用于浊度测量的方法和装置

    公开(公告)号:CN101999072B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN200980112809.0

    申请日:2009-04-09

    CPC classification number: G01N21/49 G01N2021/4711 G01N2021/4726

    Abstract: 在用于借助浊度传感器在测量介质中进行浊度测量的方法中,所述浊度传感器包括至少一个第一发射器和第二发射器以及至少一个第一探测和第二探测器,第一发射器和第二发射器各自被依次激励,以产生指向测量介质中的光信号,其中,各光信号分别在第一传播路径上通过测量介质到达第一探测器并由该第一探测器转换成第一探测器信号,并分别在第二传播路径上通过测量介质到达第二探测器并由该第二探测器转换成第二探测器信号,其中,在应用第一探测器和第二探测器信号的情况下,测定浊度值,其中,借助光信号在其他传播路径上所到达的至少一个附加的探测器来测定附加的探测器信号,并且借助附加的探测器信号对浊度值在其置信度方面进行检查。

    用于确定介质的测量变量、特别是用于浊度测量的方法

    公开(公告)号:CN102590146A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201110447101.X

    申请日:2011-12-28

    CPC classification number: G01N21/49

    Abstract: 本发明涉及用于确定介质的测量变量、特别是用于浊度测量的方法,该方法通过具有至少一个发射机(S)和至少一个接收机(E)的光学传感器设备(1)确定介质(M)的测量变量的测量值,包括下述步骤:-向至少一个发射机(S)提供激励器信号,该激励器信号用于生成具有传输信号强度的光发射机信号(2),其中该发射机信号(2)通过与作为测量变量的函数的该介质的相互作用转换为改变的发射机信号(3);-通过至少一个接收机从变换的发射机信号生成接收机信号,并记录该接收机信号强度;-基于记录的接收机信号,使激励信号强度达到预定的接收机信号强度;并且-记录达到预定的接收机信号强度所需要的激励信号强度,并且从此确定测量值。

    浊度测量装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102362170A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201080013478.8

    申请日:2010-03-15

    CPC classification number: G01N21/49 G01N2021/4711 G01N2021/4726

    Abstract: 一种用于确定在介质中的物质Sj的浓度Kj的浊度测量装置包括测量布置,在测量布置中处于不同角度的散射光的强度得以记录并且能够被转换成至少第一测量变量M1和第二测量变量M2的当前数值,它们关于物质Sj的浓度Kj具有不同的依赖性(Mi(Kj)=fij(Kj)),其中该浊度测量装置为用于多种物质Sj的测量变量Mi存储了校准函数gij,利用该校准函数,在每一种情形中,物质Sj的浓度能够得以确定(Kj=gij(Mi)),其中该浊度测量装置进一步包括计算单元,该计算单元适合于评估所探知的浓度数值gaj(Ma)、gbj(Mb),其中关于它们的似然性,对于不同的物质Sj,a≠b,并且从而识别似乎可能的物质Sj或者检查较早识别或者预先确定的物质Sj的似然性。

    用于确定测量值的方法和用于执行方法的分析仪

    公开(公告)号:CN104677841A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201410699072.X

    申请日:2014-11-19

    CPC classification number: G01N21/31 G01N21/272 G01N21/78

    Abstract: 本发明涉及一种用于借助于光学传感器(17)在液态或气态介质中确定过程自动化技术的被测变量的测量值的方法,光学传感器具有至少一个发射器(17.1),用于发送具有至少两个波长(2,3,4,5)的发射光,以及与发射器(17.1)关联的接收器(17.2),用于接收被接收光,包括如下步骤:为发射器(17.1)提供激励器信号,用于产生发射光,其中发射光(2,3,4,5)通过与介质(15)的相互作用而被转化为作为被测变量的函数的被接收光;借助于接收器(17.2)从被转化的被接收光产生接收器信号;并且基于接收器信号确定测量值。所述方法的特征在于:通过用于检测异常值的多变量方法检测测量值的异常值(7)。本发明进一步涉及用于执行方法的分析仪(9)。

    用于借助贝叶斯迭代估计法在化学计量中自动校正光谱仪的方法和系统

    公开(公告)号:CN102057261A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN200980121994.X

    申请日:2009-06-03

    CPC classification number: G01J3/28

    Abstract: 提出一种用于在化学计量或者化学计量过程的框架下对用于测量物质(4)的光谱分量的光谱仪进行校正的系统以及方法,所述方法利用了用于测量所要检验的物质(4)光谱分量的光谱仪装置(1)以及具有校正单元(2),借助该校正单元(2)基于所测得的光谱测量数据对光谱仪装置和/或者测量数据实施校正,其特征在于如下步骤:a)测量所要检验的物质(4)光谱分量X的总体和/或者所属的物质浓度;b)将所测得的光谱分量X的总体作为光谱测量的测量数据以多维系数向量的形式储存在存储模块(3)内;c)从所测得的光谱分量X的总体中通过寄存在校正单元(2)内自动运行的迭代估计法自动提取对于各自的测量过程在物理上有关联的光谱分量Xrel;d)基于在光谱测量数据的步骤c)中提取的对于所检验的物质(4)在物理上有关联的光谱分量Xrel,校正所检验的物质(4)的所测得的光谱测量的测量数据。

    用于借助贝叶斯迭代估计法在化学计量中自动校正光谱仪的方法和系统

    公开(公告)号:CN102057261B

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN200980121994.X

    申请日:2009-06-03

    CPC classification number: G01J3/28

    Abstract: 本发明提出一种用于在化学计量或者化学计量过程的框架下对用于测量物质(4)的光谱分量的光谱仪进行校正的系统以及方法,所述方法利用了用于测量所要检验的物质(4)光谱分量的光谱仪装置(1)以及具有校正单元(2),借助该校正单元(2)基于所测得的光谱测量数据对光谱仪装置和/或者测量数据实施校正,其特征在于如下步骤:a)测量所要检验的物质(4)光谱分量X的总体和/或者所属的物质浓度;b)将所测得的光谱分量X的总体作为光谱测量的测量数据以多维系数向量的形式储存在存储模块(3)内;c)从所测得的光谱分量X的总体中通过寄存在校正单元(2)内自动运行的迭代估计法自动提取对于各自的测量过程在物理上有关联的光谱分量Xrel;d)基于在光谱测量数据的步骤c)中提取的对于所检验的物质(4)在物理上有关联的光谱分量Xrel,校正所检验的物质(4)的所测得的光谱测量的测量数据。

    校准浊度测量传感器的方法

    公开(公告)号:CN103575706A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310341781.6

    申请日:2013-08-07

    CPC classification number: G01F25/00 G01N21/4785 G01N21/49 G01N33/18

    Abstract: 本发明涉及一种校准测量介质的浊度和/或固体含量的传感器的方法,其中,该传感器包括至少一个发射单元和至少两个接收单元,其中,该方法包括下列步骤:探测至少两个测量信号(1),该测量信号取决于在介质中散射的光的强度,其中,光从发射单元发出,并且光被接收单元接收,将测量信号抽象为特征向量(2),基于特征向量(2)自动选择校准模型(5a、5b、5..),其中,将特征向量(2)传输至早先受训分类器(3),并且分类器(3)将校准模型(5a、5b、5..)和特征向量(2)相关联,以及用自动选择的校准模型(5a、5b、5..)来校准(6)传感器。

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