RU2540218C1 - Многоканальный оптический спектрометр - Google Patents

Многоканальный оптический спектрометр Download PDF

Info

Publication number
RU2540218C1
RU2540218C1 RU2013146145/28A RU2013146145A RU2540218C1 RU 2540218 C1 RU2540218 C1 RU 2540218C1 RU 2013146145/28 A RU2013146145/28 A RU 2013146145/28A RU 2013146145 A RU2013146145 A RU 2013146145A RU 2540218 C1 RU2540218 C1 RU 2540218C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
photodetector
photodetectors
multielement
focusing
flat
Prior art date
Application number
RU2013146145/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Александрович Ухов
Дмитрий Константинович Кострин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)"
Priority to RU2013146145/28A priority Critical patent/RU2540218C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2540218C1 publication Critical patent/RU2540218C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области спектрометрии и касается многоканального оптического спектрометра. Спектрометр включает в себя расположенные на круге Роуланда входную спектральную щель, вогнутую дифракционную решетку и многоканальный приемник излучения. Приемник излучения состоит из плоских многоэлементных фотоприемников, установленных в корпусах. Каждый фотоприемник дополнительно снабжен волоконно-оптическим фоконом, плоский торец которого со стороны монтажа на поверхность многоэлементного фотоприемника имеет размеры по ширине больше ширины многоэлементного фотоприемника, а по длине меньше длины многоэлементного фотоприемника. Торец фокона со стороны входа оптического излучения имеет размеры по длине больше длины корпуса многоэлементного фотоприемника. Входные торцы смонтированных на фотоприемниках фоконов располагаются на круге Роуланда, а края фоконов соседних фотоприемников соприкасаются. Технический результат заключается в повышении достоверности показаний спектрометра. 2 ил.

Description

Заявляемое изобретение относится к области спектрометрии, а именно к многоканальным оптическим спектрометрам с плоскими многоэлементными фотоприемниками, и может быть использовано для улучшения метрологических характеристик таких спектрометров.
Современные многоканальные оптические спектрометры высокого разрешения, применяемые, например, в эмиссионной спектроскопии, строятся, как правило, с использованием вогнутых отражательных дифракционных решеток и нескольких плоских фотодиодных или ПЗС многоэлементных фотоприемников. При использовании вогнутой решетки фокусировка регистрируемого спектра осуществляется на круге Роуланда, при условии, что входная щель и ее изображение находятся непосредственно на окружности, касающейся вершины вогнутой решетки (Беккер Ю. Спектроскопия. - М: Техносфера, 2009 г. 528 с.).
Многоканальная конструкция системы регистрации имеет так называемые «мертвые зоны» между отдельными многоэлементными фотоприемниками. Появление этих зон обусловлено тем, что имеется значительное расстояние от крайних фотоприемников до краев корпусов, в которых они смонтированы. Таким образом, при стыковке многоэлементных фотоприемников в области регистрации спектра образуются протяженные зоны, в которых фоточувствительные элементы отсутствуют.
В настоящее время данная проблема решается по меньшей мере двумя известными способами. Например, система регистрации может быть изготовлена с применением бескорпусных кристаллов многоэлементных фотоприемников, закрепленных на соответствующем основании (Лабусов В.А., Попов В.И., Бехтерев А.В., Путьмаков А.Н., Пак А.С. Многоэлементные твердотельные детекторы излучения большого размера для атомно-эмиссионного спектрального анализа // Аналитика и контроль. 2005. Т. 9, №2. С.104-109), а не на стандартных фотоприемниках в корпусах. При этом между отдельными кристаллами, монтируемыми без зазора, мертвая зона практически отсутствует. Однако при такой конструкции выбор фотоприемников значительно сужается, поскольку очень малое их количество производится в бескорпусном исполнении. Кроме того, монтаж таких фотоприемников требует дорогостоящего оборудования.
Другой способ для минимизации «мертвых зон» или области спектра, где нет фоточувствительных элементов, предусматривает наличие плоских поворотных зеркал (ЗАО «СПЕКТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ». Спектрометр эмиссионный Минилаб СЛ. Руководство по эксплуатации. www.spectr-lab.ru/uploads/spectr-lab/downloads/msl.doc). Каждый второй многоэлементный фотоприемник из общего их числа повернут на 90 градусов относительно остальных многоэлементные фотоприемников, и поворотные зеркала проектируют на них соответствующие фрагменты спектра. Данное устройство также не лишено недостатков, поскольку не устраняет «мертвые зоны» полностью, а лишь минимизирует их.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому изобретению является спектрометр (патент на изобретение №2105272, опубл. 20.02.1998), содержащий расположенные на круге Роуланда входную спектральную щель, вогнутую дифракционную решетку и многоканальный приемник излучения, состоящий из плоских многоэлементных фотоприемников, каждый из которых установлен в корпусе. В данном устройстве также присутствуют «мертвые зоны» и, следовательно, ухудшаются метрологические характеристики спектрометра.
Технический результат, на получение которого направлено заявляемое изобретение, заключается в повышении достоверности показаний спектрометра.
Для получения указанного технического результата в многоканальном оптическом спектрометре, содержащем расположенные на круге Роуланда входную спектральную щель, вогнутую дифракционную решетку и многоканальный приемник излучения, состоящий из плоских многоэлементных фотоприемников, установленных в корпусах, каждый фотоприемник дополнительно снабжен волоконно-оптическим фоконом, плоский торец которого со стороны монтажа на поверхность многоэлементного фотоприемника спектрометра имеет размеры по ширине больше ширины многоэлементного фотоприемника, а по длине меньше длины многоэлементного фотоприемника, торец фокона со стороны входа оптического излучения имеет размеры по длине больше длины корпуса многоэлементного фотоприемника, при этом входные торцы смонтированных на фотоприемниках фоконов располагаются на круге Роуланда, а края фоконов соседних фотоприемников соприкасаются.
Сущность данного технического решения заключается в том, что для устранения «мертвых зон» предлагается на многоэлементный фотоприемник смонтировать волоконно-оптический фокон (фокусирующий конус) специальной конструкции. Фокон состоит из большого числа оптических волокон, связанных вместе. В волоконно-оптических фоконах благодаря наличию светоизолирующих оболочек отдельных световодов обеспечивается изменение масштаба с сохранением геометрии при передаче изображения от входного торца к выходному, поскольку оптическое излучение из любого отдельного световода волоконно-оптического фокона не может проникнуть в соседние световоды.
На фиг.1 представлена схема многоканального оптического спектрометра.
На фиг.2 представлена конструкция волоконно-оптического фокона: а) вид факона сбоку, б) вид факона со стороны входного торца.
Многоканальный оптический спектрометр (фиг.1) состоит из входной спектральной щели 1, вогнутой дифракционной решетки 2 и многоканального приемника излучения, состоящего из плоских многоэлементных фотоприемников 3, установленных в корпусах 4, каждый фотоприемник дополнительно снабжен волоконно-оптическим фоконом.
Волоконно-оптический фокон 5 (фиг.2), монтируемый на многоэлементный фотоприемник 3, должен с узкого торца, примыкающего к поверхности фотоприемника 3, иметь размер d немного меньший ширины чувствительной области фотоприемника с, а с другого торца размер а должен превышать размер корпуса фотоприемника 3 b. Стыкуемый с фотоприемником 3 торец фокона 5 должен быть меньше размера чувствительной области фотоприемника 3, чтобы упростить его изготовление и процедуру монтажа, поскольку позиционирование фокона 5 на поверхности многоэлементного фотоприемника 3 с точностью до размера отдельного фотоприемника сопряжено со значительными технологическими сложностями. Ширина фокона должна немного превышать ширину фотоприемника 3 также для упрощения монтажа.
Входные торцы смонтированных на фотоприемниках фоконов должны располагаться в области фокусировки спектра, то есть на круге Роуланда, а края фоконов соседних фотоприемников должны соприкасаться.
Устройство работает следующим образом. Регистрируемое излучение падает на входную щель прибора 1, затем разлагается в спектр вогнутой дифракционной решетки 2 и фокусируется на поверхностях многоэлементных фотоприемников 3. При этом изображение спектра, сфокусированное на входных торцах фоконов 5, будет передаваться по отдельным световодам к поверхности многоэлементных фотоприемников 3 с изменением масштаба, но с сохранением пространственного распределения энергий оптического излучения. В этом случае появление «мертвых зон» будет исключено. Для сохранения спектрального разрешения прибора диаметры отдельных световодов волоконно-оптической пластины фокона не должны превышать ширину чувствительных элементов многоэлементного фотоприемника 3. Для обеспечения требуемого спектрального диапазона прибора необходимо использовать соответствующий материал световодов при производстве волоконно-оптического фокона.
Таким образом, использование факонов особой конструкции позволяет регистрировать спектральную информацию и в «мертвых» зонах и, следовательно, повысить достоверность показаний спектрометра в целом.

Claims (1)

  1. Многоканальный оптический спектрометр, содержащий расположенные на круге Роуланда входную спектральную щель, вогнутую дифракционную решетку и многоканальный приемник излучения, состоящий из плоских многоэлементных фотоприемников, установленных в корпусах, отличающийся тем, что каждый фотоприемник дополнительно снабжен волоконно-оптическим фоконом, плоский торец которого со стороны монтажа на поверхность многоэлементного фотоприемника имеет размеры по ширине больше ширины многоэлементного фотоприемника, а по длине меньше длины многоэлементного фотоприемника, при этом торец фокона со стороны входа оптического излучения имеет размеры по длине больше длины корпуса многоэлементного фотоприемника, входные торцы смонтированных на фотоприемниках фоконов располагаются на круге Роуланда, а края фоконов соседних фотоприемников соприкасаются.
RU2013146145/28A 2013-10-15 2013-10-15 Многоканальный оптический спектрометр RU2540218C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013146145/28A RU2540218C1 (ru) 2013-10-15 2013-10-15 Многоканальный оптический спектрометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013146145/28A RU2540218C1 (ru) 2013-10-15 2013-10-15 Многоканальный оптический спектрометр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2540218C1 true RU2540218C1 (ru) 2015-02-10

Family

ID=53286799

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013146145/28A RU2540218C1 (ru) 2013-10-15 2013-10-15 Многоканальный оптический спектрометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2540218C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107843948A (zh) * 2017-06-26 2018-03-27 扬州瑞威光电科技有限公司 一种罗兰圆结构的Bragg衍射双光栅结构设计方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2105272C1 (ru) * 1994-07-22 1998-02-20 Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра "Государственный оптический институт им.С.И.Вавилова" Спектрометр
CN101256144A (zh) * 2008-03-28 2008-09-03 清华大学 真空紫外光谱检测装置
RU2455620C1 (ru) * 2010-12-17 2012-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Узел разделения оптического сигнала

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2105272C1 (ru) * 1994-07-22 1998-02-20 Научно-исследовательский и технологический институт оптического материаловедения Всероссийского научного центра "Государственный оптический институт им.С.И.Вавилова" Спектрометр
CN101256144A (zh) * 2008-03-28 2008-09-03 清华大学 真空紫外光谱检测装置
RU2455620C1 (ru) * 2010-12-17 2012-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Узел разделения оптического сигнала

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107843948A (zh) * 2017-06-26 2018-03-27 扬州瑞威光电科技有限公司 一种罗兰圆结构的Bragg衍射双光栅结构设计方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10942065B2 (en) Spectrometry system with decreased light path
EP3191815B1 (en) Light sensor modules and spectrometers including an optical grating structure
JP6513697B2 (ja) 光干渉デバイス
Barnett et al. Miniature spatial heterodyne Raman spectrometer with a cell phone camera detector
Amigo et al. Configuration of hyperspectral and multispectral imaging systems
WO2017150062A1 (ja) 分光測定装置
Waldron et al. A monolithic spatial heterodyne Raman spectrometer: initial tests
JP5538194B2 (ja) 光学装置及び電子機器
US9232130B2 (en) Multispectral camera using zero-mode channel
US9759611B2 (en) Dual spectral imager with no moving parts
RU2540218C1 (ru) Многоканальный оптический спектрометр
Chen et al. Densely folded spectral images of a CCD spectrometer working in the full 200–1000 nm wavelength range with high resolution
CN110632058B (zh) 一种用于拉曼光谱分析的小型分光装置
Ottaway et al. Spatial heterodyne Raman spectrometer (SHRS) for in situ chemical sensing using sapphire and silica optical fiber Raman probes
US20190017871A1 (en) Method of calibrating spectrum sensors in a manufacturing environment and an apparatus for effecting the same
Zhang et al. Echelle grating spectroscopic technology for high-resolution and broadband spectral measurement
Dittrich et al. Extended characterization of multispectral resolving filter-on-chip snapshot-mosaic CMOS cameras
Sumriddetchkajorn et al. Home-made n-channel fiber-optic spectrometer from a web camera
Lamsal et al. Performance Assessment of a Plate Beam Splitter for Deep-Ultraviolet Raman Measurements with a Spatial Heterodyne Raman Spectrometer
KR101598347B1 (ko) 링 필드의 기하학적 분석에 기초한 오프너 영상 분광기
Scheeline Is" good enough" good enough for portable visible and near-visible spectrometry?
KR101671059B1 (ko) 광도파로 기반 분광기 및 그를 구비한 광간섭성 단층 촬영 장치
JP6260157B2 (ja) 分光測定装置
JP2011145233A (ja) 分光装置
CN108713135B (zh) 一种光谱分析系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201016