JP6785843B2 - テストサンプルについての光吸収測定、および、基準サンプルについてのコンプライアンス測定を実施するための装置および方法 - Google Patents
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Description
[形態1]
テストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、 光路(LP)に沿って光を方向付けるように構成された照明システム(110)と、
テストサンプル測定のために前記光路(LP)内の第1の位置(A)のところで前記テストサンプル容器(122)を受け入れるように構成されたテストサンプル容器ホルダ(120)と、
基準サンプル測定のために基準サンプル容器(134)を受け入れるように構成された少なくとも1つの保持領域(132)を有する基準サンプル容器キャリア(130)と、
前記テストサンプル測定中に前記テストサンプル(TS)によって吸収された光を検出するように構成されるとともに、前記基準サンプル測定中に基準サンプル(RS)によって吸収された光を検出するように構成された検出システム(140)と、
前記基準サンプル容器キャリア(130)に接続されるアクチュエータ(150)であって、前記基準サンプル容器キャリア(130)を移動させて、前記少なくとも1つの保持領域(132)のそれぞれ1つに受け入れられた前記基準サンプル容器(134)を、第1の時点において前記光路(LP)内の第2の位置に位置決めするとともに、第2の時点において前記光路(LP)の外部の第3の位置に位置決めするように構成されたアクチュエータ(150)と
を備え、
前記第1の位置および前記第2の位置は、前記光路(LP)内において、該光路(LP)に沿った異なる場所に位置する
装置。
[形態2]
形態1に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置100であって、
前記基準サンプル容器キャリア(130)は、少なくとも2つの保持領域を備え、
前記少なくとも1つの保持領域(132)は、前記少なくとも2つの保持領域のうちの1つであり、
前記少なくとも2つの保持領域の各々は、少なくとも2つの基準サンプル容器(134)のそれぞれ1つを受け入れるように構成され、
前記アクチュエータ(150)は、前記基準サンプル容器キャリア(130)を移動させて、前記少なくとも2つの保持領域(132)のそれぞれ1つに受け入れられた少なくとも2つの基準サンプル容器(134)のうちの任意の1つを前記第2の位置に位置決めするように構成される
装置。
[形態3]
形態1または形態2に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
光源(112)と、
放出端にある第1の光学素子(114)と
を備え、
前記第1の光学素子は、第1のガラスファイバ(116)を備え、
前記照明システム(110)および前記検出システム(140)は、前記照明システム(110)と前記検出システム(140)との間の前記光路(LP)の一部分における光が実質的にコリメートされるように構成された
装置。
[形態4]
形態1ないし形態3のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
受入端にある第2の光学素子(142)であって、第2のガラスファイバ(146)と、分散素子(147)と、を有する第2の光学素子(142)と、
光検出器(144)と
を備える装置。
[形態5]
形態1ないし形態4のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記基準サンプル容器キャリア(130)は、一時的でないコンピュータで読み取り可能な媒体(131)を備える
装置。
[形態6]
形態1ないし形態5のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記アクチュエータ(150)と前記基準サンプル容器キャリア(130)とを接続する直線コンベア(160)を備える
装置。
[形態7]
形態6に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記照明システム(110)と前記テストサンプル容器ホルダ(120)と前記検出システム(140)とに結合される支持部材(102)と、
キャリアアセンブリ(170)と
を備え、
前記キャリアアセンブリ(170)は、前記基準サンプル容器キャリア(130)と、前記アクチュエータ(150)と、前記直線コンベア(160)と、該直線コンベア(160)に取り付けられるカバー(172)と、を備え、
前記キャリアアセンブリ(170)は、前記支持部材(102)に取り外し可能に取り付けられるように構成され、
前記カバー(172)は、前記キャリアアセンブリ(170)が前記装置(100)に取り付けられたときに、前記基準サンプル容器キャリア(130)と前記アクチュエータ(150)と前記直線コンベア(160)とを前記装置(100)の外部環境から少なくとも部分的に遮蔽するように構成される
装置。
[形態8]
形態7に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記キャリアアセンブリ(170)は、スナップ嵌め式取付機構、磁気式取付機構およびボルト留め取付機構からなる組から選択される取付機構によって、前記支持部材(102)に取り外し可能に取り付けられるように構成される
装置。
[形態9]
形態6ないし形態8のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記アクチュエータ(150)および前記直線コンベア(160)は、少なくとも10マイクロメータの直線精度を有するように構成された
装置。
[形態10]
形態6ないし形態9のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記アクチュエータ(150)、前記直線コンベア(160)および前記基準サンプル容器キャリア(130)は、前記少なくとも1つの保持領域(132)のそれぞれ1つに受け入れられた基準サンプル容器(134)が、前記アクチュエータ(150)が所定の移動を行う前に前記光路(LP)の外部に位置決めされ、前記アクチュエータ(150)が所定の移動を行った後に前記第2の位置(B)に位置決めされるように構成される
装置。
[形態11]
形態1ないし形態10のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記少なくとも1つの保持領域(132)のそれぞれ1つに受け入れられる基準サンプル容器(134)と組み合わされた
装置。
[形態12]
形態11に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記基準サンプル容器(134)は、2つの対向する壁部(136)を備え、
前記2つの対向する壁部(136)の各々は、前記基準サンプル容器(134)が前記第2の位置(B)に位置決めされたときに前記光路(LP)が通過するそれぞれのウィンドウ(138)を有する
装置。
[形態13]
形態12に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記ウィンドウ(138)のうちの少なくとも1つは、水滴形状を有する
装置。
[形態14]
形態11ないし形態13のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記基準サンプル容器(134)に収容された基準サンプル(RS)と組み合わされ、
前記基準サンプル(RS)は、前記装置(100)の波長精度、前記装置(100)の迷光性能、前記装置(100)の線形性、または、前記装置(100)の分解能のうちの1つを決定するのに使用されるために選択される
装置。
[形態15]
形態1ないし形態14のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記テストサンプル容器ホルダ(120)内に受け入れられたテストサンプル容器(122)、または、
前記テストサンプル容器(122)に収容されたテストサンプル(TS)と組み合わされた前記テストサンプル容器ホルダ(120)内に受け入れられた前記テストサンプル容器(122)
と組み合わされた装置。
[形態16]
特に形態1ないし形態15のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
光路(LP)に沿って光を方向付けるように構成された照明システム(110)と、
テストサンプル測定のために前記光路(LP)内の第1の位置(A)のところで前記テストサンプル容器(122)を受け入れるように構成されたテストサンプル容器ホルダ(120)と、
基準サンプル測定のために空の基準サンプル容器(134)を受け入れる少なくとも1つの保持領域(132)を有する基準サンプル容器キャリア(130)と
を備え、
前記基準サンプル容器(134)は、基準サンプル(RS)を受け入れるように構成され、
装置(100)は、さらに、
前記テストサンプル測定中にテストサンプル(TS)によって吸収された光を検出するように構成されるとともに、基準サンプル測定中に基準サンプル(RS)によって吸収された光を検出するように構成された検出システム(140)と、
前記基準サンプル容器キャリア(130)に接続されるアクチュエータ(150)であって、前記基準サンプル容器キャリア(130)を移動させて、前記基準サンプル容器(134)を、第1の時点において前記光路(LP)内の第2の位置(B)に位置決めするとともに、第2の時点において前記光路(LP)の外部の第3の位置に位置決めするように構成されたアクチュエータ(150)と
を備え、
前記第1の位置(A)および前記第2の位置(B)は、前記光路内において、該光路に沿った異なる場所に位置する
装置。
[形態17]
テストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための方法(400)であって、
光吸収測定を実施するための装置(100)の基準サンプル容器キャリア(130)を移動させて、前記キャリア(130)の第1の保持領域(132)内に受け入れられた第1の基準サンプル容器(134)を光路内の第2の位置(B)に位置決めする工程と、
前記装置(100)の照明システム(110)からの光を前記光路(LP)に沿って前記装置(100)の検出システム(140)へ方向付けて、前記第2の位置(B)で前記第1の基準サンプル容器(134)に収容された第1の基準サンプル(RS)についての光吸収測定を実施する工程と、
前記キャリア(130)を移動させて、前記第1の基準サンプル容器(134)を前記光路(LP)の外部に位置決めする工程と、
前記光路(LP)内の第1の位置(A)のところで前記装置(100)のテストサンプル容器ホルダ(120)内にテストサンプル容器(122)を配置する工程と
を備え、
前記第2の位置(B)および前記第1の位置(A)は、前記光路(LP)内において、該光路(LP)に沿った異なる場所に位置し、
前記方法(400)は、さらに、前記照明システム(110)からの光を前記光路に沿って前記検出システム(140)へ方向付けて、前記第1の位置(A)で前記テストサンプル容器(122)に収容されたテストサンプル(TS)についての光吸収測定を実施する工程を備える
方法。
[形態18]
形態17に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための方法(400)であって、
前記照明システム(110)からの光を前記光路(LP)に沿って前記検出システムへ方向付けて、前記第2の位置(B)で前記第1の基準サンプル容器(134)に収容された前記第1の基準サンプル(RS)についての前記光吸収測定を実施する前に、前記テストサンプル容器ホルダ(120)内に受け入れられたテストサンプル容器(122)が存在しないことを確認する工程を備える
方法。
[形態19]
形態17または形態18に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための方法(400)であって、
前記キャリア(130)を移動させて、該キャリア(130)の第2の保持領域(134)内に受け入れられた第2の基準サンプル容器(134)を前記光路(LP)内の前記第2の位置(B)に位置決めする工程と、
前記照明システム(110)からの光を前記光路(LP)に沿って前記検出システム(140)へ方向付けて、前記第2の位置(B)で前記第2の基準サンプル容器(134)に収容された第2の基準サンプル(RS)についての光吸収測定を実施する工程と
を備える方法。
[形態20]
形態17ないし形態19のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための方法(400)であって、
前記第1の基準サンプル(RS)は、溶媒内に溶解した物質を含み、
前記第2の基準サンプル(RS)は、前記溶媒のみを含み、
前記方法は、
前記第1の基準サンプル容器(134)に収容された前記第1の基準サンプルについての前記光吸収測定から生じる第1のスペクトルを取得する工程と、
前記第2の基準サンプル容器(134)に収容された前記物質についての前記光吸収測定から生じる第2のスペクトルを取得する工程と、
前記第1のスペクトルと前記第2のスペクトルとに基づいて基準サンプルスペクトルを取得する工程と、
前記基準サンプルスペクトルの波長および強度の少なくとも一方を分析する工程と、
基準との整合性が達成されているか否かを決定する工程と、
整合性が達成されているか否かを表すデータを、一時的でないコンピュータで読み取り可能な媒体(131)に記憶することと、前記データを表示すること(194)と、のうちの少なくとも一方を実施する工程と
を備える方法。
102…支持部材
110…照明システム
112…光源
114…第1の光学素子
115…コリメータレンズ
116…第1のガラスファイバ
120…テストサンプル容器ホルダ
122…テストサンプル容器
124…貫通穴
130…基準サンプル容器キャリア
131…コンピュータで読み取り可能な媒体
132…保持領域
134…基準サンプル容器
136…壁部
138…ウィンドウ
140…検出システム
142…第2の光学素子
143…入口スリット
144…光検出器
146…ガラスファイバ
147…分散素子
150…アクチュエータ
160…直線コンベア
170…キャリアアセンブリ
172…カバー
192…センサチップ
194…ディスプレイ
A…第1の位置
B…第2の位置
LP…光路
RS…基準サンプル
TS…テストサンプル
Claims (18)
- テストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
光路(LP)に沿って光を方向付けるように構成された照明システム(110)と、
テストサンプル測定のために前記光路(LP)内の第1の位置(A)のところで前記テストサンプル容器(122)を受け入れるように構成されたテストサンプル容器ホルダ(120)と、
基準サンプル測定のために基準サンプル容器(134)を受け入れるように構成された少なくとも1つの保持領域(132)を有する基準サンプル容器キャリア(130)と、
前記テストサンプル測定中に前記テストサンプル(TS)による光の吸収を検出するように構成されるとともに、前記基準サンプル測定中に基準サンプル(RS)による光の吸収を検出するように構成された検出システム(140)と、
前記基準サンプル容器キャリア(130)に直線コンベア(160)によって接続されるアクチュエータ(150)であって、前記基準サンプル容器キャリア(130)を移動させて、前記少なくとも1つの保持領域(132)のそれぞれ1つに受け入れられた前記基準サンプル容器(134)を、第1の時点において前記光路(LP)内の第2の位置に位置決めするとともに、第2の時点において前記光路(LP)の外部の第3の位置に位置決めするように構成されたアクチュエータ(150)と
前記照明システム(110)と前記テストサンプル容器ホルダ(120)と前記検出システム(140)とに結合される支持部材(102)と、
キャリアアセンブリ(170)と
を備え、
前記キャリアアセンブリ(170)は、前記基準サンプル容器キャリア(130)と、前記アクチュエータ(150)と、前記直線コンベア(160)と、カバー(172)と、を備え、
前記キャリアアセンブリ(170)は、前記支持部材(102)に取り外し可能に取り付けられるように構成され、
前記カバー(172)は、前記基準サンプル容器キャリア(130)と前記アクチュエータ(150)と前記直線コンベア(160)とを前記装置(100)の外部環境から少なくとも部分的に遮蔽するように構成され、
前記第1の位置および前記第2の位置は、前記光路(LP)内において、該光路(LP)に沿った異なる場所に位置する
装置。 - 請求項1に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置100であって、
前記基準サンプル容器キャリア(130)は、少なくとも2つの保持領域を備え、
前記少なくとも1つの保持領域(132)は、前記少なくとも2つの保持領域のうちの1つであり、
前記少なくとも2つの保持領域の各々は、少なくとも2つの基準サンプル容器(134)のそれぞれ1つを受け入れるように構成され、
前記アクチュエータ(150)は、前記基準サンプル容器キャリア(130)を移動させて、前記少なくとも2つの保持領域(132)のそれぞれ1つに受け入れられた少なくとも2つの基準サンプル容器(134)のうちの任意の1つを前記第2の位置に位置決めするように構成される
装置。 - 請求項1または請求項2に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
光源(112)と、
放出端にある第1の光学素子(114)と
を備え、
前記第1の光学素子は、第1のガラスファイバ(116)を備え、
前記照明システム(110)および前記検出システム(140)は、前記照明システム(110)と前記検出システム(140)との間の前記光路(LP)の一部分における光が実質的にコリメートされるように構成された
装置。 - 請求項1ないし請求項3のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
受入端にある第2の光学素子(142)であって、第2のガラスファイバ(146)と、分散素子(147)と、を有する第2の光学素子(142)と、
光検出器(144)と
を備える装置。 - 請求項1ないし請求項4のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記基準サンプル容器キャリア(130)は、一時的でないコンピュータで読み取り可能な媒体(131)を備える
装置。 - 請求項1ないし5のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記キャリアアセンブリ(170)は、スナップ嵌め式取付機構、磁気式取付機構およびボルト留め取付機構からなる組から選択される取付機構によって、前記支持部材(102)に取り外し可能に取り付けられるように構成される
装置。 - 請求項1ないし請求項6のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記アクチュエータ(150)および前記直線コンベア(160)は、少なくとも10マイクロメータの直線精度を有するように構成された
装置。 - 請求項1ないし請求項7のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記アクチュエータ(150)、前記直線コンベア(160)および前記基準サンプル容器キャリア(130)は、前記少なくとも1つの保持領域(132)のそれぞれ1つに受け入れられた基準サンプル容器(134)が、前記アクチュエータ(150)が所定の移動を行う前に前記光路(LP)の外部に位置決めされ、前記アクチュエータ(150)が所定の移動を行った後に前記第2の位置(B)に位置決めされるように構成される
装置。 - 請求項1ないし請求項8のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記少なくとも1つの保持領域(132)のそれぞれ1つに受け入れられる基準サンプル容器(134)と組み合わされた
装置。 - 請求項9に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記基準サンプル容器(134)は、2つの対向する壁部(136)を備え、
前記2つの対向する壁部(136)の各々は、前記基準サンプル容器(134)が前記第2の位置(B)に位置決めされたときに前記光路(LP)が通過するそれぞれのウィンドウ(138)を有する
装置。 - 請求項10に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記ウィンドウ(138)のうちの少なくとも1つは、水滴形状を有する
装置。 - 請求項9ないし請求項11のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記基準サンプル容器(134)に収容された基準サンプル(RS)と組み合わされ、
前記基準サンプル(RS)は、前記装置(100)の波長精度、前記装置(100)の迷光性能、前記装置(100)の線形性、または、前記装置(100)の分解能のうちの1つを決定するのに使用されるために選択される
装置。 - 請求項1ないし請求項12のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
前記テストサンプル容器ホルダ(120)内に受け入れられたテストサンプル容器(122)、または、
前記テストサンプル容器(122)に収容されたテストサンプル(TS)と組み合わされた前記テストサンプル容器ホルダ(120)内に受け入れられた前記テストサンプル容器(122)
と組み合わされた装置。 - 特に請求項1ないし請求項13のいずれか一項に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための装置(100)であって、
光路(LP)に沿って光を方向付けるように構成された照明システム(110)と、
テストサンプル測定のために前記光路(LP)内の第1の位置(A)のところで前記テストサンプル容器(122)を受け入れるように構成されたテストサンプル容器ホルダ(120)と、
基準サンプル測定のために空の基準サンプル容器(134)を受け入れる少なくとも1つの保持領域(132)を有する基準サンプル容器キャリア(130)と
を備え、
前記基準サンプル容器(134)は、基準サンプル(RS)を受け入れるように構成され、
装置(100)は、さらに、
前記テストサンプル測定中にテストサンプル(TS)によって吸収された光を検出するように構成されるとともに、基準サンプル測定中に基準サンプル(RS)によって吸収された光を検出するように構成された検出システム(140)と、
前記基準サンプル容器キャリア(130)に接続されるアクチュエータ(150)であって、前記基準サンプル容器キャリア(130)を移動させて、前記基準サンプル容器(134)を、第1の時点において前記光路(LP)内の第2の位置(B)に位置決めするとともに、第2の時点において前記光路(LP)の外部の第3の位置に位置決めするように構成されたアクチュエータ(150)と
を備え、
前記第1の位置(A)および前記第2の位置(B)は、前記光路内において、該光路に沿った異なる場所に位置する
装置。 - 請求項1から14のいずれか一項に記載の装置を用いて、テストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための方法(400)であって、
光吸収測定を実施するための装置(100)の基準サンプル容器キャリア(130)を移動させて、前記キャリア(130)の第1の保持領域(132)内に受け入れられた第1の基準サンプル容器(134)を光路内の第2の位置(B)に位置決めする工程と、
前記装置(100)の照明システム(110)からの光を前記光路(LP)に沿って前記装置(100)の検出システム(140)へ方向付けて、前記第2の位置(B)で前記第1の基準サンプル容器(134)に収容された第1の基準サンプル(RS)についての光吸収測定を実施する工程と、
前記キャリア(130)を移動させて、前記第1の基準サンプル容器(134)を前記光路(LP)の外部に位置決めする工程と、
前記光路(LP)内の第1の位置(A)のところで前記装置(100)のテストサンプル容器ホルダ(120)内にテストサンプル容器(122)を配置する工程と
を備え、
前記第2の位置(B)および前記第1の位置(A)は、前記光路(LP)内において、該光路(LP)に沿った異なる場所に位置し、
前記方法(400)は、さらに、前記照明システム(110)からの光を前記光路に沿って前記検出システム(140)へ方向付けて、前記第1の位置(A)で前記テストサンプル容器(122)に収容されたテストサンプル(TS)についての光吸収測定を実施する工程を備える
方法。 - 請求項15に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための方法(400)であって、
前記照明システム(110)からの光を前記光路(LP)に沿って前記検出システムへ方向付けて、前記第2の位置(B)で前記第1の基準サンプル容器(134)に収容された前記第1の基準サンプル(RS)についての前記光吸収測定を実施する前に、前記テストサンプル容器ホルダ(120)内に受け入れられたテストサンプル容器(122)が存在しないことを確認する工程を備える
方法。 - 請求項15または請求項16に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための方法(400)であって、
前記キャリア(130)を移動させて、該キャリア(130)の第2の保持領域(134)内に受け入れられた第2の基準サンプル容器(134)を前記光路(LP)内の前記第2の位置(B)に位置決めする工程と、
前記照明システム(110)からの光を前記光路(LP)に沿って前記検出システム(140)へ方向付けて、前記第2の位置(B)で前記第2の基準サンプル容器(134)に収容された第2の基準サンプル(RS)についての光吸収測定を実施する工程と
を備える方法。 - 請求項17に記載のテストサンプル(TS)についての光吸収測定、および、少なくとも1つの基準サンプル(RS)についてのコンプライアンス測定を実施するための方法(400)であって、
前記第1の基準サンプル(RS)は、溶媒内に溶解した物質を含み、
前記第2の基準サンプル(RS)は、前記溶媒のみを含み、
前記方法は、
前記第1の基準サンプル容器(134)に収容された前記第1の基準サンプルについての前記光吸収測定から生じる第1のスペクトルを取得する工程と、
前記第2の基準サンプル容器(134)に収容された前記物質についての前記光吸収測定から生じる第2のスペクトルを取得する工程と、
前記第1のスペクトルと前記第2のスペクトルとに基づいて基準サンプルスペクトルを取得する工程と、
前記基準サンプルスペクトルの波長および強度の少なくとも一方を分析する工程と、
基準との整合性が達成されているか否かを決定する工程と、
整合性が達成されているか否かを表すデータを、一時的でないコンピュータで読み取り可能な媒体(131)に記憶することと、前記データを表示すること(194)と、のうちの少なくとも一方を実施する工程と
を備える方法。
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