Abstract:
The invention relates to an apparatus and a method for evaluating spectral properties of a measurement object. It comprises a plurality of light emission units, each emitting light with a predetermined emission spectrum and having a respective output configured for emitting the light with the predetermined emission spectrum onto the measurement object, an optical spectrograph having an input port adapted to receive light from the measurement object and a diffraction unit adapted to distribute different wavelengths of the received light to different output ports comprising the optical detectors, wherein the diffraction unit is adapted to distribute said received light to the respective output ports such that the lights in the respective output port have different wavelengths at different diffraction orders; a signal identification unit adapted to identify which of the light emission units contribute to the respective light in the respective output ports.
Abstract:
A spectrometer includes a first spectroscopic unit and a second spectroscopic unit. A light passing part, a reflection part, a common reflection part, a dispersive part, and a light detection part included in the first spectroscopic unit are arranged along a first reference line when viewed in a Z-axis direction. A light passing part, a reflection part, the common reflection part, a dispersive part, and a light detection part included in the second spectroscopic unit are arranged along a second reference line when viewed in the Z-axis direction. The first reference line and the second reference line intersect with one another.
Abstract:
A multispectral imaging system and method in which the zero-mode channel is used to provide imaging of any of a variety of optical properties. In one example an imaging method includes spectrally dispersing received electromagnetic radiation into its spectral components with a dispersive element to produce spectrally dispersed electromagnetic radiation, transmitting the electromagnetic radiation through the dispersive element to produce non-dispersed electromagnetic radiation corresponding to a zero order diffraction mode of the dispersive element, imaging the non-dispersed electromagnetic radiation to produce a zero-mode image, and simultaneously imaging the spectrally dispersed electromagnetic radiation to produce a spectral image.
Abstract:
A solid monolithic spectrograph utilizes the Czerny-Turner geometric confration. It has a base constructed of BK7 optical glass to which all components are affixed with optical epoxy. The compact spectrograph operates in the visible spectrum in second order thereby permitting it to be smaller by a factor of two than if it operated in first order. The spectrograph is programmable and is capable of simultaneous multi-channel measurements of wavelengths and bandwidths of sources in the visible and near infrared spectral regions.
Abstract:
A spectrometer includes a light source to project a light beam to a target object, an optical element including a plurality of apertures through which the light beam reflected by the target object transmits, a diffraction element to form diffracted images from a plurality of light beams having transmitted through the optical element, and a light receiving element to receive the diffracted images formed by the diffraction element and including an optical shield to block a diffracted image other than a certain-order diffracted image.
Abstract:
Anordnung zur Spektroskopie, bei der ein mittels eines Eintrittsspalts begrenztes einfallendes Lichtbündel auf ein erstes Gitter zur spektralen Zerlegung des genannten Lichtbündels in Spektren höherer Beugungsordnung gerichtet ist und ein zweites Gitter zur dispersiven Aufspaltung von sich überlappenden Spektren der Zerlegung des ersten Gitters vorhanden ist, um die überlappenden Spektren in einer Beobachtungsebene separiert abbilden zu können, dadurch gekennzeichnet, dass- mindestens das erste Gitter (41) ein Blaze-Gitter mit einem sägezahnähnlichen Gitterprofil ist,- das zweite Gitter (42) in das erste Gitter (41) integriert ist, wobei die Gitterstruktur des zweiten Gitters (42) in die genutzte Blaze-Flanke (45; 46) des sägezahnähnlichen Gitterprofils des ersten Gitters (41) unter einem Winkel (δ) mit 10° ≤δ
Abstract:
Es wird ein Verfahren zur Herstellung eines Kreuzgitters beschrieben. Dabei wird eine Schutzschicht auf einem Siliziumwafer als Kreuzgitter strukturiert und danach ein anisotropes Ätzen des Siliziums durchgeführt, was zu einer Pyramidenstruktur unter den Punkten des Punktgitters führt.
Abstract:
Ein Spektroskopiemodul (1) ist mit einer Spektroskopieeinheit (8) und einem Fotodetektor (9) zusätzlich zu einer Spektroskopieeinheit (4) und einem Fotodetektor (5) versehen und kann daher seine Detektionsempfindlichkeit für Licht in einem weiten Wellenlängenbereich oder verschiedenen Wellelängenregionen von Licht verbessern. Ein Lichttransmissionsloch (5b) und eine Lichtabsorptionsschicht (12) sind zwischen Lichtdetektionsabschnitten (5a, 9a) angeordnet, während eine Reflexionseinheit (7) so vorgesehen ist, dass sie der Schicht (12) (das heißt Region (R)) gegenüberliegt, wodurch die Größe klein gehalten werden kann. Umgebungslicht La wird durch die Schicht (12) absorbiert. Jeder Teil des Umgebungslichts La, das durch die Region (R) in die Schicht (12) transmittiert wird, wird in die Region (R) durch die Einheit (7) reflektiert, die so ausgebildet ist, dass sie der Region (R) gegenüberliegt, wodurch Streulicht nicht durch das einfallende Licht La erzeugt wird.