Für die Flame-Serie bietet das Unternehmen Ocean Insight (ehemals Ocean Optics) vorkonfigurierte Modelle für die gängigsten spektroskopischen Messungen an.
Vorkonfigurierte Modelle der FLAME-S-Serie (Sony ILX511b CCD-Detektor)
| Modell |
Bereich (nm) |
Spaltbreite (μm) |
Optische Auflösung (FWHM) |
Gittertyp |
Spiegeltyp |
Ordnungssortierung |
Fokussierlinsen |
| FLAME-S-UV-VIS |
200–850 |
25 |
~1,5 nm |
#1 (600 Striche/mm, Blaze 300 nm) |
Al |
200–850 nm |
NA |
| FLAME-S-UV-VIS-ES |
L2 |
| FLAME-S-VIS-NIR |
350–1000 |
25 |
~1,5 nm |
#3 (600 Striche/mm, Blaze 500 nm) |
Al |
350–1000 nm |
NA |
| FLAME-S-VIS-NIR-ES |
L2 |
| FLAME-S-XR1 |
200–1025 |
25 |
~2,0 nm |
#31 (500 Striche/mm, Blaze 250 nm) |
Al |
200–1100 nm |
NA |
| FLAME-S-XR1-ES |
L2 |
| FLAME-S-RAD |
200–850 |
50 |
~3,0 nm |
#2 (600 Striche/mm, Blaze 400 nm) |
Al |
200–850 nm |
L2 |
FLAME-T vorkonfigurierte Modelle (Toshiba TCD1304AP-Detektor)
| Modell |
Bereich (nm) |
Spaltbreite (μm) |
Optische Auflösung (FWHM) |
Gittertyp |
Spiegeltyp |
Ordnungssortierung |
Fokussierlinsen |
| FLAME-T-UV-VIS |
200–850 |
25 |
~1,5 nm |
#1 (600 Striche/mm, Blaze 300 nm) |
Al |
200–850 nm |
NA |
| FLAME-T-UV-VIS-ES |
L4 |
| FLAME-T-VIS-NIR |
350–1000 |
25 |
~1,5 nm |
#3 (600 Striche/mm, Blaze 500 nm) |
Al |
350–1000 nm |
NA |
| FLAME-T-VIS-NIR-ES |
L4 |
| FLAME-T-XR1 |
200–1025 |
25 |
~2,0 nm |
#31 (500 Striche/mm, Blaze 250 nm) |
Al |
200–1100 nm |
NA |
| FLAME-T-XR1-ES |
L4 |
FLAME-NIR (Hamamatsu G8160-03 Detektor)
| Modell |
Bereich (nm) |
Spaltbreite (μm) |
Optische Auflösung (FWHM) |
Gittertyp |
Spiegeltyp |
Ordnungssortierung |
Fokussierlinsen |
| FLAME-NIR |
950–1650 |
25 |
~10 nm |
#NIR3 (150 Striche/mm, Blaze 1100 nm) |
Au |
OF1-Filter |
NA |
| FLAME-NIR+ |
970–1700 |
25 |
~10 nm |
#NIR3 (150 Striche/mm, Blaze 1100 nm) |
Au |
OF1-Filter |
NA |
Dank des modularen Ansatzes können Sie die einzelnen Komponenten im Inneren des Spektrometers (Beugungsgitter, Eingangsspalt, optische Filter, Kollimations- und Fokussierspiegel, optische Linsen) so auswählen, dass das System bestmöglich für Ihre konkrete Anwendung optimiert ist.
1: Anschluss für Glasfaser
Neben dem Standard-SMA905-Anschluss ist auch eine Ausführung mit FC-Anschluss erhältlich.
2: Vom Benutzer austauschbarer Spalt
Die Breite des Eingangsspalts beeinflusst direkt die spektrale Auflösung des Spektrometers. Der Satz der vom Benutzer austauschbaren Spalten enthält insgesamt 6 Spalten unterschiedlicher Größe (5, 10, 25, 50, 100 und 200 µm).
3: Absorptionsfilter mit Hochpass (Longpass)
Der Langpassfilter wird verwendet, um die Bandbreite des in das Spektrometer eintretenden Lichts zu begrenzen oder gegebenenfalls den Farbausgleich vorzunehmen. Er ist stets fest installiert und für einen bestimmten Eingangsspalt ausgelegt.
4: Kollimationsspiegel
Das durch den Eingangsspalt (und gegebenenfalls auch durch den Absorptionsfilter) hindurchgetretene Licht wird mit Hilfe dieses Spiegels auf das Beugungsgitter gerichtet. Standardmäßig wird ein Spiegel mit einer Aluminium-Reflexionsschicht verwendet. Es kann jedoch auch ein spezieller SAG+-Spiegel eingesetzt werden, der nahezu die gesamte UV-Strahlung absorbiert.
5: Beugungsgitter
Das gewählte Beugungsgitter bestimmt nicht nur den Spektralbereich, sondern beeinflusst auch die spektrale Auflösung des Geräts. Für die Spektrometer der Flame-Serie stehen insgesamt 13 verschiedene Gitter zur Verfügung. Bei der Suche nach dem richtigen Gitter kann Ihnen der interaktive Leitfaden helfen. Bei der Herstellung des Spektrometers wird das Beugungsgitter zunächst auf einer Plattform angebracht, die dessen Drehung ermöglicht, um die gewünschte Startwellenlänge einzustellen. Anschließend wird das Gitter fest montiert, um weitere mechanische Verschiebungen zu verhindern.
6: Fokussierspiegel
Die Aufgabe des Fokussierspiegels besteht darin, das erzeugte Spektrum (die ersten Beugungsordnungen) auf die Detektorebene zu fokussieren. Standardmäßig wird ein Spiegel mit einer Aluminium-Reflexionsschicht verwendet. Es kann jedoch auch ein spezieller SAG+-Spiegel verwendet werden, der nahezu die gesamte UV-Strahlung absorbiert.
7: Detektor-Sammellinse
Die Empfindlichkeit des Spektrometers lässt sich deutlich erhöhen, indem eine zusätzliche zylindrische Linse am Detektor angebracht wird, die die Sammeleffizienz steigert und den Anteil unerwünschten Streulichts verringert. Vorkonfigurierte Modelle, die eine Detektor-Sammellinse enthalten, sind in der Bezeichnung mit „-ES“ (Enhanced Sensitivity) gekennzeichnet.
8: Detektor
Die richtige Wahl des Detektors hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Für die Flame-Serie stehen drei verschiedene Detektoren zur Verfügung – Sony ILX511B CCD (190–1100 nm, 2048 px, Integrationszeit 1 ms bis 65 s), Toshiba TCD1304AP CCD (190–1100 nm, 3648 px, Integrationszeit 3,8 ms bis 10 s) und Hamamatsu G8160-03 InGaAs-Linearsensor (900–1700 nm, 128 px, Integrationszeit 1 ms bis 65 s).
9: OFLV-Filter zur Unterdrückung höherer Beugungsordnungen
Der OFLV (Order-sorting Filter – Longpass Variable) wird mittels einer patentierten Beschichtungstechnologie auf das Detektorfenster aufgebracht. Er dient der präzisen Unterdrückung der zweiten und dritten Beugungsordnungen und damit der Verbesserung der Genauigkeit des Spektrometers.
10: Detektorfenster (optionales Upgrade für den UV-Bereich)
Das Standard-Detektorfenster aus Borosilikatglas BK7 (beginnt bei etwa 340 nm Licht zu absorbieren) sollte bei Messungen im ultravioletten Spektralbereich durch ein Fenster aus Quarzglas ersetzt werden.