Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Wellenleiterstruktur und ein optisches System mit einer Wellenleiterstruktur. Die erfindungsgemäße Wellenleiterstruktur (100) umfasst einen ersten Wellenleiterbereich (10) mit einer konstanten ersten Breite (w 1 ), dazu ausgebildet, elektromagnetische Wellen modenerhaltend entlang seiner Längsachse (L10) zu führen; einen zweiten Wellenleiterbereich (20), dazu ausgebildet, elektromagnetische Wellen modenerhaltend entlang seiner Längsachse (L20) zu führen, wobei die Längsachse (L10) des ersten Wellenleiterbereichs (10) und die Längsachse (L20) des zweiten Wellenleiterbereichs (20) eine gemeinsame Längsachse (L10, L20) der Wellenleiterstruktur (100) ausbilden, wobei eine erste Stirnfläche des ersten Wellenleiterbereichs (10) und eine erste Stirnfläche des zweiten Wellenleiterbereichs (20) zueinander ausgerichtet sind, wobei die Breite der ersten Stirnfläche des zweiten Wellenleiterbereichs (20) der ersten Breite (w 1 ) entspricht, und sich die Breite (w) des zweiten Wellenleiterbereichs (20) entlang seiner Längsachse (L20) von der ersten Stirnfläche zu einer zweiten Stirnfläche auf eine zweite Breite (w 2 ) größer als die erste Breite (w 1 ) aufweitet; und ein Gitter (40) mit einer Vielzahl von Stegen (42) und Gräben (44), wobei das Gitter (40) entlang der gemeinsamen Längsachse (L10, L20) im zweiten Wellenleiterbereich (20) angeordnet ist.
Abstract:
Das Verfahren umfasst das Einstrahlen von Anregungsstrahlung (12, R 1 , R 2 ) auf eine zu untersuchende Probe (20), wobei die zu untersuchende Probe (20) mindestens mit einer ersten Anregungsstrahlung (R 1 ) einer ersten Anregungswellenlänge (λ 1 ) und einer zweiten Anregungsstrahlung (R 2 ) einer zweiten Anregungswellenlänge (λ 2 ) bestrahlt wird, wobei sich mindestens die erste Anregungswellenlänge (λ 1 ) von der zweiten Anregungswellenlänge (λ 2 ) unterscheidet. Weiterhin erfolgt eine wellenlängenselektive Filterung der von der Probe (20) gestreuten ersten Anregungsstrahlung (R 1 ') mittels eines passiven Filterelements (30), wobei sich eine transmittierte Filterwellenlänge (λF) des Filterelements (30) von mindestens der ersten Anregungswellenlänge (λ 1 ) und der zweiten Anregungswellenlänge (λ 2 ) unterscheidet, und wobei durch einen der Filterwellenlänge (λ F ) zugeordneten Detektor (40) aus der von der Probe (20) gestreuten und gefilterten ersten Anregungsstrahlung (R 1 ") eine erste Intensität (I 1 ) bestimmt wird. Zudem erfolgt eine wellenlängenselektive Filterung der von der Probe (20) gestreuten zweiten Anregungsstrahlung (R 2 ') mittels des Filterelements (30), wobei durch den der Filterwellenlänge (λ F ) zugeordneten Detektor (40) aus der von der Probe (20) gestreuten und gefilterten zweiten Anregungsstrahlung (R 2 ) eine zweite Intensität (l 2 ) bestimmt wird.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (122) mit einer Anordnung optischer Elemente mit Anregungslichtquellen (101, 115) für die Erzeugung einzelner Lichtstrahlen (102, 116) mit unterschiedlichen Wellenlängen zur Anregung einer Probe in einer Weise, dass von der Probe in Folge der Anregung zurück gestreutes Licht einer Ramanspektroskopischen Analyse zugänglich wird. Die Vorrichtung(122) umfasst den einzelnen Lichtstrahlen (102, 116) zugeordnete Umlenkvorrichtungen (103, 117) zur Umlenkung der einzelnen Lichtstrahlen (102, 116) auf einen gemeinsamen Lichtpfad, wobei der gemeinsame Lichtpfad eine selbe Optik (109) zur Fokussierung der Lichtstrahlen (102, 116) umfasst.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erzeugung und Detektion eines Raman-Spektrums. Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erzeugung und Detektion eines Raman-Spektrums eines zu untersuchenden Mediums anzugeben, mit welchen das Raman-Spektrum eines zu untersuchenden Mediums mit einer hohen Empfindlichkeit bei vergleichsweise geringem apparativen Aufwand ermittelt werden kann. Das Verfahren ist gekennzeichnet durch Einkoppeln von Anregungsstrahlung in ein zu untersuchendes Medium (8), Einkoppeln der vom zu untersuchenden Medium (8) gestreuten elektromagnetischen Strahlung in ein spektral-optisches System (10), wobei eine Laserdiode (1) zur Erzeugung von Anregungsstrahlung mindestens zweier unterschiedlicher Wellenlängen (λ1, λ2) mit mindestens zwei unterschiedlichen Anregungsbedingungen angesteuert wird und aus der gestreuten Strahlung für die unterschiedlichen Anregungswellenlängen (λ1, λ2) jeweils mindestens ein Raman-Spektrum (16, 17) detektiert wird und aus den mindestens zwei detektierten Raman-Spektren (16, 17) das Raman-Spektrum (20) des zu untersuchenden Mediums (8) ermittelt wird, wobei die zwei unterschiedlichen Anregungsbedingungen für die Laserdiode (1) durch den an die Laserdiode (1) angelegten elektrischen Strom eingestellt werden.
Abstract:
The invention relates to a method and a device for producing and detecting a Raman spectrum. The problem addressed by the present invention is that of devising a method and a device for producing and detecting a Raman spectrum of a medium under investigation, whereby the Raman spectrum of a medium that is under investigation can be examined with a high degree of sensitivity while requiring relatively little equipment. The method is characterised by the coupling of excitation radiation into a medium (8) under investigation and the coupling of the electromagnetic radiation scattered by the medium (8) under investigation into a spectral optic system (10), a laser diode (1) for generating excitation radiation with at least two different wavelengths (λ1, λ2) being controlled with at least two different excitation conditions and at least one Raman spectrum (16, 17) being detected in each case from the scattered radiation at the different excitation wavelengths (λ1, λ2), and the Raman spectrum (20) of the medium (8) under investigation being determined from the at least two detected Raman spectra (16, 17), the two different excitation conditions for the laser diode (1) being adjusted by means of the electric current supplied to the laser diode (1).
Abstract:
The invention relates to a device (122) having an arrangement of optical elements, comprising excitation light sources (101, 115) for producing individual light beams (102, 116) having different wavelengths for exciting a sample in such a way that light scattered back by the sample as a result of the excitation is made available to a Raman spectroscopic analysis. The device (122) comprises deflecting devices (103, 117) associated with the individual light beams (102, 116) for deflecting the individual light beams (102, 116) onto a common light path, wherein the common light path comprises a common optical system (109) for focusing the light beams (102, 116).