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    • 71. 发明申请
    • TRANSPARENTE MESS-SONDE FÜR STRAHL-ABTASTUNG
    • WO2017101895A2
    • 2017-06-22
    • PCT/DE2016/000423
    • 2016-11-29
    • PRIMES GMBH
    • KRAMER, ReinhardMÄRTEN, OttoWOLF, StefanNIEDRIG, Roman
    • G01J1/42G01J1/04
    • G01J1/4257G01J1/0411G01J2001/4261
    • Die Erfindung betrifft eine Mess-Sonde zur Abtastung von Lichtstrahlen (10) oder Laserstrahlen. Die Mess-Sonde ist geeignet zur Abtastung von Laserstrahlen mit sehr hoher Leistung und zur Bestimmung von geometrischen Parametern eines Lichtstrahls (10) mit hoher Ortsauflösung. Dazu wird eine Vorrichtung vorgeschlagen, die einen Körper (20), einen Sonden-Bereich (30) und einen Detektor (40) umfasst. Der Körper (20) besteht aus einem optisch transparenten Material und hat eine Lichtstrahl-Eintrittsfläche (22), eine Lichtstrahl-Austrittsfläche (23) und eine Detektionslicht-Austrittsfläche (25). Die Lichtstrahl-Eintrittsfläche (22) und die Lichtstrahl-Austrittsfläche (23) sind im Wesentlichen glatt und poliert. Der Körper (20) beinhaltet den Sonden-Bereich (30), der eine lichtablenkende Strukturierung aufweist. Der Detektor (40) ist ausgebildet, wenigstens einen Teil des vom Sonden-Bereich (30) aus dem Lichtstrahl (10) abgelenkten Strahl-Anteils (15) zu erfassen. Der Körper (20) und der Lichtstrahl (10) sind in zwei verschiedenen Bewegungsrichtungen (51, 52) senkrecht zur Richtung der Achse (11) des Lichtstrahls (10) relativ zueinander bewegbar. Der Sonden-Bereich (30) hat eine Form, deren zweidimensionale Projektion auf eine Fläche senkrecht zur Achse (11) des Lichtstrahls (10) annähernd gleiche Abmessungen in den zwei verschiedenen Bewegungsrichtungen (51, 52) senkrecht zur Achse (11) des Lichtstrahls (10) hat.
    • 73. 发明申请
    • GLOBAL SOLAR SPECTRUM DEVICES AND METHODS
    • 全球太阳光谱装置和方法
    • WO2017066865A1
    • 2017-04-27
    • PCT/CA2016/000264
    • 2016-10-20
    • SPECTRAFY INC.
    • BEAL, RichardTATSIANKOU, Viktar
    • G01J3/51G01N21/31
    • G01N21/31G01J1/0403G01J1/0411G01J1/0474G01J1/0492G01J1/06G01J3/0202G01J3/0205G01J3/0208G01J3/0262G01J3/36G01J2001/061G01J2001/4266G01J2003/1213G01N21/538G01N2201/0616G01N2201/065
    • Solar spectral irradiance (SSI) measurements are important for solar collector / photovoltaic panel efficiency and solar energy resource assessment as well as being important for scientific meteorological/climate observations and material testing research. To date such measurements have exploited modified diffraction grating based scientific instruments which are bulky, expensive, and with low mechanical integrity for generalized deployment. A compact and cost-effective tool for accurately determining the global solar spectra as well as the global horizontal or tilted irradiances as part of on-site solar resource assessments and module performance characterization studies would be beneficial. An instrument with no moving parts for mechanical and environment stability in open field, non-controlled deployments could exploit software to resolve the global, direct and diffuse solar spectra from its measurements within the 280-4000 nm spectral range, in addition to major atmospheric processes, such as air mass, Rayleigh scattering, aerosol extinction, ozone and water vapour absorptions.
    • 太阳能光谱辐照度(SSI)测量对于太阳能集热器/光伏电池板效率和太阳能资源评估以及对于科学气象/气候观测和材料测试研究而言非常重要。 迄今为止,这种测量已经利用了基于改进衍射光栅的科学仪器,其体积庞大,价格昂贵,并且对于通用部署而言具有低机械完整性。 作为现场太阳能资源评估和模块性能表征研究的一部分,用于精确确定全球太阳光谱以及全球水平或倾斜辐照度的紧凑且具有成本效益的工具将是有益的。 没有移动部件的仪器可以在开阔场地进行机械和环境稳定,非受控部署可以利用软件在280-4000 nm光谱范围内从其测量结果中解析出全球,直接和漫射的太阳光谱,以及主要的大气过程 如空气质量,瑞利散射,气溶胶消光,臭氧和水蒸汽吸收。
    • 74. 发明申请
    • AQUARIUM PHOTOMETER
    • WO2017021756A1
    • 2017-02-09
    • PCT/IB2015/055856
    • 2015-08-02
    • BAHREBAR, SoheilBAHREBAR, Sajjad
    • BAHREBAR, SoheilBAHREBAR, Sajjad
    • G01J1/02G01J1/04G01J1/16G01J1/18G01J1/44A01K63/06
    • G01J1/44A01K63/006A01K63/06G01J1/0219G01J1/0247G01J1/0266G01J1/0271G01J1/0403G01J1/0411G01J1/0448G01J1/16G01J1/18G01J2001/4406
    • An aquarium photometer system includes a housing unit, an arm, and a mirror. The housing unit includes a light sensor configured to sense light incident on the light sensor and to convert the incident light to a signal. The housing unit also includes an operational amplifier including a first input node, a second input node, and an output node. The operational amplifier is configured to: receive the signal at the first input node, amplify a difference between the signal at the first input node and a signal at the second input node by a gain factor, and output the amplified signal on the output node. The housing unit also includes a potentiometer connected to the operational amplifier and configured to regulate the amplified signal; and a display connected to the potentiometer and configured to show an intensity of light detected by the light sensor based on the regulated amplified signal. The arm at a first end is connected to the housing unit and configured to move the housing unit around an aquarium case. The mirror is located on a bar and positioned within the aquarium in front of the light sensor and at a focal distance from the light sensor and configured to increase an amount of light incident on the light sensor.
    • 水族光度计系统包括壳体单元,臂和反射镜。 壳体单元包括光传感器,其被配置为感测入射在光传感器上的光并将入射光转换成信号。 壳体单元还包括运算放大器,其包括第一输入节点,第二输入节点和输出节点。 运算放大器被配置为:在第一输入节点处接收信号,以增益因子放大第一输入节点处的信号与第二输入节点的信号之间的差,并将放大的信号输出到输出节点上。 壳体单元还包括连接到运算放大器并被配置为调节放大信号的电位器; 以及显示器,其连接到所述电位器并且被配置为基于所述调节放大信号来显示由所述光传感器检测到的光的强度。 第一端的臂连接到壳体单元并且构造成使壳体单元围绕水族箱运动。 镜子位于酒吧上,位于光传感器前方的水族箱内,并与光传感器相距一定距离,并配置成增加入射到光传感器上的光量。
    • 76. 发明申请
    • ADVANCED OPTICS FOR IRST SENSOR
    • IRST传感器的先进光学
    • WO2016126548A1
    • 2016-08-11
    • PCT/US2016/015666
    • 2016-01-29
    • RAYTHEON COMPANY
    • COOK, Lacy G.
    • G01S17/42G01S7/481G01S7/497G01S17/02
    • G01J1/0411G01S7/4817G01S7/4972G01S17/023G01S17/42G02B27/64G02B27/644
    • An optical sensor system having an extended elevation field of view and in which the optics are configured around an all-reflective four-mirror reimaging anastigmat used for afocal foreoptics and an all-reflective five-mirror reimaging anastigmat used for imaging optics. One example of an optical sensor system includes afocal foreoptics configured to receive and collimate electromagnetic radiation, the afocal foreoptics including an all- reflective, reimaging four-mirror anastigmat, an imaging detector, focal imaging optics positioned between the afocal foreoptics and the imaging detector and configured to receive the collimated beam of electromagnetic radiation from the afocal foreoptics and to focus the beam of electromagnetic radiation onto the imaging detector, the focal imaging optics including a reimaging five-mirror anastigmat, wherein a field of view of the system is determined at least in part by a combination of the afocal foreoptics and the focal imaging optics and covers at least 5 degrees in elevation.
    • 一种光学传感器系统,其具有扩展的仰视视野,并且其中光学元件围绕用于无光源前视的全反射四镜反射无源镜配置,以及用于成像光学器件的全反射五镜像成像用无光扫描器。 光学传感器系统的一个例子包括被配置为接收和准直电磁辐射的无焦前视,该无焦原理包括全反射,重新成像的四镜反射镜,成像检测器,位于无焦前光和成像检测器之间的焦点成像光学器件,以及 被配置为接收来自所述无焦原理的准直光束的电磁辐射,并将所述电磁辐射束聚焦到所述成像检测器上,所述焦点成像光学器件包括再成像五镜式无源扫描器,其中至少确定所述系统的视场 部分原因在于无焦前眼和焦点成像光学元件的组合,并且覆盖至少5度的高度。
    • 77. 发明申请
    • ビームデリバリシステム及びその制御方法
    • 光束输送系统及其控制方法
    • WO2016125295A1
    • 2016-08-11
    • PCT/JP2015/053344
    • 2015-02-06
    • ギガフォトン株式会社
    • 植野 能史菅沼 崇黒澤 義明
    • H05G2/00H01L21/027H01S3/10
    • H05G2/008G01J1/0238G01J1/0403G01J1/0411G01J1/0448G01J1/4257G02B26/0816H01S3/005
    •  ビームデリバリシステムは、レーザ装置から出力されたパルスレーザ光の発散角を調節する複数のビーム調節器と、複数のビーム調節器における最下流の第1ビーム調節器から出力されたパルスレーザ光の一部をサンプル光として分岐するビームサンプラと、サンプル光を受光してモニタ径を出力するビームモニタと、モニタ径に基づいて複数のビーム調節器を制御するビーム伝送制御部と、を含み、ビーム伝送制御部は、ビームモニタによるモニタ径が第1ビーム調節器以外の複数のビーム調節器それぞれに対応する所定値となるように、第1ビーム調節器以外の複数のビーム調節器それぞれを上流側から順次調整し、パルスレーザ光がターゲット位置より下流に集光するように第1ビーム調節器を調整してもよい。
    • 这种光束传送系统包括多个光束调节器,用于调节从激光装置发射的脉冲激光的发散角,用于将作为样本光的一部分从第一光束调节器输出的脉冲激光束分离的光束采样器, 在多个光束调节器中的最下游,用于接收采样光并输出监视直径的光束监视器,以及用于基于所监视的直径来控制多个光束调节器的光束传输控制单元。 光束传输控制单元可以从上游侧依次调整除了第一光束调节器之外的多个光束调节器中的每一个,使得根据光束监视器的监视的直径对应于多个光束调节器中除了 第一光束调节器,并且可以调节第一光束调节器,使得脉冲激光从目标位置的下游会聚。
    • 78. 发明申请
    • LENS FOR PET REJECTING PASSIVE INFRARED SENSOR
    • 用于拒收被动红外传感器的透镜
    • WO2016109238A1
    • 2016-07-07
    • PCT/US2015/066485
    • 2015-12-17
    • GOOGLE INC.
    • GUPTA, AnuragPUROHIT, Aveek Ravishekhar
    • G08B13/193
    • G01J1/0411G01J1/0266G01J1/44G02B3/0006G02B3/08G08B13/193
    • A passive infrared motion detection sensor that includes a Fresnel focusing arrangement that creates at least a first infrared sensing region, a second infrared sensing region, and a third infrared sensing region, in which target detection in one or more infrared sensing regions is weighted to be distinguishable from target detection in remaining infrared sensing regions. The Fresnel focusing arrangement creates the weighted infrared sensing regions using a lenslet region, an optically opaque region and a plurality of extruded cylindrical lenslets that extend across a portion of both the lenslet region and the optically opaque region. The signal detection in at least the second weighted infrared sensing region, for example, an infrared sensing range between 6 and 10 feet, is weighted to easily distinguish between a pet within the second infrared sensing range and a person at any infrared sensing range.
    • 一种被动红外运动检测传感器,其包括菲涅尔聚焦装置,其产生至少第一红外感测区域,第二红外感测区域和第三红外感测区域,其中一个或多个红外感测区域中的目标检测被加权为 与剩余的红外感测区域中的目标检测区分开。 菲涅尔聚焦装置使用透镜区域,光学不透明区域和延伸穿过小透镜区域和光学不透明区域的一部分的多个挤出的圆柱形小透镜来产生加权的红外感测区域。 在至少第二加权红外感测区域中的信号检测,例如6至10英尺之间的红外感测范围被加权,以便容易地区分第二红外线感测范围内的宠物和任何红外线感测范围内的人。