Dispositivo y procedimiento para cuantificación de gases en plumas por detección remota.

Un dispositivo para cuantificar cantidades absolutas de al menos uno de los ingredientes de una pluma (140) de un vehículo (105),

que comprende:

(a) una fuente de luz (110) para emitir un haz de luz (112) a través de la pluma (140) a una superficie (101) en la que se dispersa la luz;

(b) un detector sensible a la luz (130) capaz de adquirir imágenes compuestas por pixeles (170) para adquirir una imagen de la pluma (140) que contiene información acerca de absorción de la luz dispersada (122) dispersada desde la superficie (101), en donde la absorción de la luz dispersada que es provocada por moléculas absorbentes de luz de al menos uno de los ingredientes de la pluma (140);

(c) un medio de recolección óptico (150) para formar dicha imagen mediante la dirección de una porción de la luz diseminada (122) sobre el detector (130); y

(d) un procesador (132) para procesar la imagen adquirida para determinar una cantidad absoluta de al menos uno de los ingredientes de la pluma (140),

caracterizado porque

el procesador (132) está configurado para ejecutar además las funciones de:

(i) elegir una pluralidad de píxeles de la imagen adquirida, representando dicha pluralidad de píxeles una sección que cruza la pluma (140) transversalmente a una dirección de recorrido del vehículo (105) y representando un área detectada Am de dicha sección, estando asignado cada píxel a un pare a de píxeles Al que corresponde a una respectiva parte del área detectada Am representada por el respectivo píxel;

(ii) caracterizar una tasa de absorción I/I0 de luz de cada píxel elegido de la imagen adquirida;

(iii) calcular una masa óptica μ de cada píxel (170) a partir de la tasa de absorción I/I0 caracterizada del píxel por la ley de Beer: μ≥-In(I/I0)/Κ (v) donde Κ (υ ) indica una sección transversal de absorción monocromática correspondiente al espectro de la luz recibida para al menos uno de los ingredientes de la pluma (140);

(iv) multiplicar la masa óptica μ de cada píxel con la respectiva área de píxel Al para obtener el número de moléculas, en donde la absorción de la luz diseminada es provocada por moléculas absorbentes de luz de al menos uno de los ingredientes de la pluma en cada píxel (170); y

(v) sumar el número de moléculas absorbentes de luz de cada píxel para obtener el número total de moléculas en donde la absorción de la luz diseminada es provocada por moléculas absorbentes de luz de al menos uno de los ingredientes de la pluma (140) en dicha sección que cruza la pluma (140) representada por la pluralidad de píxeles.

Tipo: Patente Internacional (Tratado de Cooperación de Patentes). Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: PCT/US2010/049151.

Solicitante: Hager Environmental and Atmospheric Technologies, LLC.

Nacionalidad solicitante: Estados Unidos de América.

Dirección: 7308 Nubbin Ridge Drive Knoxville, TN 37919 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Inventor/es: HAGER,J. STEWART.

Fecha de Publicación: .

Clasificación Internacional de Patentes:

  • G01N21/00 FISICA.G01 METROLOGIA; ENSAYOS.G01N INVESTIGACION O ANALISIS DE MATERIALES POR DETERMINACION DE SUS PROPIEDADES QUIMICAS O FISICAS (procedimientos de medida, de investigación o de análisis diferentes de los ensayos inmunológicos, en los que intervienen enzimas o microorganismos C12M, C12Q). › Investigación o análisis de los materiales por la utilización de medios ópticos, es decir, utilizando rayos infrarrojos, visibles o ultravioletas (G01N 3/00 - G01N 19/00 tienen prioridad).

PDF original: ES-2596680_T3.pdf

 

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