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Ein optisches Spektrometer ist ein Spektrometer fur sichtbares Licht und daran angrenzende Bereiche des elektromagnetischen Spektrums Mit ihm konnen sowohl Emissionsspektren spektrale Untersuchungen von Lichtquellen als auch Absorptionsspektren und Aussagen zur frequenzabhangigen Reflexion gewonnen werden Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau eines Prismen oder Gitterspektrometers 2 Kompaktspektrometer 3 FT Spektrometer 4 Varianten 5 Anwendungen 6 Technische Umsetzungen 7 EinzelnachweiseAufbau eines Prismen oder Gitterspektrometers Bearbeiten nbsp Spektrometer zur Untersuchung der Reflexion einer Probe im MagnetfeldFolgender Aufbau ist typisch fur ein Gitterspektrometer im VIS oder NIR Bereich Eine Lichtquelle LQ je nach Wellenlangenbereich z B Xenon Hochdrucklampe Gasentladungslampe sichtbarer Spektralbereich und angrenzende Bereiche Halogengluhlampe sichtbar bis MIR durchstimmbare Laser Abbildungsoptik und Monochromator konnen entfallen Ein Abbildungssystem im Bild zwei Spiegel bildet die Lichtquelle LQ auf den Monochromatoreintrittsspalt ab Ein justierbarer Monochromator M dient zum Einstellen der hindurchtretenden Wellenlange Er wird z B durch einen Schrittmotor angetrieben und liefert auch den Wert der Wellenlange zur Auswertung Mit einem weiteren Abbildungssystem L1 L2 wird die Strahlung vom Monochromatoraustrittsspalt auf die Probe fokussiert Die zu untersuchende Probe P ist im Bild beispielsweise ein Reflektor In anderen Fallen wird eine Probenkammer Kuvette durchstrahlt oder die Lichtquelle selbst ist das zu untersuchende Objekt Mit dem Abbildungssystem L3 L4 wird das Signal auf einen Fotoempfanger PM abgebildet Als Empfanger PM siehe auch Strahlungsdetektor kommen in Frage Fotodioden und Halbleiterdetektoren fur den sichtbaren und angrenzende Bereiche und bei entsprechender Kuhlung auch bis in das mittlere Infrarot MIR Fotomultiplier PM fur den sichtbaren Bereich und Ultraviolett Bolometer und pyroelektrische Sensoren im mittleren und fernen InfrarotEin Registrier und Analysesystem fuhrt die momentanen Werte von Monochromator Wellenlange und Empfangersignal zusammen stellt sie in einer Messkurve dar und analysiert sie Heute ist dies meist ein Computer mit entsprechenden Schnittstellen plus Software Kompaktspektrometer BearbeitenEs werden kompakte Gerate angestrebt die einfach in beliebige Anwendungen eingesetzt werden konnen Dabei soll auf alle beweglichen Teile verzichtet werden was die benotigte Baugrosse stark reduziert und auch die Reproduzierbarkeit der Messungen verbessert Das wird erreicht indem das in Farben zerlegte Licht von einer Photodiodenzeile empfangen und ausgewertet wird wobei jeder einzelne Sensor fur einen bestimmten Wellenlangenbereich immer denselben da ist Die Messwerte fur das komplette Spektrum liegen also parallel an den Einzelsensoren vor Teile der Abbildungsoptik sind manchmal als Faseroptik ausgefuhrt 1 2 Das hat gewisse Folgen fur den Aufbau Da hinter dem dispergierenden Element weiterhin Prisma oder Gitter der Strahl fur jede Wellenlange woanders verlauft muss eine zu messende Probe unbedingt vor diesem Element in den Strahlengang eingefugt werden beispielsweise eine Flussigkeit in einer Kuvette Weiterhin ist eine Bauweise sowohl fur Transmission als auch Reflexion moglich Kompliziertere Elemente im Strahlengang wie beispielsweise bestimmte Modulatoren oder Hochfeldmagnete oder Kryostaten sind hierbei jedoch kaum einsetzbar Die primare Lichtquelle wird ebenfalls mit integriert Wahlweise kann sie als wechselbarer Baustein angeflanscht werden Das Auswertesystem muss angepasst werden wird aber eher einfacher als komplizierter Das ganze Gerat kann als kompakte hermetisch geschlossene Box ggf mit Zugang fur eine Probenschleuse ausgefuhrt werden FT Spektrometer BearbeitenFT Spektrometer arbeiten nach dem Prinzip eines Interferometers bei diesen wird das Signal wahrend der Verstellung des Interferometers computergestutzt anhand der Fouriertransformation FT hinsichtlich der enthaltenen Frequenzen ausgewertet Hauptvorteil der FT Spektrometer ist die geringere Messzeit da im Gegensatz zu dispersiven Systemen Prismen oder Gitterspektrometer die Probe nicht Schritt fur Schritt mit einer sich andernden Frequenz bestrahlt werden muss Eingesetzt werden diese Spektrometer vor allem im Infrarotbereich siehe auch FTIR Spektrometer auf dem Markt sind aber auch FT Spektrometer fur andere spektroskopische Verfahren wie die Raman Spektroskopie erhaltlich Varianten BearbeitenBei bestimmten Untersuchungen zur Fotoleitung bildet die Probe selbst den Empfanger so dass eines der Abbildungssysteme und der Fotoempfanger entfallen Im MIR und Ultraviolett ab etwa 200 nm mussen die Abbildungen mit Hohlspiegeln z B Aluminium auf Glas erfolgen da Glas nicht mehr transparent ist Spiegel haben uberdies den Vorteil einer wellenlangenunabhangigen Abbildungsgeometrie wahrend Linsen ohne Nachstellung nur fur einen jeweils engen Spektralbereich verwendbar sind Zwischen Lichtquelle und Monochromator wird oft noch ein Modulator angeordnet um bei der Auswertung des Empfangersignals das Signal besser vom Umgebungslicht abgrenzen zu konnen Der Modulator kann z B ein Polarisationsmodulator oder eine einfache Chopperscheibe sein Es gibt auch Spektrometer mit einem Polychromator die das Spektrum nicht sequenziell durchscannen sondern simultan aufnehmen Dabei wird das dispergierende bzw brechende Element erst hinter der Probe angeordnet und das Spektrum von einer Zeilenkamera also einer linearen Anordnung von Fotodioden simultan empfangen so dass die Auswerteelektronik nur noch diese Reihe von Empfangern abfragen und registrieren muss Siehe auch Diodenarraydetektor Echelle Polychromatoren verwenden Flachendetektoren zur Auswertung des Spektrums Anwendungen BearbeitenOptische Spektrometer werden vorwiegend zur Festkorperspektroskopie eingesetzt Reflexionsspektren werden aufgenommen indem ein Spektrum des Reflexionsgrades mit der Probe gemessen wird und anschliessend ein Spektrum bei dem die Probe durch einen Referenzspiegel mit bekanntem Reflexionsspektrum ersetzt ist Als Referenzspiegelmaterial eignet sich fur sichtbares Licht und Infrarot Aluminium aufgedampft auf Glas das ohne starke Strukturierung in diesem Wellenlangenbereich einen Reflexionsgrad von nahe 1 erreicht Transmissions bzw Absorptionsspektren werden aufgenommen indem das zu untersuchende Material am Ort einer Zwischenabbildung in den Strahlengang eingebracht wird Dieses Spektrum wird dann mit einem Referenzspektrum ganz ohne Probe verglichen Bei Fotoleitungsspektren wird die Probe als Empfanger benutzt Als Referenz muss man hier die Probe durch einen Empfanger mit bekanntem Spektralgang ersetzen Zumindest die Absorptionsmessungen konnen per Kuvette auch an Flussigkeiten und im Extremfall an Gasen durchgefuhrt werden Je nach Details der Fragestellungen werden verschiedene optische Modulatoren eingesetzt um ein Wechsellichtsignal zu erhalten das gewisse beispielsweise magnetooptische Eigenschaften der Probe gezielt anspricht und das als elektrisches Signal nach dem Empfanger besser weiterverarbeitet werden kann beispielsweise per Lock in Verstarker Technische Umsetzungen BearbeitenPrismenspektrometer Gitterspektrometer Echellespektrometer Spektrograf Littrow SpektrometerEinzelnachweise Bearbeiten Patent WO2004070329A2 Kompakt Spektrometer Angemeldet am 19 Dezember 2003 veroffentlicht am 19 August 2004 Anmelder Carl Zeiss Jena GmbH Erfinder Felix Kerstan et al Spektroskopie mit Kompaktspektrometern Memento vom 7 Marz 2014 im Internet Archive Firmenschrift PDF Datei 1 3 MB Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Optisches Spektrometer amp oldid 238889857