УДК: 681.785.555
Расчёт компактных S-образных оптических схем спектрографов
Полный текст «Оптического журнала»
Полный текст на elibrary.ru
Публикация в Journal of Optical Technology
Ахметгалеева Р.Р., Муслимов Э.Р., Павлычева Н.К. Расчёт компактных S-образных оптических схем спектрографов // Оптический журнал. 2016. Т. 83. № 8. С. 32–40.
Akhmetgaleeva R.R., Muslimov E.R., Pavlycheva N.K. Designing compact S-shaped optical layouts of spectrographs [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2016. V. 83. № 8. P. 32–40.
R. R. Akhmetgaleeva, É. R. Muslimov, and N. K. Pavlycheva, "Designing compact S-shaped optical layouts of spectrographs," Journal of Optical Technology. 83(8), 475-480 (2016). https://doi.org/10.1364/JOT.83.000475
Описана методика расчёта компактного спектрографа, оптическая схема которого включает голограммную дифракционную решетку с коррекцией аберраций и вогнутое проекционное зеркало. Для конкретной схемы проведено моделирование и оценка качества изображения. Представлены спектрографы, построенные по аналогичной схеме, но имеющие увеличенную светосилу или улучшенное пространственное разрешение.
спектрограф, вогнутая неклассическая дифракционная решетка, голограммная решетка, коррекция аберраций
Благодарность:Работа выполнялась при поддержке фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (государственный контракт № 11717р/17263 от 05 апреля 2013 г.).
Коды OCIS: 120.6200, 230.1950, 090.2890, 220.1000
Список источников:1. Павлычева Н.К. Спектральные приборы с неклассическими дифракционными решетками / Под ред. Павлычевой Н.К. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2003. 198 с.
2. Compendium Spectrometer module. Carl Zeiss MicroImaging GmbH. Jena: Carl Zeiss, 2009. 66 p.
3. Palmer C. Diffraction grating handbook / Ed. by Palmer C. and Loewen E. Rochester: Newport Corp., 2005. 271 p.
4. Gibson G.M., Dienerowitz M., Kelleher P.A., Harvey A.R., Padgett M.J. A multi-object spectral imaging instrument // Journal of Optics. V. 15. № 8. P. 085302-1–6.
5. Qian Zhou, Jinchao Pang, Xinghui Li, Kai Ni, Rui Tian. Concave grating miniature spectrometer with an expanded spectral band by using two entrance slits // Chin. Opt. Lett. 2015. V. 13. № 11. P. 110501-1–5.
6. Capel-Cuevas S., López-Ruiz N., Martinez-Olmos A., Cuéllar M.P., del Carmen Pegalajar M., Palma A.J., de Orbe-Payá I., Capitán-Vallvey L.F. A compact optical instrument with artificial neural network for pH determination // Sensors. 2012. V. 12. № 5. P. 6746–6763.
7. Муслимов Э.Р. Компактный спектрометр для видимого и ближнего ИК диапазонов // Сборник трудов XI Международной конференции “Прикладная оптика-2014”. 21–24 октября 2014 г. г. Санкт-Петербург. Т. 1. С. 105–108.
8. Хасан М. Оптические схемы малогабаритных спектрографов на основе вогнутых отражательных голограммных дифракционных решёток для исследования наноматериалов // Автореф. канд. дис. Казань: КНИТУ-КАИ, 2012. 22 с.
9. Haupt M. Optical design of a low-loss demultiplexer for optical communications systems in the visible range // Proc. SPIE. Optical Systems Design. 2012. V. 8550. P. 85500J-1–8.
10. Bazhanov Yu.V. Demultiplexers based on diffraction gratings and their limiting characteristics // J. Opt. Technol. 2006. V. 73. № 7. P. 445–448.
11. Pawluczyk O. Applications of multichannel imaging spectrometer // Proc. SPIE. 2004. V. 5578. P. 227–238.
12. Barducci A., Guzzi D., Lastri C., Nardino V., Pippi I., Raimondi V. Compressive sensing for hyperspectral Earth observation from space // Proc. of ICSO. International Conference on Space Optics. Tenerife, Canary Islands, Spain. 7–10 October 2014. P. 29–36.
13. Mouroulis Р. Compact infrared spectrometers // Proc. SPIE. Infrared Technology and Applications XXXV. 2009. V. 7298. P. 7298-03−09.
14. Schulmerich M.V., Cole J.H., Dooley K.A., Morris M.D., Kreider J.M., Goldstein S.A. Optical clearing in transcutaneous raman spectroscopy of murine cortical bone tissue // J. Biomed. Opt. 2008. V. 13. № 2. P. 021108-1–7.