Abstract:
Es wird eine Vorrichtung (1) zur Spektroskopie einer Probe (3) in abgeschwächter Totalreflexion vorgeschlagen, die ein Reflexionselement (2) mit einer ersten der Probe (3) zugewandten und einer zweiten der Probe (3) abgewandten Seitenfläche (21, 22) umfasst, wobei die erste Seitenfläche (21) zur Führung eines für die Spektroskopie der Probe (3) vorgesehenen Lichtstrahls (101) über innere Totalreflexion vorgesehen ist. Erfindungsgemäß weist die zweite Seitenfläche (22) eine Mehrzahl von zueinander beabstandeten beschichteten Reflexionsbereichen (42) auf, die zur Reflexion des Lichtstrahls (101) ausgebildet sind.
Abstract:
A ballast water monitoring device and a method for detecting live phytoplankton are disclosed. The device comprises a chamber for receiving a sample, at least one light source to emit light towards the sample, a light detector to receive light from the sample and generate a light signal, and a controller. The controller is configured to control the at least one light source to emit a single pulse of light, calculate the variable fluorescence [Fv] of the sample in response to the pulse of light, at time intervals less than the duration of the pulse of light, compare the calculated variable fluorescence to a predetermined reference limit, and perform an action if the calculated variable fluorescence is greater than the predetermined reference limit.
Abstract:
Various embodiments of a light detection device (110) and a method of using such device (110) are disclosed. In one or more embodiments, the light detection device (110) includes a housing (112) including a top surface (114) and a bottom surface (116), where the housing (112) extends along a housing axis (104) between the top surface (114) and the bottom surface (116); and a support member (160) connected to the housing (112) and adapted to be selectively moved from a closed position to an open position. The support member (160) is further adapted to maintain the light detection device (110) in an upright position when the bottom surface (116) and the support member (160) are in contact with a working surface (102) and the support member (160) is in the open position.
Abstract:
L'invention concerne un procédé d'observation d'une pluralité d'échantillons (12), chaque échantillon (12) comprenant: - une enceinte (30) comprenant une paroi (34) délimitant au moins en partie un espace intérieur, - un ensemble d'organismes comprenant une pluralité d'organismes (14), et - un milieu de culture (16), ledit milieu de culture (16) étant contenu dans l'espace intérieur, le procédé comportant, pour chaque échantillon (12), les étapes de: - obtention d'un premier indicateur représentatif de la quantité d'organismes (14) présents dans ledit échantillon (12) à un premier instant, - obtention d'un deuxième indicateur représentatif de la quantité d'organismes (14) présents dans ledit échantillon (12) à un deuxième instant, - détermination d'au moins une caractéristique relative à l'ensemble d'organismes à partir de la comparaison du premier indicateur et du deuxième indicateur.
Abstract:
A Multi-pass optical cell (1) with an internal space (11) for laser spectroscopy is described, which is able to reduce or eliminate interference fringes appearing by performing laser absorption spectroscopy in the multi-pass optical cells (1) leading to improved absorption spectra. This is achieved by using a multi-pass optical cell (1) comprising an absorption mask (3) which is permanently or removable mountable in the internal space (11) in a rotatably fixed manner, where in a mask wall (30) a plurality of m apertures (300) is formed, in which the position of each aperture (300) is adapted to a predefinable propagation path of a main optical beam and/or the resulting reflection spot pattern (211) defined by the geometry of the multi-pass optical cell (1) and the used angle of incidence of an initial beam (20), so that each aperture (300) is traversable by the main optical beam from a first side (301) to a second side (302).
Abstract:
System and method for detecting and counting bacteria suspended in a biological fluid by means of light scattering measurements is provided. In accordance with the method of the invention the level of signal to noise of the measured intensities of light scattered by a sample of the biological fluid is significantly enhanced for forwardly scattered light within a range of scattering angles which are smaller compared to a predefined maximal scattering angle. The system of the invention includes a cuvette adapted to contain a sample of the biological fluid whose sidewalls and windows are suitably constructed and arranged to significantly reduce the level of reflected light obscuring the scattering patterns measured within the range of scattering angles considered.
Abstract:
L'invention concerne un dispositif optoélectronique de mesure de la teneur en eau dans un élément végétal (10), ainsi qu'un appareil destiné à évaluer et à suivre en temps réel l'état d'hydratation des couverts végétaux (10). Il permet une prise de mesure répétée à intervalle de temps sur un même matériel sans le détériorer ou le détruire. Le dispositif comprend une sonde optoélectronique (1) associée à un bo*tier de mesure (2), la sonde (1) comportant i) une première source de lumière (3) émettant à une longueur d'onde correspondant à une bande de forte absorption de l'eau, ii) éventuellement une seconde source de lumière (4) émettant à une longueur d'onde voisine de la première source (3) et faiblement absorbée par l'eau, et iii) un photorécepteur (5) dont la réponse spectrale correspond aux bandes d'émission de la ou des première (3) et seconde (4) sources de lumière, le dispositif comprenant des moyens (16) de modulation de la puissance optique moyenne émise par la ou les sources (3,4) de lumière selon une fréquence déterminée et des moyens de détection synchrone (8) de la lumière reçue par le photorécepteur (5). La sonde (1) peut être portée par un organe mobile comportant deux mâchoires (21,22) entre lesquelles l'échantillon (10) est engagé sans contact compressif.
Abstract:
A system and method for optical spectroscopic measurements is described. One embodiment includes a measurement head for optical spectroscopic measurements, the measurement head comprising an illumination source configured to illuminate a sample, a collection optic configured to view the sample, and an internal reference, wherein the internal reference can be illuminated by the illumination source and viewed by the collection optic.
Abstract:
An egg identification system for determining egg viability is provided. Such a system includes an emitter assembly for emitting electromagnetic radiation toward a plurality of eggs positioned proximate thereto. A detector assembly is positioned proximate to the emitter assembly. The detector assembly has a plurality of detectors fixedly positioned with respect to the emitter assembly and configured to detect electromagnetic radiation transmitted through the eggs. An optical shielding assembly is configured to move with respect to the detectors. A processor is in communication with detector assembly and is configured to determine viability of the eggs using the detected electromagnetic radiation. An associated method is also provided.