Abstract:
An optical spectrum analyzer (20) measures to-be-measured light while carrying out calibration processing for correcting wavelength information of spectrum data of the to-be-measured light by a wavelength information correction device (56) through a storage device (58) based on the spectrum data of reference light that is obtained by causing the reference light whose wavelength is known to be incident on a tunable wavelength filter (25) from light incident devices (21, 22) at all times together with the to-be-measured light. Since the optical spectrum analyzer (20) can continuously measure the to-be-measured light in a wide wavelength range at high speed while maintaining high wavelength accuracy, it can continuously obtain the spectrum data of the to-be-measured light with high wavelength accuracy even if it is installed in a place in which an environment intensely changes.
Abstract:
A monochromator including: a concave mirror which converts incident light into parallel light and emits the parallel light, a plane diffraction grating for diffracting the parallel light emitted from the concave mirror, first reflection means which reflects first light diffracted by the plane diffraction grating and causes the diffracted light to enter the plane diffraction grating as second incident light, second reflection means which reflects second diffracted light and causes the reflected light to enter the plane diffraction grating as third incident light, and an exit slit disposed in the vicinity of a focal point such that third diffracted light is reflected by the first reflection means, to thereby enter the plane diffraction grating as fourth incident light and such that fourth diffracted light is converged at the focal point by the concave mirror, to thereby enable extraction of light having a specific wavelength.
Abstract:
The invention relates to a method and to an assembly for operating an optical imaging system for detecting the characteristic values of the wavelength-dependent behavior of an illuminated specimen, especially of the emission and/or absorption behavior, preferably of the fluorescence and/or luminescence and/or phosphorescence and/or enzyme-activated light emission and/or enzyme-activated fluorescence, preferably for the purpose of operating a laser scanning microscope. According to the inventive method, the image spot information of the specimen is broken down into its spectral components in a spatially resolved and wavelength-independent manner on the detector end, and for different spectral components at least one summation is made.
Abstract:
An optical demultiplexer comprises light input means, a collimator lens, a substrate having a diffraction grating, photodetecting means for receiving light dispersed by the diffraction grating. The diffraction grating is of a reflection type and has a light-transmitting region at least at part of the reflecting surface. The light input means and the photodetecting means are opposed to the reflection diffraction grating through the collimator lens. A method of assembling an optical demultiplexer including an input optical fiber, a collimator lens, a diffraction grating having a reflecting surface which has partly a light-transmitting region, and photodetecting means for receiving light dispersed by the diffraction grating, comprises monitoring the light transmitted through the light-transmitting region and thereby adjusting the position of the optical axis of the diffraction grating.
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:
La présente invention propose un spectromètre (100) pour l'analyse du spectre d'un faisceau lumineux amont (1) comportant une fente d'entrée (101) et des moyens de dispersion angulaire (130). Selon l'invention, les moyens de dispersion angulaire comprennent au moins un réseau de diffraction à séparation de polarisation qui est adapté, pour la pluralité de longueurs d'onde (l1, l2, l3), à diffracter un faisceau lumineux redressé (20) en des faisceaux lumineux diffractés (31, 32, 33) dans un même ordre de diffraction particulier du réseau de diffraction à séparation de polarisation qui est soit l'ordre de diffraction +1, soit l'ordre de diffraction -1, lorsque le faisceau lumineux redressé présente un état de polarisation redressé prédéterminé qui est circulaire; et le spectromètre comporte des moyens de modification de la polarisation (1100) disposés entre la fente d'entrée et les moyens de dispersion angulaire, qui sont adaptés à modifier l'état de polarisation du faisceau lumineux amont pour générer le faisceau lumineux redressé selon l'état de polarisation redressé prédéterminé.