Abstract:
An object detection method includes an electromagnetic radiation emitter, and an electromagnetic radiation detector on a first side of an inspection zone, a reflective background on a second side of the inspection zone and a controller operably connected to the emitter and the detector to measure/determine a first time of travel for emitted electromagnetic radiation waves/pulses to travel from the emitter, to the reflective background, and return to the detector, and to measure/determine a second time of travel for emitted electromagnetic radiation waves/pulses to travel from the emitter of electromagnetic radiation to objects of interest passing through the inspection zone along an unsupported path of travel and to be reflected to the electromagnetic radiation detector, and any determined time of travel which varies from the first time of travel is evidence there is an object within the inspection zone and between the emitter and the reflective background.
Abstract:
Ein Verfahren dient zum Bestimmen einer Verschmutzung einer Oberfläche (5), die einem Garraum (2) eines Gargeräts (1) ausgesetzt ist, wobei bei dem Verfahren ein Messbereich (10) der Oberfläche (5) mittels eines Lichtbündels (L) beleuchtet wird, eine von dem Messbereich (10) abgestrahlte Stärke (I, l 0 ) einer Streustrahlung gemessen wird und aus der Streustrahlung ein Streuungswert (A) als ein Maß für die Verschmutzung bestimmt wird. Gargerät (1), aufweisend einen Garraum (2), mindestens eine Lichtquelle (7) zur Bestrahlung eines Messbereichs (10) einer Oberfläche (5), die dem Garraum (2) ausgesetzt ist, mit einem Lichtbündel (L), mindestens einen Lichtsensor (12) zum Messen von Streustrahlung von dem Messbereich (10) und eine mit der mindestens einen Lichtquelle (7) und mit dem mindestens einen Lichtsensor (12) gekoppelte Verarbeitungseinrichtung (13), die dazu eingerichtet ist, aus der Streustrahlung einen Streuungswert als ein Maß für die Verschmutzung zu bestimmen. Die Erfindung ist insbesondere vorteilhaft anwendbar auf Öfen, insbesondere auf selbstreinigende Öfen.
Abstract:
A system and method for detecting contaminants on contaminated bedding and pillows is disclosed. The system to detect contaminants on contaminated bedding and pillows includes a server system, a detect contaminants on contaminated bedding and pillows non-transitory storage media app and a client system, the client system is adapted to detect contaminants on contaminated bedding and pillows data and the server system is adapted to download the detect contaminants on contaminated bedding and pillows non-transitory storage media app onto the client system. A biological residue left on the contaminated bedding and pillows is detected with the ultraviolet light source which indicates blood residue or semen residue on the contaminated bedding and pillows.
Abstract:
Methods and apparatuses for identifying contaminants in a semiconductor cleaning solution, including: contacting a semiconductor cleaning solution with a semiconductor manufacturing component to form an effluent including one or more insoluble analytes-of-interest; contacting the effluent including one or more insoluble analytes-of-interest with an optical apparatus configured to sense fluorescence and, optionally, Raman signals from the one or more insoluble analytes-of-interest, wherein the apparatus incudes an electron multiplying charged couple device and a grating spectrometer to spectrally disperse the fluorescence and project the fluorescence on to the electron multiplying charged couple device; and identifying the one or more analytes of interest.
Abstract:
The method for determining the presence of a molecule having a Raman resonance generally comprises illuminating a sample with a first radiation beam, the first radiation beam having a first excitation wavelength being tuned to a Raman resonance of the molecule; receiving a first return signal from the sample following illumination of the sample with the first radiation beam; measuring a first intensity of the first return signal using an intensity detector; illuminating the sample with a second radiation beam, the second radiation beam lacking the first excitation wavelength and having a second excitation wavelength being different from the first excitation wavelength; receiving a second return signal from the sample following illumination of the sample with the second radiation beam; measuring a second intensity of the second return signal using an intensity detector; and determining the presence of the molecule in the sample based on the first and second intensities.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung, um die Zusammensetzung von zu Ballen gepressten Kunststoffabfällen einfach zu bestimmen. Dabei wird der Anteil an Kunststoffen an mindestens einer Oberfläche eines Ballens mit Hilfe eines NIR-Spektrums und optional eines Bildes eines visuellen Systems bestimmt. In einer bevorzugten Ausführungsform wird der Anteil an Kunststoffen eines Ballens an mehreren Seiten eines Ballens bestimmt. Dadurch wird die Genauigkeit des Verfahrens erhöht. Durch das erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäße Vorrichtung ist es somit möglich, eine Qualitätskontrolle von zu Ballen gepressten Kunststoffabfällen vorzunehmen, die schnell, reproduzierbar und dokumentierbar ist.
Abstract:
A system and method for inspecting containers by detecting reflected light from defects are described. A light source illuminates the contents of a container. One or more cameras are oriented to detect and the light reflected by one or more defects contained within the container, which are reflected from two or more mirrors towards the camera or cameras.
Abstract:
A method and apparatus for monitoring deposit formation in a process comprising an aqueous flow is provided. According to the invention a feed flow of an aqueous liquid is provided onto a receiving surface to be monitored. At least part of a receiving surface is illuminated with at least one light source. 5Visual data is collected across the receiving surface and analyzed. The quality and type of deposition attached to the receiving surface is classified based on information obtained from the analyzed visual data, and a quantitative scaling and/or fouling indication is computed based on the classification.
Abstract:
A detector assembly (300, 500) includes a dewar chamber (102, 502) having an aperture (108, 510) and an infrared radiation detector (106, 514). The detector assembly also includes a mirror (304, 400, 410, 504) disposed adjacent the aperture of the dewar chamber, where the mirror has a reflective surface (306, 604) and an emitting region (305, 402, 412, 606) facing the aperture. The infrared radiation detector is configured to detect first radiation and second radiation from the mirror. The first radiation originates from at least one relatively cold surface in the dewar chamber and reflects off the reflective surface of the mirror. The second warm radiation originates from at least one relatively warm surface at or behind the emitting region. The infrared radiation detector is also configured to detect an artifact (322, 712, 722, 802) caused by a particle (110) in the dewar chamber that blocks a portion of the first or second radiation.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung (100, 500) zum Erfassen und Bestimmen einer Menge von unter Bestrahlung mit ultraviolettem Licht (104, 504) fluoreszierendem Schimmel auf Baustoffoberflächen (101, 501) vor Ort. Die Vorrichtung weist eine Lichtquelle (103, 503) auf, die ausgebildet ist, um ultraviolettes Licht (104, 504) auf einen zu untersuchenden Bereich (102, 502) der Baustoffoberfläche (101, 501) auszusenden. Die Vorrichtung weist ferner einen Lichtempfänger (105, 505) auf, der ausgebildet ist, um Licht (106, 506) von dem zu untersuchenden Bereich (102, 502) zu empfangen. Die Vorrichtung weist außerdem eine Steuereinheit (107, 507) auf, die ausgebildet ist, um das mit dem Lichtempfänger (105, 505) empfangene Licht (106, 506) dahingehend zu überprüfen, ob das empfangene Licht (106, 506) zumindest anteilig fluoresziertes Licht aufweist. Die Steuereinheit (107, 507) ist ausgebildet, um, in dem Fall, dass ein fluoreszierender Lichtanteil erkannt wurde, die Schimmelmenge auf zumindest einem Teil der Baustoffoberfläche (101, 501), auf Grundlage einer zuvor in mindestens einem zu untersuchenden Bereich (102, 502) der Baustoffoberfläche (101, 501) ausgeführten qualitativen Erfassung von Schimmel, quantitativ zu bestimmen.