Bei der HR-Serie bietet das Unternehmen Ocean Optics bietet vorkonfigurierte Modelle für die gängigsten spektroskopischen Messungen an.
HR4-vorkonfigurierte Modelle (CCD-Detektor, 3648 px, interne Zeit 3,8 ms – 10 s)
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Modell
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Spektralbereich
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Eingangsspalt
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Spektralauflösung*
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Beugungsgitter
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HR-4UVV250
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~190 nm bis >880 nm
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wählbar 5-200 μm
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0,40 bis 5,36 nm
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400 Striche/mm, Blaze 250 nm
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HR-4UVV300
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~200 nm bis >650 nm
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wählbar 5–200 μm
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0,26 bis 3,48 nm
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600 Striche/mm, Blaze 300 nm
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HR-4UVV330
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~250 nm bis >780 nm
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wählbar 5–200 μm
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0,36 bis 4,82 nm
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500 Striche/mm, Blaze 330 nm
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HR-4UV220
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~250 nm bis >380 nm
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wählbar 5–200 μm
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0,08 bis 1,07 nm
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UV-Holografie, 1800 Linien/mm
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HR-4UV250
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~190 nm bis >410 nm
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wählbar 5-200 μm
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0,12 bis 1,61 nm
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UV-Holografie, 1200 Linien/mm
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HR-4VIS400
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~350 nm bis >800 nm
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wählbar 5–200 μm
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0,26 bis 3,48 nm
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600 Striche/mm, Blaze 400 nm
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HR-4VIS450
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~450 nm bis >530 nm
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wählbar 5–200 μm
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0,06 bis 0,80 nm
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holografisch, 2400 Linien/mm
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HR-4VIS500
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~400 nm bis >850 nm
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wählbar 5–200 μm
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0,26 bis 3,48 nm
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600 Striche/mm, Blaze 500 nm
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HR-4VIS550
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~450 nm bis >650 nm
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wählbar 5–200 μm
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0,12 bis 1,61 nm
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holografisch, 1200 Linien/mm
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HR-4VIS700
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~530 nm bis >640 nm
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wählbar 5–200 μm
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0,08 bis 1,07 nm
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holografisch, 1800 Linien/mm
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HR-4VN400
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~350 nm bis >1025 nm
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wählbar 5–200 μm
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0,40 bis 5,36 nm
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400 Striche/mm, Blaze 400 nm
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HR-4N500
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~750 nm bis >1,0 μm
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wählbar 5–200 μm
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0,17 bis 2,28 nm
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900 Striche/mm, Blaze 500 nm
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HR-4N750
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~750 nm bis >920 nm
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wählbar 5–200 μm
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0,12 bis 1,61 nm
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1200 Striche/mm, Blaze 750 nm
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HR-4N1000
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~750 nm bis >1150 nm
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wählbar 5–200 μm
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0,26 bis 3,48 nm
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600 Striche/mm, Blaze 1000 nm
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HR-4XR300
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~200 nm bis >1,1 μm
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wählbar 5–200 μm
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0,54 bis 7,23 nm
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300 Striche/mm, Composite-Blaze
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HR-4XR500
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~190 nm bis >1,1 μm
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wählbar 5–200 μm
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0,54 bis 7,23 nm
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300 Linien/mm, Blaze 500 nm
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*abhängig von der gewählten Eingangsspalte
Dank des modularen Ansatzes können Sie die einzelnen Elemente im Inneren des Spektrometers (Beugungsgitter, Eingangsspalte, 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: Feste Eingangsspalte
Die Breite der Eingangsspalte beeinflusst direkt die spektrale Auflösung des Spektrometers. Es stehen insgesamt 6 Spalten in verschiedenen Größen zur Auswahl (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 auf die jeweilige Eingangsspalte abgestimmt.
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 verwendet 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. Bei der Herstellung des Spektrometers wird das Beugungsgitter zunächst auf einer Plattform angebracht, die seine 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 steigern, indem eine zusätzliche Zylinderlinse am Detektor angebracht wird, die die Sammeleffizienz erhöht und das unerwünschte Streulicht reduziert.
8: Detektor
Die richtige Wahl des Detektors hängt von der jeweiligen Anwendung ab. Für die HR-Serie stehen drei verschiedene Detektoren zur Verfügung.
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 Bereich des Spektrums durch ein Fenster aus Quarzglas ersetzt werden.