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 (? 1 , ? 2 ) 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 (? 1 , ? 2 ), 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:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erzeugung und zur Detektion eines Raman-Spektrums. Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erzeugung und zur Detektion eines Raman-Spektrums anzugeben, die eine automatisierte bzw. automatisierbare und gleichzeitig quantitative SERD-Spektroskopie (z.B. Konzentrationsmessreihen) ermöglichen. Dazu werden bei der SERD-Spektroskopie ein erstes Spektrum (16) und ein zweites Spektrum (17) in Bezug auf ihre Intensitätswerte zueinander normiert, und nachfolgend ein erstes Differenzspektrum (D1) berechnet, ein zweites Differenzspektrum (D2) berechnet, das erste Differenzspektrum (D1) in ein erstes Transformationsspektrum (K1) überführt, das zweite Differenzspektrum (D2) in ein zweites Transformationsspektrum (K2) überführt und das Raman-Spektrum (R1) durch Addition des ersten Transformationsspektrums (K1) und des zweiten Transformationsspektrums (K2) berechnet.
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 characterized 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:
Verfahren zur Aufnahme eines Raman-Spektrums, folgende Verfahrensschritte umfassend:- Einstrahlen von Anregungsstrahlung (12, R1,R2) auf eine zu untersuchende Probe (20), wobei die zu untersuchende Probe (20) mindestens mit einer ersten Anregungsstrahlung (R1) einer ersten Anregungswellenlänge (λ1) und einer zweiten Anregungsstrahlung (R2) einer zweiten Anregungswellenlänge (λ2) bestrahlt wird, wobei sich mindestens die erste Anregungswellenlänge (λ1) von der zweiten Anregungswellenlänge (λ2) unterscheidet,- wellenlängenselektive Filterung der von der Probe (20) gestreuten ersten Anregungsstrahlung (R1') mittels eines passiven Filterelements (30), wobei sich eine transmittierte Filterwellenlänge (λF) des Filterelements (30) von mindestens der ersten Anregungswellenlänge (λ1) und der zweiten Anregungswellenlänge (λ2) unterscheidet, und wobei durch einen der Filterwellenlänge (λF) zugeordneten Einkanaldetektor (40) aus der von der Probe (20) gestreuten und gefilterten ersten Anregungsstrahlung (R1") eine erste Intensität (11) bestimmt wird,- wellenlängenselektive Filterung der von der Probe (20) gestreuten zweiten Anregungsstrahlung (R2') mittels des Filterelements (30), wobei durch den der Filterwellenlänge (λF) zugeordneten Einkanaldetektor (40) aus der von der Probe (20) gestreuten und gefilterten zweiten Anregungsstrahlung (R2") eine zweite Intensität (I2) bestimmt wird.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Differenz-Raman-Spektroskopie, die dazu eingerichtet ist, eine Raman-Spektroskopie auf Grundlage zweier oder mehr von der Probe gestreuten und spektral zerlegten Strahlungen und eine integrale Feldspektroskopie zu kombinieren sowie ein zugehöriges Verfahren.Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Vorrichtung eines fotosensitive Elements aufweist, wobei die fotosensitive Platte eingerichtet ist, Informationen über eine Vielzahl an Messungen zu speichern und diese Informationen erst nach der Detektion der Vielzahl an Messungen an ein Steuergerät zu übertragen.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein optisches System und ein Verfahren zur Spektroskopie. Das erfindungsgemäße optisches System (100) eignet sich insbesondere zur Raman-Spektroskopie und umfasst eine multispektrale Anregungsquelle (10), dazu ausgebildet, nacheinander monochromatische Anregungsstrahlung (12, 14) bei mindestens zwei verschiedenen Anregungswellenlängen (λ1, λ2) entlang einer gemeinsamen Strahlachse (O) zu emittieren; einen länglich ausgebildeten Durchflussbereich (30) mit einer Längsachse (L), dazu ausgebildet, einen Teilchenstrom entlang der Längsachse (L) zu führen; einen Anregungsstrahlengang, dazu ausgebildet, die monochromatische Anregungsstrahlung (12, 14) an einer ersten Position (A) und einer zweiten Position (B) in den Durchflussbereich (30) einzustrahlen, wobei sich die erste Position (A) und die zweite Position (B) im Durchflussbereich (30) befinden und die erste Position (A) von der zweiten Position (B) beabstandet (Δz) ist; sowie eine Detektionseinrichtung (50, 52, 52‘, 60, 60‘), dazu ausgebildet, mindestens einen Teil einer von der ersten Position (A) gestreuten Strahlung bei einer ersten Filterwellenlänge (f1) wellenlängenselektiv zu filtern und zu detektieren und mindestens einen Teil einer von der zweiten Position (B) gestreuten Strahlung bei einer zweiten Filterwellenlänge (f2) wellenlängenselektiv zu filtern und zu detektieren.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Raman-Spektroskopie. Das Verfahren umfasst das Einstrahlen von Anregungsstrahlung (12, R1, R2) auf eine zu untersuchende Probe (20), wobei die zu untersuchende Probe (20) mindestens mit einer ersten Anregungsstrahlung (R1) einer ersten Anregungswellenlänge (λ1) und einer zweiten Anregungsstrahlung (R2) einer zweiten Anregungswellenlänge (λ2) bestrahlt wird, wobei sich mindestens die erste Anregungswellenlänge (λ1) von der zweiten Anregungswellenlänge (λ2) unterscheidet. Weiterhin erfolgt eine wellenlängenselektive Filterung der von der Probe (20) gestreuten ersten Anregungsstrahlung (R1‘) mittels eines passiven Filterelements (30), wobei sich eine transmittierte Filterwellenlänge (λF) des Filterelements (30) von mindestens der ersten Anregungswellenlänge (λ1) und der zweiten Anregungswellenlänge (λ2) unterscheidet, und wobei durch einen der Filterwellenlänge (λF) zugeordneten Detektor (40) aus der von der Probe (20) gestreuten und gefilterten ersten Anregungsstrahlung (R1‘‘) eine erste Intensität (I1) bestimmt wird. Zudem erfolgt eine wellenlängenselektive Filterung der von der Probe (20) gestreuten zweiten Anregungsstrahlung (R2‘) mittels des Filterelements (30), wobei durch den der Filterwellenlänge (λF) zugeordneten Detektor (40) aus der von der Probe (20) gestreuten und gefilterten zweiten Anregungsstrahlung (R2) eine zweite Intensität (I2) bestimmt wird.
Abstract:
Verfahren zur Erzeugung und zur Detektion eines Raman-Spektrums (20) eines zu untersuchenden Mediums (8) mit folgenden Verfahrensschritten: – Erzeugung elektromagnetischer Anregungsstrahlung mittels einer Laserdiode (1), – Einkoppeln der Anregungsstrahlung in das zu untersuchende Medium (8), – Einkoppeln der vom zu untersuchenden Medium (8) gestreuten elektromagnetischen Strahlung in ein spektral-optisches System (10) zur spektralen Analyse der gestreuten Strahlung, wobei die 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, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei unterschiedlichen Anregungsbedingungen für die Laserdiode (1) durch den an die Laserdiode (1) angelegten elektrischen Strom eingestellt werden und die Laserdiode (1) mit einem internen frequenzselektiven Element verwendet wird.