Abstract:
Ein Spektrometer umfasst eine Optikanordnung zum Auffangen von Messlicht und zur Aufspaltung desselben in Spektralanteile und eine von den Spektralanteilen des Messlichts beaufschlagte fotoelektrische Wandleranordnung zum Umwandeln der Spektralanteile in entsprechende elektrische Signale. Die Optikanordnung (O) weist einen im wesentlichen transparenten Tragkörper (T) auf, der im wesentlichen durch zwei gegenüberliegende Begrenzungsflächen (1,2) begrenzt ist und an dem ein Reflexionsbeugungsgitter (20) und die Wandleranordnung (W) angeordnet sind und dem das Messlicht über einen Lichteinlass (10) zuführbar ist. Der Lichteinlass (10), das ebene Reflexionsbeugungsgitter (20) und die Wandleranordnung (W) sind auf der Seite der ersten (1) der beiden Begrenzungsflächen (1,2) des Tragkörpers (T) angeordnet, und die zweite (2) der beiden Begrenzungsflächen (1,2) ist ganz oder teilweise als vorzugsweise rotationssymmetrischer, nach innen reflektierender Konkavspiegel ausgebildet. Der Tragkörper (T) besteht vollständig aus einem transparenten Kunststoff und umfasst drei optisch miteinander verbundene Teilkörper (T1,T2,T3), von denen ein erster Teilkörper (T1) die erste Begrenzungsfläche (1) und ein zweiter Teilkörper (T2) die zweite Begrenzungsfläche (2) des Tragkörpers (T) aufweist und ein dritter Teilkörper (T3) zwischen dem ersten und dem zweiten Teilkörper (T1,T2) angeordnet ist. An der ersten Begrenzungsfläche (1) sind optisch wirksame Mikrostrukturen vorgesehen, welche den Lichteinlass (10) und das Reflexionsbeugungsgitter (20) bilden. Die Zuführung des Messlichts erfolgt über eine oder mehrere Lichtleitfasern (F) parallel zur ersten Begrenzungsfläche (1). Das Spektrometer bietet die Voraussetzungen für eine starke Miniaturisierung und eignet sich sehr gut für eine einfache und kostengünstige Serienfertigung.
Abstract:
A monochromator disperses multi-wavelength light emitted from a light source, isolating only a desired wavelength component. According to the present invention, in place of a concave grating which has heretofore been requisite for a monochromator for a wavelength range from the soft X-ray region to the vacuum ultraviolet ray region, a plane grating (C) is employed which is highly accurate and is easily manufactured. An extremely simple wavelength scanning mechanism is employed in which the distance between an input slit (A) and the grating (C) and the distance between an output slit (B) and the grating (C) are constant. Thus, it becomes possible to realize a monochromator which is able to isolate light of a single-wavelength with extremely high precision.
Abstract:
Un dispositif optique dispersif utilise comme un polariseur, un spectroscope, un monochromateur ou autre utilise comme composant de base d'un monochromateur, un polariseur, un spectroscope, un spectrophotometre ou autre, comprend un organe optique dispersif ayant un premier et un second reseaux (3, 4) paralleles, dans un plan, appliques sur un substrat, de preference des reseaux de reflexion ayant la meme frequence, ces reseaux (3, 4) ayant des reglures paralleles, de telle sorte que la lumiere diffractee par le premier reseau se projette contre le second reseau (4). Le premier reseau (3) definit l'entree de l'element et le second reseau (4) definit la sortie de l'element.
Abstract:
Un dispositif de division d'un rayon laser (1), p.ex. en rayons paralleles equidistants (12), comprend une plaque de verre (2) avec deux surfaces paralleles planes opposees. Un reseau de transmission (3) est dispose sur une surface de verre. Une couche de reflexion (4) est appliquee sur le reseau (3), et une ouverture (5) est amenagee dans la couche (4) a mi longueur de la plaque, pour recevoir le rayon (1) a diviser sur et au travers du reseau. La longueur d'onde du laser et la densite des lignes du reseau sont selectionnees pour donner une reflexion totale a la surface du verre pour un rayon (11) diffracte a l'ouverture (5) du reseau (3). En modifiant l'angle d'incidence (Alpha) du rayon (1), la distance (a) entre les rayons subdivises peut varier continuellement dans des limites donnees. Le dispositif peut aussi etre utilise pour combiner une pluralite de rayons separes en un seul rayon.
Abstract:
The invention relates to a spectrometer (20) comprising: means (22) for spectrally dispersing an initial light beam (240); and a photodetector (21). According to the invention, the spectrally dispersing means (22) comprise at least three reflective diffraction gratings (201, 202, 203) parallel to consecutive sides of a convex polygon (23), said sides being arranged so that a portion of the initial light beam (240) is diffracted alternately by each of the diffraction gratings (201, 202, 203) and is diffracted at least a second time by at least one of the diffraction gratings (201).
Abstract:
The present invention provides a spectral apparatus for spectrally separating light including a predetermined wavelength, including a slit that the light enters, a first optical system configured to collimate the light from the slit, a transmissive type diffraction element configured to diffract the light from the first optical system, and a second optical system including a first mirror configured to reflect the light diffracted by the transmissive type diffraction element, and a second mirror configured to reflect the light reflected by the first mirror and diffracted by the transmissive type diffraction element, and configured to make the light reciprocally travel between the first mirror and the second mirror via the transmissive type diffraction element.
Abstract:
Disclosed is a spectroscopic device that includes a light input unit to which light from a light source is input; optical elements; an optical deflection element; a reflector element that reflects the light emitted from the optical deflection element; and a photodetector. The optical deflection element includes a refractive index change region made of a material having an electro-optical effect and electrodes arranged to pinch the refractive index change region. The reflector element is a resonator filter having wavelength selectivity such that light having a predetermined wavelength is resonantly reflected.