is determined between the first and second measured spectroscopic absorptions and two unknown variables. The function relationships may then be simultaneously solved to determine one or both unknown variables and thereby obtain a measurement relati to the first quantity of the gas of interest, calibrated for the second irrelevant quantity of gas.
Abstract:
A field test-kit for analyzing arsenic concentration in water samples is provided. The kit includes a portable infrared beam photometer for measuring light absorbance in aqueous specimens. An infrared light emitting diode is configured to direct a beam of light through a specimen. A photodetector diode measures the intensity of light passing through the specimen. The photodetector output voltages relate to the light absorbed in the specimen and are displayed on a liquid crystal display screen. The kit is assembled using off-the-shelf electronic and opto-electronic components that have low power requirements. Dry cell batteries or solar cells power the kit. To test for arsenic, molybdenum based chemistries are used to selectively bind and convert arsenates and phosphates in the specimen into molybdenum-blue color complexes. The light absorbance of a specimen with both arsenates and phosphates bound in molybdenum-blue color complexes is compared to that of a reference specimen in which phosphates but not arsenates are bound and converted. The differential light absorbance of the two specimens is used to arrive at a quantitative value for the arsenic concentration in the water sample.
Abstract:
Ein Temperaturstrahler, der eine Wärmestrahlung emittierende Emissionsfläche (19) aufweist, enthält einen Strahlungswandler (14), der mit einem Laserstrahl (13) bestrahlt wird. Der Strahlungswandler (14) weist eine mikrostrukturierte Empfangsfläche (18) und eine mikrostrukturierte Emissionsfläche (19) auf. Diese beiden Flächen sind von einer glatten Umgrenzung umgeben. Die Laserstrahlung (13) wird an der Empfangsfläche (18) absorbiert und in Wärmestrahlung umgesetzt, welche an der Emissionsfläche (19) gleichmäßig verteilt emittiert wird.
Abstract:
An optical mode noise averaging device (300) including a multimode optical fiber (302) and means (308) for averaging a modal noise induced signal level variation of light propagating within the multimode optical fiber (302). The device may average modal noise induced signal level variations by cyclically varying an index of refraction of the multimode optical fiber (302) over a select period of time, scrambling a light distribution within the multimode optical fiber (302), or both. The index of refraction of the multimode optical fiber may be cyclically varied by cyclically varying the temperature of the multimode optical fiber (302). Alternatively, the index for refraction may be varied or the light distribution within the multimode optical fiber may be scrambled by cyclically manipulating the multimode optical fiber (302).