DE2738564B2 - Spektralphotometer zur Messung der Lichtdurchlässigkeit einer Probe im sichtbaren Spektralbereich - Google Patents
Spektralphotometer zur Messung der Lichtdurchlässigkeit einer Probe im sichtbaren SpektralbereichInfo
- Publication number
- DE2738564B2 DE2738564B2 DE2738564A DE2738564A DE2738564B2 DE 2738564 B2 DE2738564 B2 DE 2738564B2 DE 2738564 A DE2738564 A DE 2738564A DE 2738564 A DE2738564 A DE 2738564A DE 2738564 B2 DE2738564 B2 DE 2738564B2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- light
- area
- screen
- observation screen
- visible
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 title claims description 10
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 title 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims description 10
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 4
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 claims description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 6
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 238000012800 visualization Methods 0.000 description 2
- 239000001828 Gelatine Substances 0.000 description 1
- 238000002835 absorbance Methods 0.000 description 1
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 229920000159 gelatin Polymers 0.000 description 1
- 235000019322 gelatine Nutrition 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 238000012886 linear function Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000005392 opalescent glass Substances 0.000 description 1
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 1
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 1
- -1 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 description 1
- 229920000139 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 description 1
- 239000005020 polyethylene terephthalate Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 238000001429 visible spectrum Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/28—Investigating the spectrum
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Spectrometry And Color Measurement (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Description
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Spektralphotometer nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Die meisten Spektralphotometer, die im sichtbaren Bereich des Lichtes arbeiten, benutzen drei Orundclemente:
eine Lichtquelle, eine Disperstonseinrichtung zum Zerlegen des Lichtes in die verschiedenen
Wellenlängen und eine lichtempfindliche Meßeinrichtung. Die Lichtquelle ist in der Regel eine CIUh*
lampe. Zum Zerlegen des Lichtes wird in der Regel ein Prisma oder ein Beugungsgitter benutzt. Die lichtempfindliche
Meßeinrichtung besteht entweder au$ einem Sekundärelektronenvervielfacher, einem Photowiderstand
oder aus einem Photoelement.
Obgleich die meisten optischen Systeme die Menge des von einem Körper durchgelassencn Lichtes sehr
genau messen, besteht, besonders im Lehrbereich, ein Bedarf, die Menge des durchgelassenen Lichtes auch
sichtbar zu machen. Eine solche Sichtbarmachung ist von Bedeutung für die Veranschaulichung sowohl der
Farbenlehre als auch der Absorptionsspektrophotametrie.
Es ist bereits aus der US-PS 3880523 ein Vielkanal-Kolorimeter
mit einer Diffraktionseinrichtung zur Erzeugung eines Bandspektrums>
welches hinter einem Beugungsgitter entsteht, und auf einen Schirm bzw. eine entsprechende Auffangfläche geworfen
wird, die über die Länge der spektralen A bbildung mit zwei Reihen von Löchern unterschiedlichen
Durchmessers versehen ist, bekannt. In jedes der Löcher lassen -.ich nacheinander Lichtleiter einstecken,
an deren anderem Ende lichtempfindliche Detektorköpfe aufgesetzt sind. Jeder Lichtleiter ist hierfür zum
Leiten des Lichtes desjenigen Spektralbereiches oder der Wellenlänge, die auf das zugehörige Loch im
Schirm fällt, zu dem betreffenden Detektor so angeordnet, daß er an der einen Seite des Schirm, die
von der Lichtquelle abgewandt ist, eingepaßt werden kann. Diese Anordnung macht die Vielkanalmessung
mit einer einzigen Lichtquelle möglich, ohne daß der Gebrauch einer Vielzahl teurer Filter erforderlich
wird.
Ein weiteres aus dem DE-GM 1944 521 bekanntes
Spektrophotometer für Lehrzwecke besteht aus einem geschlossenen Kasten mit aufklappbarem Deckel, unter
dem in der Reihenfolge des Strahlenganges eine Lampe mit vertikalem, geradlinigem Glühfaden, eine
Blende, eine die Blende wahlweise verschließende oder öffnende Verschlußplatte, eine Kolorimeterlinse,
eine Halterung für eine Küvette, ein Prisma, eine Kollektorlinse und ein Photodetektor angeordnet
sind, wobei letzterer mittels eines Schwenkarmes um die Achse des Prismas schwenkbar gelagert ist. Ein
Meßinstrument dient als Anzeigevorrichtung für den Absorptionsgrad der zu messenden Probe für eine jeweilige
Wellenlänge.
Keines dieser Meßinstrumente bietet jedoch die Möglichkeit der gleichzeitigen Messung des Absorptionsvermögens
bzw. umgekehrt der Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeitiger Darstellung des Spektrums
auf einem Schirm oder dergleichen, auf dem neben der durch die Meßprobe gekennzeichneten spektralen
Verteilung des Lichtes eine weitere Anzeigemöglichkeit gegeben ist für die Stellung des lichtempfindlichen
Meßdetektors, das heißt also dafür, welche Wellenlänge des gesamten angezeigten Bereiches im jeweils
eingestellten Falle bezüglich des Lichtdurchlässigkeitsgrades untersucht und auf einem weiteren MeB-instrument
angezeigt wird.
Hier setzt die vorliegende Erfindung ein, der die Aufgabe zugrundeliegt, eine Vorrichtung zu schaffen,
die in der Lage ist, gleichzeitig sowohl eine genaue Messung des Lichtes für einen gewünschten Spektral*
bereich als auch die Sichtbarmachung des gesamten Spektrums zu ermöglichen.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im Kennzeichen des Anspruchs 1 genannten Maßnahmen
gelöst. Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
Die Erfindung wird im folgenden anhand der
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt
Fig. 1 eine Draufsicht auf ein Spektralphotometer,
Fig. 2 einen Teilquerschnitt durch das Spektralphotometer nach Fig. 1, und
Fig. 3 eine scheniatische Darstellung der zugehörigen
Schaltung.
Im nachfolgenden wird Fig. I ausführlich bcschrii:-
ben. Als Lichtquelle dient eine Glühlampe 1 mit langgestrecktem
Glühfaden 2, welcher senkrecht zur Papierebene angeordnet ist. Der Lichtkegel 3, der durch
eine kreisförmige öffnung 4 austritt, trifft auf die
Linse 5. Der Abstand der Linse 5 vom Leuchtfaden 2
ist so gewählt, daß auf dem Beobachtungsschirm 6 ein ca. dreifach vergrößertes Abbild des Leuchtfadens 2
entsteht. Der Beobachtungsschirm 6 ist aus mattiertem Material, wie beispielsweise mattiertem oder
opalisierendem Glas oder mattiertem Polyethylenterephthalat
hergestellt. Durch das zwischen der Linse 5 und dem Schirm 6 angeordnete Beugungsgitter 7 wird
das Licht in die einzelnen Spektralbereiche zerlegt. Es werden also Strahlen verschiedener Wellenlänge
in verschiedenen Winkeln abgelenkt, wobei der Ablenkungswinkel eine lineare Funktion der Wellenlänge
ist.
Das längstwellige sichtbare rote Licht von 700 Nanometern
wird am meisten abgelenkt und trifft in Punkt A auf dem Schirm auf. In Punkt A befindet
sich also das durch die Linse 5 erzeugte (rote) Bild des Glühfadens 2. Entsprechend wird ein violettes
Bild (400 Nanometer) des Glühfadens 2 in Punkt B
erzeugt. Die violetten Strahlen des sichtbaren Spektrums werden also am wenigsten abgelenkt.
Da die Glühbirne 1 ein kontinuierliches Spektrum aussendet, wird auch eine kontinuierliche Reihe von
Abbildern des Glühfadens 2 auf dem Schirm 6 abgebildet, entsprechend jeder einzelnen Wellenlänge. Die
Abbilder gehen ineinander über, so daß der Betrachter ein kontinuierliches Spektrum sieht.
Das am Beugungsgitter 7 nicht zerlegte Licht trifft auf die schwarze Scheibe 8; dadurch wird unerwünschtes
Streulicht vermieden. Ist das zu untersuchende Muster eine Flüssigkeit, so wird diese in eine
Küvette 9 gebracht, durch die die bereits zerlegte Strahlung hindurchgeht, ehe sie auf den Beobachtungsschirm
6 und die Photomeßeinrichtung 10 trifft. Die Stärke der Küvette 9 beeinflußt die Schärfe des
Spektrums auf dem Beobachtungsschirm 6 nur wenig, da das optische System eine große Tiefenschärfe aufweist.
Anstelle der Küvette 9 können auch Gelatine-, Glas- oder Plastikscheiben als Probenkörper verwendet
werden; allerdings muß dieser von einheitlicher Färbung sein, da er hinter dem Beugungsgitter 7 im
Strahlengang angeordnet ist.
Die Photomeßeinrichtung 10 besteht aus einem lichtempfindlichen Halbleiter, dessen Widerstand sich
mit der Lichteinstrahlung ändert. Sie ist etwas näher zur Linse 5 angeordnet als der Beobachtungsschirm 6.
Die Blendenzahl des optischen Systems ist so groß, daß das Spektrum sowohl auf der Meßeinrichtung 10
als auch auf dem Schirm 6 vollständig scharf ist. Die Photomeßeinrichtung 10 ist beweglich angebracht und
kann zwischen den Punkten A und B bewegt werden; sie wird durch Drehen des Knopfes 11 betätigt.
Zum besseren Verständnis der Meßeinrichtung 10 wird auf Fig. 2 verwiesen. Das Bild des langgestreckten
Glühfadens 2 der Glühbirne 1 ist hoch genug, um auf dem Teil des Schirmes 6 aufzutreffen, der nicht
durch die mattierte Maske 12 abgedeckt ist und nur ein undeutliches Bild erkennen läßt, und ebenfalls genügend
hoch, um die Meßeinrichtung 10 zu treffen. "> Auf diese Weise mißt die Photomeßeinrichtung 10 die
Lichtintensität des unteren Teils des auf dem Schirm abgebildeten Spektrums, und zwar den Teil, der durch
die mattierte Abdeckmaske 12 verdeckt ist. Die spektrale Bandbreite der Messung wird in erster Linie
in durch die Größe der Meßeinrichtung bestimmt und
liegt bei etwa 20 Nanometer. Vorzugsweise wird die Photomeßeinrichtung 10 durch eine Halterung 13 und
ein Getriebe 14 bewegt. Die von der Meßeinrichtung gemessene Wellenlänge wird auf dem Beobachtungs-
· schirm durch den Schatten eines Zeigers 15 angezeigt, der an der Meßeinrichtung 10 befestigt ist. In einer
vorzugsweisen Ausgestaltungsform ist dieser Zeiger
15 einer der beiden Leiter, die mit der Meßeinrichtung 10 verbunden sind. Die äußere Seite der mattierten
-'» Abdeckmaske 12 ist mit einer Skala versehen, auf der
die Wellenlängen im Bereich zwis· iien 400 und 700
Nanometer angegeben sind.
Die Messung des durch den Probenkörper durchgelassenen Lichtes erfolgt in drei Stufen. Als erstes
-'"· und noch ohne Probenkörper wird der Drehknopf 11
so eingestellt, daß der Zeiger 15 auf der Anzeigenskala die Wellenlänge anzeigt, bei der die Messung
durchgeführt werden soll. Als zweites wird mit Knopf
16 das Potentiometer 17 eingestellt, wodurch gleicli-Hi
zeitig auch das Strommeßgerät 18 eingestellt wird. Die Anzeigenskala des Strommeßgerätes 18 ist auf Prozent
durchgelassenen Lichtes geeicht, und zwar von 0 bis 100%; als Grundeinstellung dienen 100%. Als
dritter Schritt wird der Probenkörper eingesetzt, und
i> die Menge des durchgelassenen Lichtes wird direkt
auf dem Strommeßgerät 18 angezeigt.
Die schematische Darstellung in Fig. .1 zeigt den Transformator 19, der die 120-V-Ausgangswechselspannung
in 6 V umwandelt. Mit dieser Spannung
in wird die Glühlampe 1 betrieben. Die in Serie geschaltete
Diode 21 und der parallelgeschaltete Kondensator 20 dienen zur Glättung des Stromes und versorgen
so den Meßstromkreis mit einer Gleichspannung. Der Meßstromkreis besteht aus der Photomeßeinrichtung
π 10, dem Potentiometer 17 und dem Amperemeter 18. Ohne Probenkörper wird der Widerstand des Potentiometers
17, welches parallel zum Amperemeter 18 geschaltet ist, so eingestellt, daß das Amperemeter 18
100% anzeigt. Wird die Probe in den Strahlengang
•ii gebracht, so nimmt der Widerstand im Meßgerät 10
zu und der Strom im Amperemeter 18 ab. Da der Widerstand der Meßeinrichtung 10 nicht notwendigerweise
linear von der Lichtintensität abhängig ist, und Aa das Meßgerät einen festen Widerstand im
i) Stromkreis darstellt, ist der Strom, der im Amperemeter
gemessen wird, nicht linear proportional zur Lichtdurchlässigkeit des Probenkörpers. Diese Nichtline
arität wird durch die Skaleneinteilung des Amperemeters 18 ausgeglichen.
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
Claims (3)
1. Spcktralphotometer zur Messung der Lichtdurchlässigkeit
einer Probe im sichtbaren Spektralbereich mit
a) einer Lichtquelle,
b) einem im Wege eines von der Lichtquelle ausgehenden Strahlenbündels angeordneten
Dispersionselement,
c) einer Auffangfläche für den zu erfassenden Bereich des vom Dispersionselement erzeugten
Spektrums,
d) einem entlang der Auffangfläche verschiebbar angeordneten photoelektrischen Empfänger,
dadurch gekennzeichnet, daß
e) die Auffangfläche als ein die spektrale Intensitätsverteilung innerhalb des zu erfassenden
Spcktralbereichs sichtbar machender Beobachtungsschirm (6) ausgebildet ist,
f) der Beobachtungsschirm (6) mit einer Anzeigeskala versehen ist, und
g) der verschiebbar angeordnete photoelektrische Empfänger (10) mit einem mit der Anzeigeskala
zusammenwirkenden Zeiger (15) gekoppelt ist.
2. Spektralphotometer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Beobachtungsschirm
(6) aus diffus streuendem Material besteht und in zur Erstreckung des Spektrums senkrechter
Richtung teilweise mit einer mattierten Abdeckmaske (12) versehers ist, da." der photoelektrische
Empfänger (10) vor d^m durch die Abdeckmaske
(12) belegten Teil des Beofr ehtungsschirms (6)
angeordnet ist, und daß der Zeiger (15) derart vor dem nicht abgedeckten Bereich des Beobachtungsschirms
(6) gehalten ist, daß sein Schatten auf dem Beobachtungsschirm sichtbar ist.
3. Spektralphotometer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine geschwärzte
Blende (8) zur Elimination der nullten Beugungsordnung des Dispersionselements (7) vorgesehen
ist.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US05/717,587 US4097152A (en) | 1976-08-25 | 1976-08-25 | Spectrophotometer with visual spectrum display |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE2738564A1 DE2738564A1 (de) | 1978-04-13 |
DE2738564B2 true DE2738564B2 (de) | 1980-06-12 |
DE2738564C3 DE2738564C3 (de) | 1981-02-26 |
Family
ID=24882644
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE2738564A Expired DE2738564C3 (de) | 1976-08-25 | 1977-08-24 | Spektralphotometer zur Messung der Lichtdurchlässigkeit einer Probe im sichtbaren Spektralbereich |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4097152A (de) |
JP (1) | JPS5333679A (de) |
CH (1) | CH618267A5 (de) |
DE (1) | DE2738564C3 (de) |
FR (1) | FR2363088A1 (de) |
GB (1) | GB1557633A (de) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2671872A1 (fr) * | 1991-01-17 | 1992-07-24 | Secomam Sa | Spectrophotometre portatif pour l'etude in situ du spectre d'absorption d'une substance. |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4678917A (en) * | 1985-02-19 | 1987-07-07 | The Perkin-Elmer Corporation | Instantaneous reading multichannel polychromatic spectrophotometer method and apparatus |
US4770530A (en) * | 1986-04-23 | 1988-09-13 | Kollmorgen Corporation | Remote spectrophotometer |
US5071250A (en) * | 1990-01-03 | 1991-12-10 | Nirsystems Incorporated | Spectrophotometer with fan speed control for temperature regulation |
EP0551430A1 (de) * | 1990-10-03 | 1993-07-21 | Abbott Laboratories | Herstellung von multifunktionellen holographischen optischen elementen und anwendung in photometern |
FR2708999B1 (fr) * | 1993-08-13 | 1995-10-06 | Bp France Sa | Appareil spectrophotométrique à dispositif multiplex et procédé utilisant l'appareil. |
FR2708998B1 (fr) * | 1993-08-13 | 1996-06-14 | Bp France Sa | Appareil spectrophotométrique à dispositif multiplex et procédé utilisant l'appareil. |
US8638433B1 (en) | 2011-09-15 | 2014-01-28 | John R. Amend | Visual spectrophotometer |
JP6863280B2 (ja) * | 2015-07-10 | 2021-04-21 | ソニーグループ株式会社 | 検査装置、検査方法、及び、プログラム |
JP7457998B2 (ja) * | 2020-01-15 | 2024-03-29 | 株式会社常光 | 分光計測装置及び分光計測方法 |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2279646A (en) * | 1939-01-31 | 1942-04-14 | Frank P Smith | Device for making spectral analyses |
US2342737A (en) * | 1941-03-14 | 1944-02-29 | Gaertner Scient Corp | Spectroscopic apparatus |
US3687518A (en) * | 1971-03-23 | 1972-08-29 | Ralph G Steinhardt | Self-slitting spectroscope |
-
1976
- 1976-08-25 US US05/717,587 patent/US4097152A/en not_active Expired - Lifetime
-
1977
- 1977-08-16 FR FR7724995A patent/FR2363088A1/fr active Granted
- 1977-08-22 CH CH1028177A patent/CH618267A5/de not_active IP Right Cessation
- 1977-08-24 DE DE2738564A patent/DE2738564C3/de not_active Expired
- 1977-08-24 GB GB35574/77A patent/GB1557633A/en not_active Expired
- 1977-08-25 JP JP10313077A patent/JPS5333679A/ja active Pending
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2671872A1 (fr) * | 1991-01-17 | 1992-07-24 | Secomam Sa | Spectrophotometre portatif pour l'etude in situ du spectre d'absorption d'une substance. |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPS5333679A (en) | 1978-03-29 |
FR2363088B1 (de) | 1981-01-23 |
DE2738564A1 (de) | 1978-04-13 |
CH618267A5 (de) | 1980-07-15 |
DE2738564C3 (de) | 1981-02-26 |
US4097152A (en) | 1978-06-27 |
GB1557633A (en) | 1979-12-12 |
FR2363088A1 (fr) | 1978-03-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0683384B1 (de) | Einrichtung zur Ermittlung des Farbwerts eines Lichtstroms | |
DE3843876C2 (de) | ||
DE2712074B2 (de) | Vorrichtung zur Messung der diffusen Reflexion von Oberflächen | |
DE3713149A1 (de) | Fernmess-spektrophotometer | |
DE3937141C2 (de) | ||
CH618266A5 (en) | Spectrophotometer. | |
EP0458223A2 (de) | Vorrichtung zur Messung der Absorption von transparenten Proben mit ungünstiger Aussenform | |
DE2738564C3 (de) | Spektralphotometer zur Messung der Lichtdurchlässigkeit einer Probe im sichtbaren Spektralbereich | |
EP2505973A2 (de) | Handfarbmessgerät | |
DE924173C (de) | Verfahren und Messgeraet zur Bestimmung der Anzahl von in einem Medium schwebenden Teilchen und zur Messung von Truebungen | |
DE1797547A1 (de) | Vorrichtung zur Messung der Lichtabsorption,insbesondere der Extinktion | |
DE102014215193A1 (de) | Messanordnung zur Reflexionsmessung | |
DE69404643T2 (de) | Goniophotometer | |
DE3421577A1 (de) | Geraet zur reflexionsmessung an farbigen objekten | |
DE19811150C2 (de) | Dünnschichtchromatographiegerät | |
DE3734588C2 (de) | ||
DE1598138C3 (de) | Vorrichtung zum Messen der Konzentration von in einem strömenden Gas suspendierten Teilchen, insbesondere des Rußgehaltes der Abgase von Brennkraftmaschinea | |
DE19628250A1 (de) | Vorrichtung zur Messung von optischen Kenngrößen transparenter Materialien | |
DE3630292C1 (en) | Scattered light photometer | |
DE3608468A1 (de) | Lichtquellenoptik fuer ein spektrometer zur multielementanalyse | |
DE3631032A1 (de) | Spektrometer, verfahren zur kalibrierung eines spektrometers sowie verfahren zur messeung des remissionsspektrums eines analysegegenstandes mittels eines spektrometers | |
EP0114030B1 (de) | Transmissionsdensitometer | |
DE4405895C2 (de) | Verfahren zur Kalibrierung nicht abbildender optischer Weitwinkelsonden | |
DE4126547C2 (de) | Derivativ-Spektrometer | |
DE3226371A1 (de) | Vorrichtung zum messen von remissionen |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
OD | Request for examination | ||
C3 | Grant after two publication steps (3rd publication) | ||
8328 | Change in the person/name/address of the agent |
Free format text: PFENNING, J., DIPL.-ING. MEINIG, K., DIPL.-PHYS., PAT.-ANW., 1000 BERLIN |
|
8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |