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    • 3. 发明申请
    • METHOD AND APPARATUS FOR SPECTRAL REFLECTANCE IMAGING USING DIGITAL CAMERAS
    • 用于使用数字照相机进行光谱反射成像的方法和设备
    • WO2018049536A1
    • 2018-03-22
    • PCT/CA2017/051099
    • 2017-09-18
    • ZYCOR LABS INC.
    • FAWZY, Yasser
    • G01J3/42A61B5/00G01J3/02G01J3/50
    • G01J3/027A61B5/0075A61B5/444G01J3/02G01J3/0229G01J3/0232G01J3/0297G01J3/10G01J3/2803G01J3/2823G01J3/42G01J3/50G01J2003/102G01J2003/104G01J2003/2826G01J2003/2866
    • A method and spectral light-based apparatus with an embedded (built-in) spectral calibration module for acquiring multi-spectral reflectance images from a digital camera are disclosed. The apparatus may be an attachment device, which may be integrated with a consumer digital camera (such as smartphone camera), and may measure and/or estimate spectral reflectance and true color values for an object recorded by the camera. An example apparatus comprises an array of monochromatic light sources, preferably pulsed LEDs, irradiating in a time-multiplexed manner to generate light spectra in the range of 400 nm - 1000 nm, an optical lens to limit the field of view of the attached camera, an electro-mechanical shutter or plate with its inner (reflection) surface coated with a diffuse reflectance standard to ensure flat spectral response, and an interface module for synchronizing the time-multiplexed light spectra with the coated shutter opening and closing and with the digital frames acquired by the camera, such that the true spectral reflectance and true color value of an object can be measured.
    • 公开了一种具有用于从数码相机获取多光谱反射图像的嵌入(内置)光谱校准模块的方法和基于光谱的光谱设备。 该设备可以是可以与消费者数字相机(诸如智能手机相机)集成的附件设备,并且可以测量和/或估计由相机记录的对象的光谱反射率和真实颜色值。 示例装置包括单色光源阵列,优选脉冲LED,以时间复用方式照射以产生范围在400nm-1000nm的光谱,用于限制所附着的相机的视场的光学透镜, 其内部(反射)表面涂覆漫反射标准以确保平坦光谱响应的电子机械快门或板,以及用于使时间多路复用光谱与涂布快门开启和关闭以及数字框架同步的接口模块 由相机获取,以便可以测量物体的真实光谱反射率和真实颜色值。
    • 8. 发明申请
    • ABSORPTIONSSPEKTROSKOPISCHE SENSORANORDNUNG UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG EINER STOFFKONZENTRATION IN EINEM GASFÖRMIGEN MEDIUM
    • 吸收式光谱传感器布置和测定气态介质中物质浓度的方法
    • WO2017076716A1
    • 2017-05-11
    • PCT/EP2016/075802
    • 2016-10-26
    • ROBERT BOSCH GMBH
    • AQUINO MAIER, DanielSCHREIVOGEL, MartinELMLINGER, Philipp
    • G01J3/02G01J3/42G01N21/31G01N21/33
    • G01J3/0218G01J3/42G01N21/255G01N21/3504G01N2201/0627G01N2201/08
    • Die Erfindung betrifft eine absorptionsspektroskopische Sensoranordnung (1), umfassend -eine Auswerteeinheit (3), die zur Bestimmung einer Stoffkonzentration in einem gasförmigen Medium ausgelegt ist, -eine Messzelle (5), die dazu ausgebildet ist, das zu untersuchende gasförmige Medium aufzunehmen, -eine erste Lichtführungsoptik (10a), die dazu ausgebildet ist, ein von einer Lichtquelleneinheit(2) abgestrahltes Licht (100) der Messzelle (5) zuzuleiten und -eine zweite Lichtführungsoptik (10b), die dazu ausgebildet ist, ein von der Messzelle (5) kommendes Licht (103) der Auswerteeinheit (3) zuzuleiten, wobei die erste Lichtführungsoptik (10a) einen ersten Lichtwellenleiter (4a) umfasst, wobei -der erste Lichtwellenleiter (4a) infolge einer ersten Dimensionierung eine Robustheit gegenüber Umwelteinflüssen aufweist und -der erste Lichtwellenleiter (4a) eine erste Strukturierung aufweist, wobei Lichtführungseigenschaften des ersten Lichtwellenleiters (4a) über die erste Strukturierung einstellbar sind.
    • 本发明涉及一种吸收光谱传感器装置(1),其包括设计用于确定气体介质中的物质浓度的评估单元(3),为此设计的测量单元(5) 在要被检查的气态&oUML;取形介质, - 一个第一Lichtf导航用途导向光学其适于光源单元中的一个(2)转发(100)(10a)的测量单元(5)辐射的光和-a第二Lichtf导航用途 评估单元(3)的导向光学器件(10B),其适合于,所述测量单元中的一个(5)的光来(103)进行转发,其中,所述第一Lichtf导航用途导向光学器件(10A)包括第一光纤(4a)中,其特征在于,-the第一 光波导(4a)中,由于第一上浆鲁棒性针对导航用途有SEN,和-the第一光纤(4a)中具有第一结构,其中所述第一巫妖Lichtf导航用途计算值Umwelteinfl导航用途导特性 导体(4a)可以通过第一次结构设置。
    • 10. 发明申请
    • ABSORPTION SPECTROMETER
    • 吸收光谱仪
    • WO2017060159A1
    • 2017-04-13
    • PCT/EP2016/073335
    • 2016-09-29
    • PYREOS LTD.
    • PHILLIPS, PeterNEWTON, GrahamVARGAS LLANAS, HugoOSBORNE, GaryARMSTRONG, DavidFLETCHER, CraigLAWSON, MikeCANDELARESI, MarcoMURRAY, JeremySHAW STEWART, ArchieNEEDLE, RuthGONZALEZ, Luis
    • G01N21/03G01J3/02G01N21/25G01N21/3577
    • G01N21/255G01J3/0202G01J3/0262G01J3/0291G01J3/42G01N21/0303G01N21/3577G01N2021/035G01N2201/0221G01N2201/0227
    • The invention relates to an absorption spectrometer (1) with a base (2), a carrier (3), a bearing (22) and a shim (4), wherein the base (2) comprises a base window (7) and one of a light source (9) and a detector (10), the carrier (3) comprises a carrier window (8) and the other one of the light source (9) and the detector (10) and the shim (4) comprises a planar first side (24), a planar second side (25) being parallel to the first side (24) and a through hole (26) extending from the first side (24 ) to the second side (25), wherein the shim (4) is arranged such that its second side (25) contacts one of the two windows (7, 8) and the carrier (3) can be moved in a direction substantially perpendicular to both windows (7, 8) by means of the bearing (22) such that the other of the two windows (7, 8) can be contacted with the shim (4) at its first side (24) so that a sample space (23) is formed by the through hole (26) and confined by the windows (7, 8) and the shim (4) so that the sample space (23) is formed closed, wherein the at least one of the windows (7, 8) is supported movable such that the carrier window (8) is parallel aligned to the base window (7) when the two windows (8) contact the shim (4) to seal the sample space (23), wherein light emitted by the light source (9) can pass through the windows (7, 8) and the sample space (23) and can impinge on the detector (10) for measuring the absorption of a sample placed in the sample space (23).
    • 本发明涉及一种具有基座(2),载体(3),轴承(22)和垫片(4)的吸收光谱仪(1),其中基座(2)包括基座窗(7)和一 的光源(9)和检测器(10),所述载体(3)包括载体窗(8),并且所述光源(9)和所述检测器(10)中的另一个和所述垫片(4)包括 平面第一侧面(24),平行于第一侧面(24)的平面第二面(25)和从第一侧面(24)向第二侧面(25)延伸的通孔(26) (4)被布置成使得其第二侧(25)接触两个窗口(7,8)中的一个,并且托架(3)可以在基本上垂直于两个窗口(7,8)的方向上通过 轴承(22),使得两个窗口(7,8)中的另一个可以在其第一侧(24)处与垫片(4)接触,使得通孔(26)形成样品空间(23) 并被窗口(7,8)和垫片(4)限制,使得样品 空间(23)形成为闭合,其中所述窗口(7,8)中的至少一个被支撑为可移动的,使得当两个窗口(8)接触时,所述载体窗口(8)平行对齐于所述基部窗口(7) 所述垫片(4)密封所述样品空间(23),其中由所述光源(9)发射的光可以通过所述窗口(7,8)和所述样品空间(23)并且可以撞击所述检测器(10) 用于测量放置在样品空间(23)中的样品的吸收。