Abstract:
A gage apparatus includes a probe, a processor, and a memory. The probe includes a plurality of transmitters and a plurality of receivers both aligned in an axial direction along the probe. The processor is in electronic communication with the plurality of transmitters and the plurality of receivers. The memory is in electronic communication with the processor. The memory includes programming code for execution by the processor. The programming code is configured to determine a length of a structure disposed adjacent to the probe based on which of the plurality of receivers receive signals transmitted by the plurality of transmitters and reflected off the structure.
Abstract:
Means are provided for the support of the automated process of supplying beverages. More particularly, the detection of the presence and the contents of exchangeable supply packs (9) in beverage dispensing machines is automated. A pack-in-place detection is provided by emitting light and measuring the presence of the emitted light on one light detector (7, 75), the system determines the absence or the correct/incorrect placement of the supply pack. A product availability detection is provided by detecting the intensity of light coming through a transparent element in the supply pack by another light detector (5; 65, 69), the system identifies the degree of product presence in the supply pack.
Abstract:
Schalthebelvorrichtung zur Betätigung eines Fahrzeuggetriebes, mit einer Halterung (4), einem bewegbar an der Halterung (4) gelagerten und in vorgegebene Schalthebelstellungen (P, R, N, D) stellbaren Schalthebel (2) und einer optischen Schalthebelstellungserfassungseinrichtung (7; 7'), die einen Träger (15), mehrere an dem Träger (15) vorgesehene optische Sensoren (28, 29, 30), ein optisches Umlenkelement, wenigstens eine an dem Träger (15) vorgesehene selbstleuchtende Lichtquelle (1 6, 17; 16', 17'), mittels welcher Licht (18) über das Umlenkelement an die Sensoren (28, 29, 30) abgebbar ist, und ein in den Strahlengang des Lichts (18) angeordnetes und mit einer optischen Codierung versehenes Codierelement (23) aufweist, welches durch Bewegen des Schalthebels (2) in vorgegebene Codierstellungen bewegbar ist, wobei das Codierelement (23) zwischen den Sensoren (28, 29, 30) und dem an dem Träger (15) vorgesehenen und als Lichtleitkörper (19; 19') ausgebildeten Umlenkelement angeordnet ist.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Messeinrichtung für die Bestimmung von Relatiwerschiebungen, die zwischen einer ersten Fläche (11) und einer dazu parallel liegenden zweiten Fläche (12) auftreten, mit einer Lichtquelle (21), mit einem lichtempfindlichen Empfänger (22), mit einem Licht leitungsweg (30), auf dem Licht von der Lichtquelle (21) zum lichtempfindlichen Empfänger (22) geleitet wird, mit einer optischen Kopplungsstelle (33), die im Lichtleitungsweg (30) angeordnet ist, wobei an der optischen Kopplungsstelle (33) ein erster Abschnitt (31) und ein zweiter Abschnitt (32) des Lichtleitungsweges (30) aufeinander treffen, wobei die erste Fläche (11) dem ersten Abschnitt (31) des Lichtleitungsweges (30) und die zweite Fläche (12) dem zweiten Abschnitt (32) des Lichtleitungsweges (30) zugeordnet ist, wobei bei einer Relatiwerschiebung der ersten Fläche (11) zur zweiten Fläche (12) der erste Abschnitt (31) relativ zum zweiten Abschnitt (32) des Lichtleitungsweges (30) so bewegt wird, dass an der optischen Kopplungsstelle (33) ein für die Relativverschiebung der ersten Fläche (11) zur zweiten Fläche (12) repräsentativer Anteil des Lichtes im Lichtleitungsweg (30) übergeben wird.
Abstract translation:本发明涉及一种用于在第一表面(11)之间发生相对位移的确定的测量装置和一与其平行的第二表面(12),包括光源(21),具有一个光敏接收器(22)配有一个光传导路径 (30),在其上从所述光源光(21)被引导到光敏感的接收器(22),具有光耦合位点(33),其布置在Lichtleitungsweg(30),其中,在所述光耦合点(33)的第一部分 (31)和所述光传导路径(30)彼此的第二部分相交(32),其中所述第一表面(11)的光传导路径的第一部分(31)(30)和所述第二部分(32)的第二表面(12) 被分配给光传导路径(30),在所述第一表面(11)与所述第一部分(31)相对于所述光传导路径的第二部分(32)(30),所以我们移动的第二表面(12)的相对位移 D IN,在光耦合点(33),用于所述第一表面(11)的相对位移被传递至所述第二表面(12)在Lichtleitungsweg的光的代表部分(30)。
Abstract:
A system for measuring substrate concentricity includes a substrate support member adapted to rotate a substrate around a substantially vertical axis. The substrate includes a mounting surface and a process surface. The system also includes a spin cup positioned below the substrate and a translatable arm mounted a predetermined distance above the process surface of the substrate. The translatable arm is adapted to translate along a radius of the substrate. The system further includes an optical emitter mounted on the translatable arm and an optical detector mounted on the translatable arm.
Abstract:
Optical sensor methods and systems for detecting the edge of an object are disclosed. An optical sensor having dual equal area active regions can be provided, and a uniform light source located opposite the optical sensor, such that an occlusion of light from the uniform light source provides location determination data of an object via the optical sensor regardless of the direction of motion of the occlusion relative to the dual equal area active regions thereof.
Abstract:
A process and device are disclosed for measuring the position of an edge of a web or sheet by photoelectric measurement means. The object of the invention is to allow the position of the edge to be determined with sufficient accuracy even when the edge presents anomalies. For that purpose, a number of photoelectric receivers closely arranged next to each other are used.
Abstract:
The sensor (1) for determining an orientation of the sensor in a gravity field comprises a ball (2) and a rolling surface (R) describing a generally concave shape on which the ball can roll inside the sensor. A further surface (F) is arranged opposite said rolling surface, and a light emitter (E), a light detector (D) and another light emitter or detector is provided. A region (R) within which the ball (2) can move is limited by at least the rolling surface (R) and the further surface (F). And the light emitters (E) and detectors (D) are arranged outside the region (R) for emitting light through the rolling surface (R) into said region and detecting light exiting the region (3) through the rolling surface (R) or for emitting light through the further surface (F) into said region (R) and detecting light exiting said region (R) through the further surface (F). Corresponding measuring methods and manufacturing methods are described, too.