Abstract:
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Anordnung zur Bestimmung des Brechzahlgradienten einer Probe (1) eines Materials an dessen Oberfläche (2) unter Zugrundelegung des Reflexionsverhaltens dieses Materials. Dabei wird ein Bündel von Lichtstrahlen (7) einer Lichtquelle (8) fokussiert und durch ein optisch transparentes Medium, welches eine höhere Brechzahl als das Material der Probe aufweist, hindurch auf eine Position (10) an der Oberfläche (2) der Probe (1) fokussiert. Das optisch transparente Medium ist zwischen Probe (1) und Lichtquelle (8) angeordnet. Der Einfallswinkelbereich der fokussierten Lichtstrahlen (7) enthält den Grenzwinkel der Totalreflexion. Totalreflektierte Lichtstrahlen (7) werden in einem Ausfallswinkelbereich nach Durchtritt durch das optisch transparente Medium ortsaufgelöst als Intensitätsprofil mit einer Detektierungseinrichtung detektiert. Anhand des Intensitätsprofils wird der Brechungsindex des Materials an der Position der Oberfläche (2) ermittelt. Anschließend wird die Position, auf die das Bündel von Lichtstrahlen fokussiert wird, variiert. Anhand der für die einzelnen Positionen bestimmten Brechungsindizes wird dann mittels einer Ansteuer- und Auswerteeinrichtung ein Brechzahlgradient bestimmt.
Abstract:
The present invention relates to an improved process for producing highly ordered nanopillar or nanohole structures, in particular on large areas, which can be used as masters in NIL, hot embossing or injection molding processes. In a preferred embodiment, said process comprises at least the following steps: a) providing a primary substrate that is decorated on at least one surface with an ordered array of metal nanoparticles produced by means of a micellar block-copolymer nanolithography process; b) etching the primary substrate of step a) in a predetermined depth, preferably in the range from 50 to 500 nm, wherein the nanoparticles act as a mask and an ordered array of nanopillars or nanocones corresponding to the positions of the nanoparticles is produced; c) using the nanostructured substrate obtained in step b) as a master or stamp in nanoimprint lithographic (NIL), hot embossing or injection molding processes. In another preferred embodiment, said process comprises the steps a) and b) above and additionally c) coating the nanostructured substrate surface obtained in step b) with a continuous metal layer; d) selective etching of the product of step c) using an etching agent, e.g. HF, which removes the primary substrate but not the metal layer, resulting in a metal substrate comprising an ordered array of nanoholes which is a negative of the original array of nanopillars or nanocones.
Abstract:
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Ermitteln der Dehnung oder Stauchung eines faseroptischen Gitters. Die Erfindung bezieht sich weiterhin auf einen nach diesem Verfahren arbeitenden Fasergitter-Verformungssensor. Es sind folgende Verfahrensschritte vorgesehen: - aus dem von einer Lichtquelle ausgesendeten Wellenlängenbereich ΔλL wird mittels eines Faser-Bragg-Gitters M eine von dessen aktueller Auslenkung abhängige Wellenlänge λM selektiert, mittels eines weiteren Faser-Bragg-Gitters S wird aus dem verbleibenden Spektrum eine von dessen aktueller Auslenkung abhängige Wellenlänge λS selektiert, - nach Selektion der Wellenlängen λM und λS wird die Intensität des übrigen Strahlungsanteils ausgewertet und auf eine gleiche oder ungleiche Auslenkung der beiden Faser-Bragg-Gitter M und S geschlossen. Dabei wird erfindungsgemäß - das zur Selektion der Wellenlänge λM bestimmte Faser-Bragg-Gitter M periodisch ausgelenkt, so daß die Wellenlänge λM einen sich periodisch ändernden Wert hat, oder - die Auslenkung des zur Selektion der Wellenlänge λM bestimmten Faser-Bragg- Gitters M kontinuierlich der Auslenkung des Faser-Bragg-Gitters S nachgeführt, so daß die Wellenlängen λM und λS identisch gehalten werden.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Analyse der individuellen Ohr-Akupunktur-Punkte und -Zonen eines Menschen unter Verwendung bekannter rechentechnischer Auswertungsgeräte sowie Darstellungsgeräte, bei welchem der Gleich- oder Wechselstromwiderstand oder die körpereigene Potentialdifferenz der Haut zwischen einem Hautareal und einer Matrix von Punkten, welche nicht in dem Areal liegt, nichtinvasiv gemessen werden, wobei alle orthogonal antastbaren Akupunktur-Punkte mittels Elektroden am Ohr zuzüglich eines Bereiches, der über das Ohrläppchen hinausreicht, erfasst werden und je Elektrode eine Anzahl von Messungen durchgeführt wird, welche sich ergibt aus Versuchsmessungen und der angestrebten Gesamtmesszeit von wenigen Sekunden für alle Elektroden und aus diesen Messungen ein Mittelwert gebildet wird, vor jeder Messung einer Elektrode der Verstärkereingang gegen Masse geschaltet wird und die erhaltenen Mittelwerte in einem Mikrokontroller mit einer Kennung, welche der räumlichen Zuordnung der Elektrode im Raster (2) im Speicher entspricht, abgelegt werden, wobei ergänzend die Umgebungstemperatur gemessen und ebenfalls gespeichert wird, und eine maßstäbliche Fotografie des Ohres als Vergleichsdarstellung eingelesen wird, welche in der Software angezeigt wird und die farbige Matrix der Messwerte einzeichnet, wobei die Messwertematrix an den Maßstab der Fotografie angepasst wird und im Ergebnis dieser Anpassungsmaßnahmen im Bild Ohr und Messwertematrix geometrisch aufeinander abgeglichen sind, so dass eine eindeutige Zuordnung der Messwerte zum entsprechenden Messort am Ohr möglich ist.
Abstract:
The invention relates to a method and a device for influencing electrically conductive fluids by means of Lorentz force in a working process, especially for mixing, homogenizing, refining and accelerating chemical reactions and physical processes in glass melts. During the entire duration of the working process, the frequency ?j of the current density j and the frequency ?B of the magnetic flux density B are kept distinct and the Lorentz force density fL is varied correspondingly.
Abstract:
Die Erfindung beinhaltet ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Einengen, Trennen und Führen eines Fluidstromes, insbesondere einer Glasströmung, ohne die Verwendung mechanischer Werkzeuge und der damit verbundenen Beeinträchtigungen des Fluidstromes. Im Strom bilden sich zwischen mindestens zwei den Strom berührenden und beheizenden Elektroden (36) eine elektrische Stromdichte j und zwischen mindestens zwei vom Strom isolierten Magnetpolen eine magnetische Flussdichte B aus, die im Wesentlichen senkrecht aufeinander stehen und eine Lorentzkraftdichte f L erzeugen und steuern, die radial zur Achse X-X des Fluidstromes bzw. der Glasströmung gerichtet ist.
Abstract:
The invention provides a method for increasing the order of an array of polymeric micelles or of nanoparticles on a substrate surface comprising a) providing an ordered array of micelles or nanoparticles coated with a polymer shell on a substrate surface and b) annealing the array of micelles or nanoparticles by ultrasonication in a liquid medium which is selected from the group comprising H 2 0, a polar organic solvent and a mixture of H 2 0 and a polar organic solvent. In a related aspect, the invention provides the highly ordered arrays of micelles or nanoparticles obtainable by the methods of the invention.
Abstract:
Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung zum Freigeben, Sperren oder Ändern der Ausbreitungsrichtung, zum Beeinflussen des Spektrums oder der Intensität durch Abspalten von Strahlungsanteilen oder zur Modulation der Phase oder der Amplitude eines Strahlenbündels (4) oder von Teilen davon. Die erfindungsgemäße Anordnung umfaßt: ein optisches Element (1) aus einem transparenten Material mit einer bestimmten Brechzahl n 1 , eine auf einen Oberflächenbereich des optischen Elementes (1) aufgetragene Schicht aus Flüssigkristallen, deren Brechzahl n i (i=2...k) von der Größe einer an den Flüssigkristallen anliegenden elektrischen Spannung abhängig ist, und eine Ansteuerschaltung zur Vorgabe von Spannungswerten, wobei die Grenzfläche zwischen dem optischen Element (1) und der Flüssigkristallschicht (2) gegen die Einfallsrichtung des Strahlenbündels (4) um einen Winkel α geneigt ist, der im Bereich des Grenzwinkels der Totalreflexion liegt, und wobei - in Abhängigkeit von der vorgegebenen elektrischen Spannung - n i (i=2) > n 1 ist, so dass die Grenzschicht das Strahlenbündel (4) nicht reflektiert, oder - n i (i=k) 1 ist, so dass die Grenzschicht das Strahlenbündel (4) total reflektiert, oder - n i (i=3...k-1) 1 ist, so dass die Grenzschicht das Strahlenbündel (4) unvollständig reflektiert.
Abstract:
Es wird bereitgestellt eine Signalbearbeitungseinheit für eine Signalbearbeit.ngsstrecke zum Ändern einer ersten Eigenschaft eines zugeführten Signals (s1), mit einem Ausgabemodul (2, 3) zum Ausgeben des von der Signalbearbeitungsstrecke (s1) geänderten Signals (s2) als Ausgangssignals (s3), wobei die Signalbearbeitungsstrecke (1) eine Änderung einer zweiten Eigenschaft des zugeführten Signals (s1) gemäß einer ersten Übertragungsfunktion bewirkt und wobei das Ausgabemodul (2, 3) einen der Signalbearbeitungsstrecke (1) bachgeordneten einstellbaren Verstärker (2), dem das geänderte Signal (s2) zugeführt wird, der es gemäß einer zweiten Übertragungsfunktion bezüglich der zweiten Signaleigenschaft verstärkt und als Ausgangssignal (s3) ausgibt, und ein Stellmodul (3) umfaßt, das die zweite Übertragungsfunktion des Verstärkers (2) invers zur ersten Übertragungsfunktion einstellt.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Kapsel zum Freisetzen mindestens eines in ihr befindlichen Wirkstoffes durch Erwärmung mindestens eines Heizelementes unter der Wirkung mindestens eines magnetischen Wechselfeldes an einem definierten Ort in einem Körper, wobei sich die Kapsel bei Kontakt mit einer lösenden Flüssigkeit auflöst. Die Kapsel soll nicht an Stenosen hängen bleiben; sie soll energetisch günstig und thermisch verträglich sein. Hierzu ist das Heizelement zumindest teilweise von einem Kapselteil umgeben, dessen Material einen höheren thermischen Widerstand aufweist als die Wandungen üblicher Medikamentenkapseln.