Das inländische Spektrometer ist ein Schlüsselinstrument für moderne optische Prüfung, wissenschaftliche Analyse und industrielle Überwachung, das in der Lage ist, die Wellenlänge, Intensität und Kontur des Lichtsignals mit einer Sub-Nano-Auflösung (bis zu 0,02 nm) genau zu erfassen. Es wird in den Bereichen Lasercharakterisierung, Fluoreszenzspektrum, Plasmadiagnose, Umweltüberwachung und biomedizinisches Bildgebung weit verbreitet. Die Leistungskraft der inländischen Spektrometer stammt aus der hohen Integration und Synergieoptimierung mehrerer Präzisionsoptischer und elektronischer Module.

1. Schlitz- und geradliniges System
Die Eintrittsspalte (in der Regel 5-100 μm optional) bestimmt die Spektralauflösung - je enger die Spalte ist, desto höher die Auflösung, aber der Lichtstrom ist geringer. Nachdem das Licht durch die Schlitze gegangen ist, wird es von einem hochpräzisen nicht-kugelförmigen oder parabolischen Spiegel in einen parallelen Strahl gerichtet, um eine gleichmäßige Diffusion zu gewährleisten und die Abweichung zu verringern.
II. Hohe Linie Dichte Raster
Mit holografischen oder gravierten Flächen-/Konvum-Diffraktionsrastern mit einer gravierten Liniendichte von bis zu 1200–2400 Linien/mm wird das zusammengesetzte Licht nach Wellenlängen fein getrennt. Einige Modelle sind mit Doppel-Raster-Rotatorn ausgestattet, die verschiedene Bandbreiten (z. B. 200-400 nm UV und 400-1100 nm sichtbares Nahinfrarot) umschalten können, um eine breite Spektralabdeckung und eine hohe Auflösung zu gewährleisten.
Fokussieroptik und Detektoren
Das nach der Diffusion entstandene Spektrum wird über das Fokussspiegel auf die Detektor-Fokusfläche projiziert. Hochauflösende Modelle mit CCD- oder sCMOS-Sensoren mit Rückbeleuchtung bieten eine hohe Quanteneffizienz (>90%), einen niedrigen Dunkelstrom (<0,001e/pix/s) und eine tiefe Kühlung (-10 °C bis -40 °C), die das Signal-Rausch-Verhältnis und die Erkennungsfähigkeit für schwaches Licht erheblich verbessern.
Fiberoptische Schnittstellen und optische Kopplung
Standard mit SMA905- oder FC/PC-Glasfaserschnittstellen, kompatibel mit einer Vielzahl von Probenahme-Zubehör (z. B. Integralkugeln, Sonden, Mikroskope). Die optimierte Faser-Spalt-Kupplungskonstruktion minimiert Lichtenergieverluste und gewährleistet eine effiziente Übertragung von der Probe zum Spektrometer.
Embedded Control und Software
Eingebaute FPGA- oder ARM-Prozessoren für Echtzeit-Datenerfassung und -Vorverarbeitung; Die ergänzende Software unterstützt die automatische Wellenlängenkalibrierung (Quecksilber-Argon-Lampe-Referenz), Dunkelhintergrundabzug, Spitzenerkennung, Multispektralüberlagerung und API-Sekundärentwicklung, um die Anforderungen der wissenschaftlichen und industriellen Automatisierung zu erfüllen.