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Anwendungsbereiche:

Flame-Faser-Spektrometer

DIESES PRODUKT WURDE ERSETZT DURCH DIE SPEKTROMETER DER OCEAN SR-SERIE.

Die Spektrometer der Flame-Serie zeichnen sich durch eine hohe Temperaturstabilität aus und eignen sich daher für Anwendungen, bei denen es auf Wiederholgenauigkeit ankommt. Zu ihren weiteren Vorteilen zählen die Möglichkeit, die Spalte selbst auszutauschen (Umstellung von Auflösung auf Empfindlichkeit) sowie die LED-Anzeige.

Die Spektrometer der Flame-Serie wurden durch die neuere Spektrometer-Serie Ocean SR ersetzt.

Je nach verwendetem Detektor unterscheiden wir drei Untergruppen der Flame-Spektrometer:

  • Flame-S (Sony-Detektor, 190–1100 nm, 2048 px, Integrationszeit 1 ms bis 65 s)
  • Flame-T (Toshiba-Detektor, 190–1100 nm, 3648 px, Integrationszeit 3,8 ms bis 10 s)
  • Flame-NIR (Hamamatsu-InGaAs-Detektor, 900–1700 nm, 128 px, Integrationszeit 1 ms bis 65 s).

Hauptmerkmale

  • Hohe Temperaturstabilität
  • Vom Benutzer austauschbare Spalten
  • Vielseitigkeit und Flexibilität
  • Kompakte Abmessungen
  • Plug-and-Play-Konzept
  • LED-Anzeige
Miroslav Kořínek
Fachberater

RNDr. Miroslav Kořínek Ph.D.

+420 720 994 252

korinek@optixs.cz

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Womit können wir Ihnen noch helfen

Parameter

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.

Konfigurationsmöglichkeiten des Flame-Spektrometers

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.

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Miroslav Kořínek

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