Abstract:
The present invention relates to a method for measuring the near-field signal of a sample in a scattering type near-field microscope and to a device for conducting said method.
Abstract:
The invention relates to an apparatus comprising: a measuring head (10) having a slot (18) for receiving a measurement cell (26) and means (28) for emitting electromagnetic radiation, and means (32, 36) for detecting radiation from said emission means (28) after it has passed through the measurement cell (26); means (16) for translatably driving and means (12, 14) for translatably guiding, allowing the substantially vertical longitudinal movement of the measurement head (10); at least two recesses (44) each intended for receiving a measurement cell (26) and arranged one above the other in a longitudinal direction, the recesses (44) as well as the driving means (16) and the guiding means (12, 14) being configured such that during the translational movement of the measurement head (10) along the nominal travel thereof each recess is placed inside the slot (18) of the measurement head (10).
Abstract:
The present invention relates to a method for measuring the near-field signal of a sample in a scattering type near-field microscope and to a device for conducting said method.
Abstract:
Beschrieben wird ein fotoelektrischer Meßkopf zum berührungslosen Abtasten von Meßbereichen, insbesondere von Meßfeldern auf einem eben aufliegenden Druckbogen, wobei der Meßkopf an seiner Unterseite Austrittsöffnungen für Druckluft aufweist. Ein derartiger auf einem Luftkissen schwebender Meßkopf soll dahingehend verbessert werden, daß sich bei hoher Stabilität des tragenden Luftkissens ein geringstmöglicher und stabiler Abstand zur Unterlage ergibt. Dies gelingt dadurch, daß die Austrittsöffnungen für die Druckluft aus einer, auf Grund einer mikroporösen Struktur luftdurchlässigen Platte gebildet sind.
Abstract:
Pour mesurer les propriétés de réflexion d'un substrat transparent notamment en verre (6) pourvu d'une couche partiellement réfléchissante (7), un transporteur à rouleaux pour les substrats transparents (6) est pourvu, de chaque côté du substrat transparent (6), d'un rail (10, 11) chevauchant le substrat transparent (6), sur lequel peut se déplacer un chariot (12, 13) portant une tête de mesure (23, 27) pour mesurer la couleur de la lumière réfléchie. Les deux têtes de mesure (23, 27) peuvent être activées séparément ou conjointement. Sur le chariot (12) qui porte la tête de mesure (23) tournée vers la couche (7) est montée à une distance (A) par rapport au substrat transparent (6) et parallèlement à celui-ci, un substrat transparent non revêtu (24) qui se trouve dans la trajectoire du rayon de mesure de la tête de mesure (23).
Abstract:
Un système (fig. 1) de détecteur de balayage en ligne comprend un analyseur (fig. 2) spectrophotométrique moyen-infrarouge, tel qu'un interféromètre, pouvant être utilisé en ligne dans des environnements de production. Plus particulièrement, le système de détecteur de balayage en ligne comprend un premier chariot (36) permettant un mouvement de balayage sur une feuille de matériau (30) en mouvement; des composants d'interphéromètre portés par le premier chariot, et comprenant des dispositifs permettant de fractionner et de recombiner la lumière infrarouge (51), ainsi que d'orienter un faisceau collimaté de la lumière recombinée sur une bande de matières (58) en feuille, en mouvement. En outre, le système comprend un système (62) de détecteur destiné à recevoir la lumière provenant des composants d'interphéromètre, pendant le balayage.
Abstract:
A machine for the reading of the degree of opacity or transparency of radiographic film (20) in which one places, inside a box-shaped structure (10), a source (70) generating an analyzing light beam and a photo-receiving device (80) to convert the light impulses passing through the film (20) into variable voltage electrical impulses which are then sent to an electromechanic transducer in order to design a graphic display of the degree of opacity or transparency of the film (20) during the longitudinal and transversal scanning by the afore-mentioned light source (70) and photo-receiving device (80). The radiographic film (20) to be analyzed is placed on the machine's upper surface (18) which is made of a transparent material.