NL2025680B1 - Inrichting, werkwijze en lichtbron voor reflectieve en transmissieve en referentie metingen - Google Patents

Inrichting, werkwijze en lichtbron voor reflectieve en transmissieve en referentie metingen Download PDF

Info

Publication number
NL2025680B1
NL2025680B1 NL2025680A NL2025680A NL2025680B1 NL 2025680 B1 NL2025680 B1 NL 2025680B1 NL 2025680 A NL2025680 A NL 2025680A NL 2025680 A NL2025680 A NL 2025680A NL 2025680 B1 NL2025680 B1 NL 2025680B1
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
light source
light
led
reflective
transmissive
Prior art date
Application number
NL2025680A
Other languages
English (en)
Inventor
Martin Jozef Bouten Ruud
Original Assignee
Admesy B V
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Admesy B V filed Critical Admesy B V
Priority to NL2025680A priority Critical patent/NL2025680B1/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL2025680B1 publication Critical patent/NL2025680B1/nl

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/251Colorimeters; Construction thereof
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/005Testing of reflective surfaces, e.g. mirrors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/255Details, e.g. use of specially adapted sources, lighting or optical systems
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N21/4738Diffuse reflection, e.g. also for testing fluids, fibrous materials
    • G01N21/474Details of optical heads therefor, e.g. using optical fibres
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/85Investigating moving fluids or granular solids
    • G01N21/8507Probe photometers, i.e. with optical measuring part dipped into fluid sample
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/0001Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems
    • G02B6/0005Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being of the fibre type
    • G02B6/0008Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings specially adapted for lighting devices or systems the light guides being of the fibre type the light being emitted at the end of the fibre
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N2021/1738Optionally different kinds of measurements; Method being valid for different kinds of measurement
    • G01N2021/1742Optionally different kinds of measurements; Method being valid for different kinds of measurement either absorption or reflection
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/25Colour; Spectral properties, i.e. comparison of effect of material on the light at two or more different wavelengths or wavelength bands
    • G01N21/31Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry
    • G01N21/314Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry with comparison of measurements at specific and non-specific wavelengths
    • G01N2021/3181Investigating relative effect of material at wavelengths characteristic of specific elements or molecules, e.g. atomic absorption spectrometry with comparison of measurements at specific and non-specific wavelengths using LEDs
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N21/4738Diffuse reflection, e.g. also for testing fluids, fibrous materials
    • G01N21/474Details of optical heads therefor, e.g. using optical fibres
    • G01N2021/4742Details of optical heads therefor, e.g. using optical fibres comprising optical fibres
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/8806Specially adapted optical and illumination features
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2201/00Features of devices classified in G01N21/00
    • G01N2201/02Mechanical
    • G01N2201/024Modular construction
    • G01N2201/0245Modular construction with insertable-removable part
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2201/00Features of devices classified in G01N21/00
    • G01N2201/06Illumination; Optics
    • G01N2201/062LED's
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2201/00Features of devices classified in G01N21/00
    • G01N2201/06Illumination; Optics
    • G01N2201/062LED's
    • G01N2201/0624Compensating variation in output of LED source
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L33/00Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L33/48Semiconductor devices having potential barriers specially adapted for light emission; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof characterised by the semiconductor body packages
    • H01L33/50Wavelength conversion elements
    • H01L33/501Wavelength conversion elements characterised by the materials, e.g. binder
    • H01L33/502Wavelength conversion materials
    • H01L33/504Elements with two or more wavelength conversion materials

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het uitvoeren van transmissieve en reflectieve en referentie metingen aan testobjecten, omvattende 5 een lichtbron geconfigureerd voor het uitzenden van licht waarin een golflengte van 200 tot 1200 nm vertegenwoordigd is; en voorzien van ten minste een eerste optische output, ingericht voor het uitkoppelen van het door de lichtbron uitgezonden licht, bijvoorbeeld naar een transmissie-dipsonde en/of een reflectiesonde. De uitvinding heeft tevens betrekking op een werkwijze voor 10 transmissieve en reflectieve en referentie metingen en een LED-lichtbron bestemd daartoe.

Description

Inrichting, werkwijze en lichtbron voor reflectieve en transmissieve en referentie metingen De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een inrichting, werkwijze en lichtbron voor reflectieve en transmissieve en referentie metingen.
Kwaliteit is een belangrijke eigenschap in allerlei productieprocessen. In veel productieprocessen zijn optische eigenschappen en variaties van een product een belangrijke indicator voor deze kwaliteit. In het productieproces van bijvoorbeeld plasticfolies, gecoat glas of fostor platen komen kleur en (optische) variaties geregeld voor. In het bijzonder bij productieprocessen waar op hoge snelheid wordt gewerkt kunnen kleurverschillen tussen producten van verschillende productiebatches optreden. Deze kleurverschillen kunnen duiden op andere kwaliteitsdefecten in het productieproces. Om defecten in productieprocessen tijdig opte sporen en kwaliteitsverlies te voorkomen is het wenselijk om de kleur en eigenschappen van een product te monitoren. Er zijn inrichtingen bekend die dit kunnen doen door transmissieve metingen uit te voeren voor het bepalen van de transmissieve respons van een materiaal, het bepalen van de kleur of de mate waarin licht wordt geabsorbeerd door een materiaal. Daarnaast zijn ook inrichtingen bekend die reflectieve metingen kunnen uitvoeren voor het bepalen van de werkelijke kleur van een materiaal, inclusief eventuele glanseigenschappen. Verschillende materialen die gemeten moeten worden voor het bekijken van hun kwaliteitseigenschapppen hebben ieder andere eisen aan de gebruikte lichtbron of aan de gebruikte meetmethode. Voor de genoemde metingen zijn verschillende lichtbronnen bekend die een bepaalde range golflengte uitzenden om aan deze eisen te kunnen voldoen. Het uitvoeren van bijvoorbeeld een reeks verschillende transmissieve, reflectieve en referentie metingen in een lab is door de eisen aan de lichtbron een tijdrovende klus gezien het zo kan zijn dat de opstelling voor elke gemeten materiaal aangepast moet worden. Elke meting vraagt namelijk zijn eigen specifieke spectrum van golflengtes waaraan het gemeten materiaal, het testobject, moet worden blootgesteld. Het uitvoeren van deze metingen met gebruik van deze opstellingen is kostbaar, bijvoorbeeld in de aanschaf van de opstellingen omdat verschillende lichtbronnen nodig zijn. De huidige stabiele lichtbronnen hebben vaak een korte levensduur waardoor de kosten ook kunnen oplopen omdat ze vaak vervangen moeten worden. Daarnaast is het uitvoeren van dergelijke metingen inefficiënt omdat het veel tijd kost om de inrichting aan te passen door deze lichtbronnen aan te sluiten, waarna de opstelling opnieuw gekalibreerd dient te worden, In een productieomgeving wordt vaak een dergelijke meting in-line uitgevoerd. Nadeel hierbij is dat het vervangen van de lichtbron die benodigd is voor de meting erg kostbaar is, omdat de productie dan tijdelijk stil moet worden gezet.
Het is een doel van onderhavige uitvinding om bovengenoemde nadelen op te heffen, danwel een zinvol alternatief te verschaffen.
De onderhavige uitvinding verschaft daartoe een inrichting voor het uitvoeren van transmissieve, reflectieve en referentie metingen aan testobjecten, een werkwijze voor transmissieve, reflectieve en referentie metingen en een lichtbron gebaseerd op een LED voor het nabootsen van daglicht, bestemd voor gebruik in transmissieve, reflectieve en referentie metingen. De inrichting, werkwijze en lichtbron zullen navolgend worden toegelicht.
De uitvinding voorziet in een inrichting voor het uitvoeren van transmissieve, reflectieve en referentie metingen aan testobjecten, omvattende een lichtbron geconfigureerd voor het uitzenden van licht waarin een golflengte van 200 tot 1200 nm vertegenwoordigd is; en voorzien van ten minste een eerste optische output, ingericht voor het uitkoppelen van het door de lichtbron uitgezonden licht naar een transmissie-dipsonde en/of een reflectiesonde.
Het brede spectrum van licht waarin een golflengte van 200 tot 1200 nm vertegenwoordigd is, is voordelig omdat de inrichting zo voor verscheidene typen metingen geschikt is. Bijvoorbeeld voor metingen voor het meten van de werkelijke kleur van een testobject, optische variaties en de optische dichtheid van een materiaal. Het testobject wordt aan het brede spectrum van golflengtes onderworpen doordat de optische output is ingericht voor het uitkoppelen van het uitgezonden licht, bijvoorbeeld naar een transmissie-dipsonde en/of een reflectiesonde, zodoende kan het spectrum van golflengtes overgebracht worden op een testobject. Met de inrichting volgens onderhavige uitvinding kan de transmissie of reflectiviteit van elke uitgezonden golflengte in het spectrum 200 tot 1200nm in een testobject worden gemeten. Het brede spectrum uitgezonden licht heeft als voordeel dat de inrichting geschikt is verschillende typen metingen. Bij voorkeur kan de inrichting daarnaast worden gebruikt voor zowel transmissieve als reflectieve wijze van meten ofwel een referentie meting zonder de inrichting aan te passen, omdat de optische output geconfigureerd kan zijn voor een transmissie- dipsonde én een reflectiesonde, bijvoorbeeld doordat deze is uitgerust met een dubbele aansluiting. Hierdoor is slechts één inrichting nodig voor een reflectieve en een transmissieve meting. Dit bespaart veel tijd en verhoogt de efficiëntie van de metingen. Daarnaast is het mogelijk om materialen te besparen, omdat minder verschillende lichtbronnen benodigd zijn. Daardoor wordt ook de kans op fouten het maken van de meetopstelling verkleind wanneer gebruik wordt gemaakt van de inrichting volgens onderhavige uitvinding. In een uitvoeringsvorm omvat de lichtbron een LED, welke LED is ingericht voor het uitzenden van een lichtspectrum met een golflengte van 200 tot 1200 nm. Een LED-lichtbron heeft als voordeel dat deze energiezuinig is, een lange levensduur heeft en bestendig is tegen bewegingen zoals schokken of trillingen. De lange levensduur is bijzonder gunstig in een productieomgeving met in-line metingen, zodat de productie langer kan blijven draaien omdat de lichtbron minder vaak verwisseld hoeft te worden. In een uitvoeringsvorm is de LED is voorzien van een fosforescerende laag. In een specifiekere uitvoeringsvorm zendt de genoemde LED UV-licht uit, waarbij de lichtbron een fosforlaag omvat die luminantie geeft onder UV licht voor het genereren van daglicht output.
Voordeel van deze combinatie van LED en fosfor is dat daglicht nagebootst kan worden, Bij verschillende typen metingen gelden verschillende eisen aan het spectrum waaraan een testobject blootgesteld moet worden. Een breed constant spectrum kan uitkomst bieden om zo aan verschillende eisen tegelijk te voldoen.
Natuurlijk daglicht heeft een breed constant spectrum, maar is niet of niet eenvoudig te bundelen voor gebruik in een meetinrichting. De testobjecten zijn doorgaans producten die in hun gebruikersomgeving aan daglicht worden blootgesteld en/of in een omgeving voorzien van daglicht worden gebruikt. De ideale meetopstelling voor kwaliteitsmetingen bootst derhalve een dergelijke omgeving na. Het nabootsen van daglicht door de combinatie van LED en een specifieke fosfor volgens de onderhavige uitvinding is dus gunstig. Bij gebruik van de inrichting volgens onderhavige uitvinding is het overbodig dat tussen verschillende metingen van lichtbron gewisseld wordt. Dezelfde inrichting kan voor verschillende metingen, zowel transmissieve als reflectieve metingen, gebruikt worden. De toepassing van de inrichting volgens onderhavige uitvinding bij reflectieve en/of transmissieve metingen bespaart tijd door een efficiënter meetproces te faciliteren en bespaart materiaal door verschillende lichtbronnen overbodig te maken en daarmee ook kosten in arbeidstijd, aanschaf, opslag en onderhoud.
In een uitvoeringsvariant omvat de lichtbron in de inrichting volgens onderhavige uitvinding een thermo-elektrische koeler, bij voorkeur ingericht voor het koelen van de lichtbron tot 25 graden Celsius. Het koelen heeft als voordeel dat de lichtoutput constant kan blijven. Door het koelen kan variatie in luminantie en kleurpunt doordat de junctiontemperatuur veranderd worden voorkomen.
Het is voordelig wanneer de inrichting volgens onderhavige uitvinding in een uitvoeringsvariant ten minste een spectrometer of een colorimeter of een luminantiemeter omvat voor het uitlezen van de ten minste éne eerste optische output. Hierdoor kan direct het licht wat bijvoorbeeld is gereflecteerd door de te meten substantie worden omgezet naar bruikbare data.
In een uitvoeringsvariant heeft de inrichting volgens onderhavige uitvinding een lichtspectrum waarbij elke golflengte binnen het lichtspectrum een minimale relatieve lichtintensiteit heeft van 65%, bij voorkeur minimaal 70%, nog meer bij voorkeur minimaal 80%. De minimale relatieve lichtintensiteit geeft de lichtintensiteit van elke golflengte aan ten opzichte van de golflengte met de hoogste lichtintensiteit in het uitgezonden lichtspectrum.
In een uitvoeringsvorm van onderhavige uitvinding is het verschil in lichtintensiteit van elke golflengte tussen het daglichtspectrum en het spectrum van de lichtbron ten minste minder dan 20%, bij voorkeur minder dan 10%. Zodoende wordt op elke golflengte het daglicht nagebootst.
Het is mogelijk dat in een uitvoeringsvorm de onderhavige uitvinding een, bijvoorbeeld geïntegreerde, substantiehouder omvat voor het houden van een aan een transmissieve lichtmeting te onderwerpen testobject en ten minste een transmissie dipsonde. In een mogelijke uitvoeringsvorm omvat de onderhavige 5 uitvinding een, bijvoorbeeld geïntegreerde, substantiehouder voor het houden van een aan een reflectieve lichtmeting te onderwerpen testobject en ten minste een reflectiesonde. Een combinatie is dus ook mogelijk, zodat de inrichting een substantiehouder, een transmissie-dipsonde én een reflectiesonde omvat. Voor het bemeten van substanties kan de inrichting voorzien zijn van een substantiehouder, zoals een cuvet. Zo is het mogelijk om nauwkeuriger het getransmitteerde of gereflecteerde licht op te vangen en dit bevordert de nauwkeurigheid van de meting en verkleint de kans op foutieve metingen.
Voor het uitvoeren van metingen is het voordelig wanneer resultaten snel kunnen worden geanalyseerd. Daarom is het voordelig wanneer een uitvoeringsvorm van de inrichting volgens onderhavige uitvinding een spectrometer omvat, voor het analyseren van het door het testobject getransmitteerde of gereflecteerde licht. Door snelle terugkoppeling via de spectrometer kunnen afwijkingen in de meting relatief snel worden gedetecteerd en aangepast waar nodig. Daarnaast is het voordelig wanneer de data van de metingen direct geanalyseerd worden door het analyseren van de data voor bijvoorbeeld het bekrachtigen of ontkrachten van een hypothese. Door een snelle terugkoppeling van de meetresultaten aan de productieprocessen kan een hoge kwaliteit in het betreffende productieproces worden gehandhaafd.
De uitvinding voorziet ook in een werkwijze voor transmissieve, reflectieve en referentie metingen, omvattend het aansluiten van een lichtbron geconfigureerd voor het uitzenden van licht waarin een golflengte van 200 tot 1200 nm vertegenwoordigd is; en voorzien van ten minste een eerste optische output, ingericht voor het uitkoppelen van het door de lichtbron uitgezonden licht naar een transmissie dipsonde en/of een reflectiesonde; het onderwerpen van een testobject aan de lichtbron; het onderwerpen van een testobject aan een brede range van golflengtes tegelijk, bijvoorbeeld 200-1200nm en het opvangen en analyseren van de golflengtes die zijn getransmitteerd en/of gereflecteerd.
De werkwijze volgens onderhavige uitvinding kan in een uitvoeringsvorm ook het aansluiten van een transmissie dipsonde en/of een reflectiesonde omvatten, en in een Uitvoeringsvorm van de werkwijze volgens onderhavige uitvinding wordt als lichtbron een LED-lichtbron gebruikt.
In een verdere uitvoeringsvorm omvat de werkwijze het uitvoeren van een reflectieve of transmissieve meting, waarbij elke uitgezonden golflengte binnen het lichtspectrum van de lichtbron een minimale relatieve lichtintensiteit heeft van 60%, bij voorkeur minimaal 70%, nog meer bij voorkeur minimaal 80%.
De werkwijze volgens onderhavige uitvinding kan tevens voorzien in een uitvoeringsvorm in het op of in de juiste positie plaatsen van het testobject ten opzichte van een transmissie dipsonde en/of een reflectiesonde voor het opvangen van de golflengtes die door het testobject zijn getransmitteerd en/of gereflecteerd, bijvoorbeeld door het plaatsen van een substantie in een substantiehouder.
Het door het testobject getransmitteerde of gereflecteerde licht kan met een spectrometer geanalyseerd worden.
De onderhavige uitvinding heeft ook betrekking op een LED lichtbron voor het nabootsen van daglicht, bestemd voor gebruik in transmissieve, reflectieve en referentie metingen, waarbij de LED is ingericht voor het uitzenden van golflengtes in een range van 200-1200 nm.
In een uitvoeringsvorm van de lichtbron volgens onderhavige uitvinding, omvat de lichtbron verschillende luminiscerende stoffen.
In een uitvoeringsvorm van de LED lichtbron zendt deze UV licht uit en is deze voorzien van een fosforescerende laag voor het genereren van een output over het brede spectrum van 200-1200nm.
De onderhavige uitvinding zal verder worden toegelicht aan de hand van de volgende figuren waarin; - Figuur 1 een inrichting toont voor een reflectieve meting volgens onderhavige uitvinding.
Figuur 1 toont een inrichting 1 volgens onderhavige uitvinding in een opstelling met een transmissieve meting voorzien van een lichtbron 2 geconfigureerd voor het uitzenden van licht waarin een golflengte van 200 tot 1200 nm vertegenwoordigd is; en voorzien van ten minste een eerste optische output 3, ingericht voor het uitkoppelen van het door de lichtbron uitgezonden licht naar een reflectiesonde 4. De getoonde inrichting is voorts voorzien van een substantiehouder 5 voor het houden van een aan een reflectieve lichtmeting te onderwerpen testobject.
De reflectiesonde 4 is verbonden met de spectrometer 6 voor het doorgeven van de gereflecteerde golflengtes.
De spectrometer 6 is in de getoonde inrichting verbonden met een computer 7 voor het uitlezen van de meetresultaten.

Claims (19)

Conclusies
1. Inrichting voor het uitvoeren van transmissieve, reflectieve en referentie metingen aan testobjecten, omvattende: - een lichtbron geconfigureerd voor het uitzenden van licht waarin een golflengte van 200 tot 1200 nm, vertegenwoordigd is; en voorzien van - ten minste een eerste optische output, ingericht voor het uitkoppelen van het door de lichtbron uitgezonden licht, bijvoorbeeld naar een transmissie-dipsonde en/of een reflectiesonde.
2, Inrichting volgens conclusie 1, waarbij de lichtbron een led omvat, welke LED is ingericht voor het uitzenden van een lichtspectrum met een golflengte van 200 tot 1200nm.
3. Inrichting volgens conclusie 2, waarbij de LED UV licht uitzendt en waarbij de lichtbron een fosforlaag omvat die luminantie geeft onder UV licht voor het genereren van daglicht output.
4. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de lichtbron een thermo-elektrische koeler omvat, bij voorkeur ingericht voor het koelen van de lichtbron tot 25 graden Celsius.
5. Inrichting volgens één van voorgaande conclusies, waarbij de inrichting ten minste een spectrometer of een colorimeter of een luminantiemeter omvat voor het uitlezen van de ten minste éne eerste optische output.
6. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij elke golflengte binnen het lichtspectrum een minimale relatieve lichtintensiteit heeft van 65%, bij voorkeur minimaal 70%, nog meer bij voorkeur minimaal 80%.
7. Inrichting volgens conclusie 1, 2 of 3, waarbij het verschi! in lichtintensiteit van elke golflengte tussen het daglicht spectrum en het spectrum van de lichtbron ten minste minder is dan 20%, bij voorkeur minder dan 10%.
8. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, omvattende een, bijvoorbeeld geïntegreerde, substantiehouder voor het houden van een aan een transmissieve lichtmeting te onderwerpen testobject en ten minste een optische output, bijvoorbeeld een transmissie dipsonde.
9. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, omvattende een, bijvoorbeeld geïntegreerde, substantiehouder voor het houden van een aan een reflectieve lichtmeting te onderwerpen testobject en ten minste een optische output, bijvoorbeeld ten minste een reflectiesonde.
10. Inrichting volgens één van de voorgaande conciusies, omvattende een spectrometer, voor het analyseren van het door het testobject getransmitteerde of gereflecteerde licht.
11. Een werkwijze voor transmissieve, reflectieve en referentie metingen, omvattende; - het aansluiten van een lichtbron geconfigureerd voor het uitzenden van licht waarin een golflengte van 200 tot 1200 nm vertegenwoordigd is; en voorzien van ten minste een eerste optische output, ingericht voor het uitkoppelen van het door de lichtbron uitgezonden licht naar een transmissie dipsonde en/of een reflectiesonde; - het onderwerpen van een testobject aan de lichtbron; - het onderwerpen van een testobject aan een brede range van golflengtes tegelijk, bijvoorbeeld 200-1200nm; - het opvangen en analyseren van de golflengtes die zijn getransmitteerd en/of gereflecteerd.
12. Werkwijze volgens conclusie 11, waarbij als lichtbron een LED-lichtbron gebruikt wordt.
13. Werkwijze volgens conclusies 11-12, omvattende; - het uitvoeren van een reflectieve of transmissieve of referentie meting, waarbij elke uitgezonden golflengte binnen het lichtspectrum van de lichtbron een minimale relatieve lichtintensiteit heeft van 60%, bij voorkeur minimaal 70%, nog meer bij voorkeur minimaal 80%.
14. Werkwijze volgens conclusies 11-13, omvattende; - het op of in de juiste positie plaatsen van het testobject ten opzichte van een transmissie dipsonde en/of een reflectiesonde voor het opvangen van de golflengtes die door het testobject zijn getransmitteerd en/of gereflecteerd, bijvoorbeeld door het plaatsen van een substantie in een substantiehouder.
15. Werkwijze volgens conclusies 11-14, omvattende; - het analyseren van het door het testobject getransmitteerde of gereflecteerde licht met een spectrometer.
16. Een lichtbron gebaseerd op LED (LED lichtbron) voor het nabootsen van daglicht, bestemd voor gebruik in transmissieve, reflectieve en referentie metingen voorzien van een LED, waarbij - de LED is ingericht voor het uitzenden van golflengtes in een range van 200-1200nm.
17. LED lichtbron volgens conclusie 16, waarbij de lichtbron verschillende luminiscerende stoffen omvat.
18. LED lichtbron volgens conclusie 16-17, waarbij de LED lichtbron UV licht uitzendt en is voorzien van een fosforescerende laag voor het genereren van een output over het brede spectrum van 200-1200nm.
19. LED lichtbron volgens conclusies 16-18, waarbij elke golflengte binnen het lichtspectrum in de output een minimale relatieve lichtintensiteit heeft van 65%, bij voorkeur minimaal 70%, nog meer bij voorkeur minimaal 80%.
NL2025680A 2020-05-26 2020-05-26 Inrichting, werkwijze en lichtbron voor reflectieve en transmissieve en referentie metingen NL2025680B1 (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2025680A NL2025680B1 (nl) 2020-05-26 2020-05-26 Inrichting, werkwijze en lichtbron voor reflectieve en transmissieve en referentie metingen

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL2025680A NL2025680B1 (nl) 2020-05-26 2020-05-26 Inrichting, werkwijze en lichtbron voor reflectieve en transmissieve en referentie metingen

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL2025680B1 true NL2025680B1 (nl) 2021-12-13

Family

ID=72356457

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL2025680A NL2025680B1 (nl) 2020-05-26 2020-05-26 Inrichting, werkwijze en lichtbron voor reflectieve en transmissieve en referentie metingen

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL2025680B1 (nl)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020145728A1 (en) * 2001-04-06 2002-10-10 Speedfam-Ipec Corporation Method and apparatus for a spectrally stable light source using white light LEDs
US20070235751A1 (en) * 2003-06-24 2007-10-11 Lumination Llc White light LED devices with flat spectra
EP2866021A1 (en) * 2012-06-22 2015-04-29 Nabtesco Corporation State determination method, state notification system and state determination program
US20190310193A1 (en) * 2018-04-09 2019-10-10 Hunter Associates Laboratory, Inc. Uv-vis spectroscopy instrument and methods for color appearance and difference measurement

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20020145728A1 (en) * 2001-04-06 2002-10-10 Speedfam-Ipec Corporation Method and apparatus for a spectrally stable light source using white light LEDs
US20070235751A1 (en) * 2003-06-24 2007-10-11 Lumination Llc White light LED devices with flat spectra
EP2866021A1 (en) * 2012-06-22 2015-04-29 Nabtesco Corporation State determination method, state notification system and state determination program
US20190310193A1 (en) * 2018-04-09 2019-10-10 Hunter Associates Laboratory, Inc. Uv-vis spectroscopy instrument and methods for color appearance and difference measurement

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104204777B (zh) 用于测量结晶硅铸造的单晶晶片的晶体分数的工艺和装置
US9773062B2 (en) Consumable data management
CN104198388B (zh) 一种基于复合光谱测量的在线水质监测装置
CN100498296C (zh) 测量装置及荧光测量方法
US20210364370A1 (en) Light Weight Flexible Temperature Sensor Kit
CN104034688A (zh) 样本检查装置
NL2025680B1 (nl) Inrichting, werkwijze en lichtbron voor reflectieve en transmissieve en referentie metingen
JP7401993B2 (ja) 検査室用機器内の検出ユニットの検出器によって測定された信号光強度を補正する方法
Szymaszek et al. Review of quantitative and qualitative methods for monitoring photopolymerization reactions
CN102334029B (zh) 活性能量线硬化型树脂组合物的硬化度评价方法、硬化度评价薄片、及硬化度评价系统
Mattarozzi et al. Metrological traceability in process analytical technologies and point-of-need technologies for food safety and quality control: not a straightforward issue
JPH06281568A (ja) 液体成分分析装置
WO2019120522A1 (en) A photometer arrangement for determining an analyte in a liquid sample and a method for determining a concentration of an analyte in a liquid sample
Farquharson et al. Industrial Raman: providing easy, immediate, cost-effective chemical analysis anywhere
Waldhans et al. Development of a novel app-based system for the digital color read out of time-temperature-indicators and to monitor shelf life along the chain
AU2020252264A1 (en) Method for configuring a spectrometry device
BE1027312B1 (nl) Verbeterde sonde voor gecombineerde electromagnetisch spectra of optische analyse en zijn gebruik/methode
US11953425B2 (en) Core inspection device, core inspection system, and core inspection method
Connolly Optical inspection tools for the automotive industry
CN102279161B (zh) 一种自动测试分筛系统
CN210427337U (zh) 一种用于汽车面漆的测量装置
CN218382403U (zh) 一种pcr光学检测组件
KR101579138B1 (ko) 형광신호 자동 분석 장치
Xu et al. Studies on optical calibration of real-time fluorescent quantitative polymerase chain reaction (RTFQ-PCR) analyzer
Flores Jiménez Lean Manufacturing Applied to In-Process Protein Concentration Determination Changing the Standard UV-Spectrometer for the Solo Variable Pathlength Extinction