Abstract:
Ein Strahlungsmessgerät, zur Messung der Lumineszenz, beinhaltet einen Detektor (40) zur Erfassung der Strahlung von auf einer Aufnahmeplatte unter dem Detektor angeordneten Probenbehältern (12,13) und Verschiebeeinrichtungen zur sukzessiven, automatischen gegenseitigen Zuordnung jeweils eines der Probenbehälter (12,13) und der Eintrittsblende des Detektors (40), derart, dass in der Messposition der jeweilige Probenbehälter (12,13) und die Eintrittsblende des Detektors nach außen lichtdicht zueinander liegen. In einer über den Probenbehältern (12,13) angeordneten Führung (26A,26B) befindet sich ein vertikal verschiebbares Dichtelement (50A,50B), dessen unterer Rand in der Messposition ausschließlich eine der Austrittsöffnungen (12A,13A) eines Probenbehälters (12,13) zumindest nahezu vollständig überdeckt, und das einen Durchgangskanal (51A,51B) zum Durchtritt der Strahlung in der Messposition von der Austrittsöffnung (12A,13A) eines Probenbehälters (12,13) zur Eintrittsblende (41) des Detektors (40) aufweist. Hiermit wird eine "Individualdichtung" in Form eines selbst justierenden Dichtelementes (50A,50B) erreicht, das zusätzlich die Funktion einer optischen Blende erfüllt und eine "Dichtverbindung" ausschließlich zwischen dem sich in seiner Messposition unterhalb der Eintrittsblende (41) des Strahlungsdetektors (40) befindlichen Probenbehälter (12,13) und seiner Eintrittsblende herstellt, wobei die übrigen Probenbehälter (12,13) nicht in Kontakt mit Bauteilen der Strahlungsmesseinrichtung wie z.B. Blendenplatten oder ähnlichem stehen.
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.
Abstract:
A method of measuring light reflected by a test sample with a microscopic photometric system. The test sample placed in an in-focus position of an objective is irradiated, and light reflected by the test sample is measured. Stray light generated by microscopic optics including the objective is measured with the test sample placed in an out-of-focus position of the objective. Light actually reflected by the test sample is determined from a difference between the reflected light and the stray light measured.
Abstract:
Le procédé décrit consiste à transmettre une énergie rayonnante vers un élément sonde comportant une surface réfléchissante conique interne et une chambre pour échantillons fluides. Les parties de la lumière qui ont été transmises, partiellement atténuées, ou diffusées par un échantillon fluide dans la chambre pour échantillons sont dirigées par au moins une partie de la surface réfléchissante conique interne vers un organe destiné à recueillir la lumière transmise partiellement atténuée, ou diffusée. Un clapet de distillation incorporé dans l'élément sonde permet d'éliminer les bulles de gaz entraînées contenues dans la chambre. Dans une application spécifique de cette sonde, un analyseur à titrage est combiné avec des circuits de conversion et de traitement de signaux électro-optiques et avec une sonde selon l'invention, pour permettre une détermination colorimétrique par titrage des points terminaux en vue de mesurer la teneur en acides gras libres d'un fluide tel qu'une huile ou une graisse comestibles.
Abstract:
A method of measuring and compensating stray light in absorbance analysis that use a multiple element array detector (54) wherein one or more of the elements of the diode array are utilized to detect stray radiation in the absence of primary radiation including higher order diffracted radiation. In one aspect, the atmosphere is used to filter all primary radiation below a particular wavelength so that one or more array elements corresponding to detection below such wavelength can be dedicated to the detection of only stray radiation. Detection of higher order diffractions can be prevented by dividing the total spectrum into intervals and detecting these intervals in sequence. In another aspect, a diode array is designed to include additional elements along one side of the array outside the exposure of the primary radiation for the sole purpose of detecting stray radiation.
Abstract:
An improved spectrometer for determining the presence and/or amount of a substance in a solution is disclosed. The improved spectrometer comprises means for correcting for interference caused by extraneous dark signals and stray light and means for separa: ng anc detecting the intensity of wavelength elements of the light spectrum, including means for attenuating the stray light portion of the wavelength spectrum prior to imaging of such stray light on a detector, which detector produces signals corresponding to the presence and/or amount of the substance in the solution.
Abstract:
Reflectance apparatus is disclosed for obtaining the measurement of reflected light in which a light trap is positioned in the light path between the specimen and the detector to minimize stray light reflected from the specimen being analyzed as light from the light source is reflected from the specimen to the detector.
Abstract:
A test device (100), test system, and control method of the test device (100), which defines a light irradiating area in a reactor (20) to prevent a decrease in magnitude of a detected signal that may result due to scattering of light that has penetrated other area of the reactor (20) than an area (25) containing an object for detection and improve a dynamic range. A test device (100) may include a light source (130) configured to irradiate light; a reactor (20) configured to include at least one first area (25) to contain an object for detection; and a photo detector (150) configured to receive light that has been irradiated from the light source (130) and has passed the reactor (20) that contains the object for detection, wherein the light source (130) is configured to limitedly irradiate the light to the first area (25) of the reactor (20).