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Echellegitter sind spezielle Beugungsgitter die grosse Beugungseffizienzen in hohen Beugungsordnungen besitzen Typischerweise nutzt man Blazegitter mit hohen Blaze Winkeln von ca 60 75 Im Gegensatz zu herkommlichen Beugungsgittern haben Echellegitter relativ wenig Furchen fur sichtbares Licht ca 20 100 je Millimeter Typisches Aussehen eines Echelle Spektrums hier von Sonnenlicht Inhaltsverzeichnis 1 Begriffsherkunft 2 Der Echelle Spektrograph 3 Anwendungsgebiete 4 Literatur 5 Siehe auch 5 1 WeblinksBegriffsherkunft BearbeitenDas Wort stammt aus dem Franzosischen echelle Sprossen Leiter Stiege Es gibt zwei Erklarungen fur den Namen Das Gitter selbst ahnelt einer Stiege und die einzelnen Zeilen eines Echelle Spektrogramms sind parallel wie die Sprossen einer Leiter Der Echelle Spektrograph Bearbeiten nbsp Echelle Spektrometer Prinzip Das erste Standardgitter ist nur fur eine Ordnung optimiert niedrige Ordnung die nicht uberlappt wobei das Echelle Gitter auch fur einen Bereich optimiert ist Blaze der aber mehrere hohere Ordnungen enthalt Beide sind orthogonal montiert so dass die unterschiedlichen Ordnungen getrennt werden und nur die optimierten Bereiche auf den Detektor treffen Dabei kommen gleiche Wellenlangen auch in unterschiedlichen Ordnungen vor Die Zeichnung zeigt den prinzipiellen Aufbau eines Echelle Spektrographen Das Licht trifft von unten auf einen Spalt mit nachgeschaltetem optischen Echellegitter G1 Das Dispersionsspektrum fallt auf ein konventionelles Gitter G2 Der blaue und rote Pfeil deuten die Lage des Beugungsspektrums an Das Echellegitter wird in hohen Beugungs Ordnungen betrieben die zum grossen Teil aufeinander fallen Die Abbildung zeigt beispielhaft zwei Ordnungen O1 und O2 Tatsachlich mischen sich die Farben Wurde man an dieser Stelle einen Schirm einfugen sahe man einen weissen Spektralfaden nicht die Spektralfarben Das Gitter G2 ist rechtwinklig zum Echellegitter G1 orientiert und separiert die Ordnungen Die raumliche Aufspaltung durch G1 setzt sich in G2 fort Statt eines kontinuierlichen Spektrums das sich von oben rote Linie nach unten blaue Linie uber den gesamten Schirm S ausbreitet erscheint ein Spektralband das durch die Breite von G2 begrenzt wird Der linke blaue Pfeil auf S markiert den kurzwelligen Rand fur die Ordnung O1 der linke rote Pfeil den langwelligen Die beiden anderen Pfeile verweisen auf das Band das das Gitter G2 fur die zweite Ordnung O2 erzeugt Das zweite optische Gitter trennt die ubereinander liegenden Beugungsordnungen die das Echellegitter erzeugt Ein Echellespektrum besteht aus nahezu parallel verlaufenden Beugungsbandern Mit zunehmender Ordnung werden die Beugungsspektren gestaucht was zu einer Verkippung der Bander auf dem Schirm fuhrt Die Zeichnung uberhoht den Effekt Wahlt man zur Separation statt eines Beugungsgitters G2 ein Prisma mit nichtkonstanter Dispersion verlaufen die Bander auf dem Schirm nicht linear sondern gekrummt Anwendungsgebiete BearbeitenEchellegitter werden in der Astronomie gerne fur die Aufnahme von Sternspektren mit hoher Auflosung benutzt weil ein hochauflosendes Spektrum mit einem sehr grossen Wellenlangenbereich auf einmal erfasst werden kann Im Gegensatz dazu sind herkommliche hochauflosende Beugungsgitter fur einen relativ schmalen Bereich optimiert ausserdem waren sehr lange CCD Sensoren oder mehrere nebeneinander angeordnete CCDs notig um das komplette Spektrum erster oder zweiter Ordnung zu erfassen Beim Echelle Spektrographen lasst sich das Spektrum mit einem vergleichsweise kleinen quadratischen CCD aufnehmen Echellespektrometer erreichen bei kompakter Bauweise gute spektrale Auflosungsvermogen Verwendet wird eine Gitter Gitter haufiger jedoch eine Gitter Prisma Kombination Als Beugungsgitter wird ein sogenanntes Echellegitter mit hoher Effizienz in hohen Beugungsordnungen verwendet Bei sequentiellen Monochromatoren wird ein Prisma zur Vorauswahl des Wellenlangenbereiches verwendet Bei Polychromatoren werden die verschiedenen Beugungsordnungen mit einem zweiten Gitter oder einem Prisma zweidimensional in die Flache projiziert Als Empfanger werden kommerzielle Photoplatten Sekundarelektronenvervielfacher hinter Spaltmasken und Halbleiter Flachendetektoren eingesetzt Echellespektrometer werden haufig in der Analytischen Chemie zur quantitativen und qualitativen Bestimmung von Elementen im Speziellen in der Optischen ICP Emissionsspektrometrie ICP OES und der Gaschromatographie siehe Echelle Plasma Emissions Detektor eingesetzt Die gute spektrale Auflosung im UV Bereich zur Auftrennung der linienreichen ICP Spektren ist in dieser Kombination besonders effektiv Literatur BearbeitenThomas Eversberg Klaus Vollmann Spectroscopic Instrumentation Fundamentals and Guidelines for Astronomers Springer Heidelberg 2014 ISBN 3662445344Siehe auch BearbeitenAtomspektroskopie Virtually Imaged Phased Array VIPA hat ahnliche optische Eigenschaften wie ein Echellegitter wird aber in Transmission betriebenWeblinks Bearbeiten Institut fur Astronomie und Astrophysik Uni Tubingen Das Echelle Spektrometer Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Echellegitter amp oldid 229224231