JP2017501423A - Atr赤外分光計 - Google Patents

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Abstract

試料の化学組成を分析する本発明のATR赤外分光計(1)は、長手方向に延在するATR結晶(2)と、このATR結晶(2)の一方の長手方向端部に配置された、ATR結晶(2)の入射面(4)に直接配置された複数の赤外光放射器列(8)と、ATR結晶(2)の他方の長手方向端部に配置された赤外光検出器列(10)とを有しており、赤外光放射器列(8)から放射された赤外光は、入射面(4)を介して直接ATR結晶(2)に入射し、ATR結晶(2)内で赤外光検出器列(10)に向かって全反射しながら、赤外光放射器列(8)と赤外光検出器列(10)との間にATR結晶(2)に隣接して配置されている試料と相互に作用し合って案内され、ATR結晶の長手方向軸(21)に対して垂直な方向に関する、赤外光検出器列(10)のすべての赤外光検出領域(18)の全体長さ(13)は、最大でATR結晶(2)の幅(14)に等しく、かつ、赤外光放射器列(8)のすべての赤外光放射領域(17)の全体長さ(12)よりも長い。

Description

本発明は、ATR赤外分光計に関する。
ATR赤外分光計は、試料の化学組成を分析することを目的としたものが公知である。ATR赤外分光計(ATR:Attenuated Total Reflection(英語)とは減衰された全反射のことである)は、導波体として、長く延在したATR結晶を有しており、このATR結晶では赤外光が全反射し、約10回の多重反射が発生する。これらの全反射時にATR結晶の反射境界面の後ろで消滅波が発生し、この消滅波が、境界面の近傍で例えば試料ステージ上に配置されている試料と相互作用を起こす。ATR結晶の材料は、例えば、硫化亜鉛またはセレン化亜鉛である。
ATR結晶の一方の長手方向端部には、赤外光源が配置されており、この赤外光源によってATR結晶に赤外光を入力結合することができる。上記の一方の長手方向端部とは反対側に配置された他方の長手方向端部には、リニア可変波長フィルタを備えた赤外光センサが配置されており、この赤外光センサにより、ATR結晶から出力結合された赤外光のスペクトルを検出することができる。ATR結晶用の硫化亜鉛またはセレン化亜鉛は、5.5μm〜11.0μmの赤外光の波長に使用され、上記のリニア可変長フィルタは、この波長領域に調整されており、これによって上記の赤外光センサにより、対応するスペクトル分解能が得られる。この赤外光センサは、例えば、複数の焦電式赤外光ピクセルからなるリニアアレイである。ATR結晶を良好に照明するために公知であるのは、赤外光光源が、リニア赤外光センサアレイの長手方向長さと少なくとも同じ長さの長手方向長さを有することである。択一的には、赤外光源とATR結晶との間のコリメートレンズを用いて、入射する赤外光を束ねて、上記のリニア赤外光センサアレイが良好に照明されるようにすることが公知である。これによって確かに、ATR赤外分光計のスペクトル分解能は高くなるが、信号対雑音比は、5.5μmから11.0μmまでの上述の波長領域にわたって大きく変化してしまい、不利である。
図4には、赤外光センサアレイに沿った、ATR赤外分光計の信号対雑音比の経過を示す線図が示されている。参照符号16で示した縦軸には、赤外光センサアレイの個々の赤外光ピクセルの位置が番号付けして示されている横軸15についてプロットした信号対雑音比が示されている。位置番号1を有する赤外光ピクセル上には、波長5.5μmを有する赤外光が当たり、位置番号130を有する赤外光ピクセル上には、波長11.0μmを有する赤外光が当たる。1と130との間の位置番号を有する赤外光ピクセル上には、5.5μm〜11.0μmの波長を有する赤外光が当たり、この波長は、位置番号1を有する赤外光ピクセルから、位置番号130を有する赤外光ピクセルまで線形に増加する。図4からわかるように、はじめの20個のピクセルの信号対雑音比は高く有利である。同様に位置番号100〜120を有する赤外光ピクセルにおいても信号対雑音比はまだかなり高い。位置番号25〜60を有する赤外光ピクセルの信号対雑音比は特に低い。赤外光ピクセルにわたって、ひいてはATR赤外分光計によって測定される波長領域にわたって、このように信号対雑音比が不均一に分散されることは、大きな欠点であり、特に試料の化学組成の分析の高い精度のために、すべての波長測定領域にわたって可能な限りに信号対雑音比が一定であることが必要な場合には大きな欠点である。
本発明の課題は、すべての波長測定領域にわたって高い測定精度を得ることが可能なATR赤外分光計を提供することである。
この課題は、請求項1に記載された特徴的構成によって解決される。これについての複数の有利な実施形態は、別の複数の請求項に示されている。
試料の化学組成を分析する本発明のATR赤外分光計は、長手方向に延在するATR結晶と、このATR結晶の一方の長手方向端部に配置された、ATR結晶の入射面に直接配置された複数の赤外光放射器列と、ATR結晶の他方の長手方向端部に配置された赤外光検出器列とを有しており、赤外光放射器列から放射された赤外光は、入射面を介して直接ATR結晶に入射し、ATR結晶内で赤外光検出器列に向かって全反射しながら、赤外光放射器列と赤外光検出器列との間にATR結晶に隣接して配置されている試料と相互に作用し合って案内され、ATR結晶の長手方向軸に対して垂直な方向に関する、赤外光検出器列のすべての赤外光検出領域の全体長さは、最大でATR結晶の幅に等しく、かつ、赤外光放射器列のすべての赤外光放射領域の全体長さよりも長い。
有利には、赤外光放射器列および赤外光検出器列の長手方向軸はそれぞれ、ATR結晶の長手方向軸に対して垂直である。赤外光放射器列は有利には、ATR結晶の長手方向軸に垂直な方向に関する、すべての赤外光放射領域の全体長さが、赤外光検出器列のすべての赤外光検出領域の全体長さ内に配置されており、赤外光検出器列は、ATR結晶の長手方向軸に対して垂直な方向に関する、すべての赤外光検出領域の全体長さが、ATR結晶の幅内に配置されている。有利にはさらに、ATR結晶の長手方向軸に対して垂直な方向に関する、赤外光放射器列のすべての赤外光放射領域の全体長さは、赤外光検出器列のすべての赤外光検出領域の全体長さの15〜95%に等しい。
赤外光放射器列は有利には、赤外光放射器列の長手方向軸に沿って列に配置された複数の赤外光ピクセルを有する。赤外光ピクセルは有利にはそれぞれ、複数の赤外光放射領域のうちの1つを有しており、これらの赤外光放射領域は、ATR結晶の長手方向軸に対して垂直な方向に直接互いに接して配置されている。択一的に有利であるのは、赤外光ピクセルがそれぞれ、複数の赤外光放射領域のうちの1つを有しており、ATR結晶の長手方向軸に対して垂直な方向における赤外光ピクセルの個数と、これらの赤外光ピクセルの複数の赤外光放射領域の全体長さとが互いに調整されて、赤外光ピクセルの複数の赤外光放射領域のカバー範囲が、赤外光放射器列のすべての赤外光放射領域の全体長さの少なくとも25%に等しくなるようにされていることである。
赤外光ピクセルの複数の赤外光放射領域がそれぞれ矩形であると有利である。赤外光ピクセルの複数の赤外光放射領域の複数の対角線のうちの1つは、有利にはATR結晶の長手方向軸に対して垂直である。択一的に有利であるのは、赤外光ピクセルの複数の赤外光放射領域の複数の辺のうちの1つが、ATR結晶の長手方向軸に対して垂直になっていることである。
赤外光検出器列は有利には、ATR結晶の長手方向軸に対して垂直方向に光透過率が変化するリニア可変波長フィルタを有する。有利にはATR結晶は硫化亜鉛またはセレン化亜鉛を有しており、波長フィルタのスペクトル領域は5.5μm〜11.0μmである。このATR赤外分光計は、ATR結晶が透過性を有するすべての波長の赤外光で動作可能である。波長フィルタのスペクトル領域には、ATR結晶が透過性を有する波長領域またはその複数の部分領域が含まれる。
さらに赤外光検出器列は有利には、複数の焦電式赤外光センサピクセルを有する。赤外光を検出するため、この焦電式赤外光センサピクセルが、チタン酸ジルコン酸鉛からなる薄層を有すると有利である。この薄層は有利には、検出対象の赤外光の波長よりも薄い。
ATR結晶の長手方向軸に対して垂直な方向に関する、赤外光検出器列のすべての赤外光検出領域の全体長さが、最大でATR結晶の幅に等しく、かつ、赤外光放射器列のすべての赤外光放射領域の全体長さよりも長くすることにより、本発明によるATR赤外分光計の信号対雑音比は、赤外光検出器列によって検出可能なスペクトルの複数の波長の全体領域にわたって一様に高くなる。例えば来技術から知られているようなATR赤外分光計の信号対雑音比において生じ得る落ち込みは、本発明では発生しない。本発明によるATR赤外分光計の信号対雑音比は、その全波長領域にわたって一様に高いため、高い測定精度が得られる。
すべての赤外光放射および検出領域の全体長さを本発明にしたがって設定することにより、ATR赤外分光計の信号対雑音比の一様化が高いレベルで得られるように、入射面を介して赤外光の光円錐がATR結晶に入射する。すべての赤外光放射領域の全体長さは、250μmと1000μmとの間の値をとることができ、ここでは例えば、赤外光放射器列に対して10個の赤外光ピクセルが設けられる。さらに例えば、すべての赤外光放射領域の全体長さは1000μmと3000μmとの間の値をとることができ、赤外光放射器列は、2つの赤外光ピクセルを有する。
本発明の根底にある観察は、検出対象の赤外光がわずかに傾いて赤外光検出器列に当たる場合に、薄層内で付加的な干渉作用が生じることである。ここで経験的に求められたのは、この干渉作用により、本発明によって達成される信号対雑音比の一様化が生ずることである。この干渉作用は、本発明により、赤外光検出器列のすべての赤外光検出領域の全体長さが最大で、ATR結晶の幅に等しく、かつ、赤外光放射器列のすべての赤外光放射領域の全体長さよりも長いことよって得られる。複数の赤外光放射および検出領域が本発明のように設計されないATR赤外分光計では、薄層における干渉作用は発生しないため、このATR赤外分光計では、波長領域にわたって、信号対雑音比が大きく不均一に分布してしまう。
以下では添付した概略図面に基づいて、本発明によるATR赤外分光計の複数の有利な実施形態を説明する。
本発明の第1実施形態の平面図である。 本発明の第2実施形態の平面図である。 本発明によるATR赤外分光計の波長スペクトルに関する、信号対雑音比の経過についての線図である。 従来のATR赤外分光計の信号対雑音比の経過についての線図である。
図1および2からわかるように、本発明によるATR赤外分光計1は、長手方向に延在するATR結晶2を有しており、このATR結晶は長手方向軸21を有する。この平面図においてATR結晶2は、矩形の底面を有しており、2つの矩形の表面のうちの1つ、特に上側の矩形の表面は、試料ステージ3である。試料ステージ3上には試料を配置することができ、その化学組成をATR赤外分光計1によって分析することができる。ATR結晶の複数の端面の一方には、第1入射面4が設けられており、この一方の端面とは反対側に配置された他方の端面には、ATR結晶2の出射面5が設けられており、入射面4を通って赤外光がATR結晶2に入射し、出射面5から赤外光がATR結晶2を出射する。ATR結晶2には入射面4に隣接して第1反射面6が設けられており、また出射面5に第2反射面7が設けられており、これらの反射面6,7は、入射面4を介してATR結晶2に入射した赤外光が、ATR結晶2内で複数回全反射され、つぎに出射面5を介してATR結晶2から出射するように配置されている。入射面4および出射面5が、試料ステージ3に対して平行に配置されているのに対し、反射面6,7は、試料面3に対して傾けられて配置されている。
入射面4に直に隣接して、赤外光ピクセル9から構成される赤外光放射器列8が配置されている。図1に示した実施形態は、2つの赤外光ピクセル9を有し、図2に示した実施形態は3つの赤外光ピクセル9を有する。これらの赤外光ピクセルは、波長領域が5.5μm〜11.0μmの範囲である赤外光を放射するように構成されている。ATR結晶2は、硫化亜鉛またはセレン化亜鉛からなる。赤外光ピクセル9から放射された赤外光は、入射面4を介してATR結晶2に入力結合され、第1反射面6で全反射され、つぎにATR結晶2内で、試料ステージ3と、試料ステージ3の反対側に配置された、ATR結晶2の表面とにおける複数回の全反射により、第2反射面7に案内され、この第2反射面において赤外光は、出射面5に向かって反射され、そこでATR結晶2から出力結合される。赤外光ピクセル9から放射される赤外光は、入射面4に直接当たる。なぜならば、赤外光ピクセル9には、赤外光を集束する、例えば凹面鏡もコリメータレンズも設けられていないからである。赤外光放射器列8は、ATR結晶2の長手方向軸21に対して垂直方向に延在する長手方向軸22を有する。
ATR結晶2には、赤外光放射器列8の反対側にかつ出射面5に直に隣接して配置されて赤外光検出器列10が設けられている。赤外光検出器列10は、赤外光放射器列8の長手方向軸22に対して平行でありかつATR結晶2の長手方向軸21に対して垂直な長手方向軸23を有する。赤外光検出器列10は、複数の焦電式赤外光センサピクセルから構成されており、これらの焦電式赤外光センサはそれぞれチタン酸ジルコン酸鉛からなる薄層を有する。赤外光検出器列10と出射面5との間には、リニア可変波長フィルタが配置されており、そのスペクトル領域は、5.5μm〜11.0μmである。これにより、5.5μmの光を通過させるリニア可変波長フィルタの一方の端部に直に隣接して配置されているこの1つの赤外光センサピクセルには、まさにこの波長を有する赤外光だけが当たる。同様にこれとは反対側に配置された赤外光センサピクセルには、11.0μmの波長を有する赤外光だけが当たる。これらの外側の2つの赤外光センサピクセル間では、5.5μmと11.0μmとの間の波長を有する赤外光が当たり、波長フィルタのスペクトル経過は線形である。赤外光検出器列10は、130個の赤外光センサピクセルを有しており、位置番号1を有する一方の外側の赤外光ピクセルは、5.5μmの赤外光を通過させる、波長フィルタの一方の端部に配置されており、番号130を有する他方の外側の赤外光ピクセルは、波長11.0μmの赤外光を通過させる、波長フィルタの他方の端部に配置されている。
赤外光検出器列10には、ATR赤外分光計2の評価プラットホーム11が設けられており、この評価プラットホームにより、スペクトル分析を行うため、試料ステージ3上に配置されている試料を、対応する電子装置によって評価可能である。
チタン酸ジルコン酸鉛からなる赤外光センサピクセルの上記の薄層は、これら薄層に当たる赤外光、すなわちリニア可変波長フィルタによってこれらの薄層へと通過させられた赤外光の波長よりも薄い。図示した複数の実施形態において、チタン酸ジルコン酸鉛からなるこれらの薄層の厚さは、波長フィルタを通過する赤外光の最小波長よりも小さく選択されている。すなわち、図示した複数の実施形態において、赤外光センサピクセルの薄層は、5.5μmよりも薄く構成されている。
図1および2に示した実施形態によれば、赤外光ピクセル9は1つずつの矩形の放射面17を有しており、赤外光ピクセル9のこれらの放射面17は、同じ大きさで形成されている。これらの赤外光ピクセル9は、赤外光放射器列8の長手方向軸22に沿って配置されており、矩形の放射面の中心点は、赤外光放射器列8の長手方向軸22上にある。
図1に示した実施形態は、2つの赤外光ピクセル9を有しており、これらの赤外光ピクセル9の放射面17のそれぞれ1つの対角線は、赤外光放射器列8の長手方向軸22上に載っている。これによってこれらの対角線の長さにより、それぞれの赤外光ピクセル9に対して、放射面17の赤外光放射の幅19が定められる。図2に示した実施形態では、3つの赤外光ピクセル9の放射面17の対角線は、赤外光放射器列8の長手方向軸22に45°の角度で交わっているため、放射面17の赤外光放射の幅19はそれぞれ、放射面の辺の長さ19によって定められる。複数の赤外光ピクセル9間には、図1の実施形態および図2の構成においてそれぞれ間隔20が設けられている。赤外光放射器列8の複数の赤外光ピクセル9の複数の放射面17の赤外光放射の全長12は、赤外光放射器列8の複数の赤外光ピクセル9の複数の2種類の最長長さによって定められ、赤外光放射の全長12内には、図1では赤外光ピクセル9の1つの間隔20が配置されており、図2では赤外光ピクセル9の2つの間隔20が配置されている。
赤外光検出器列10は、検出面18を有しており、この検出面は、赤外光検出器列10の長手方向軸23に沿って延在しており、かつ、この長手方向軸に沿って赤外光を検出する複数の赤外センサピクセルが配置されている。赤外光検出器列10の長手方向軸23に沿った検出面18の長さにより、赤外光検出の全長13が得られ、赤外光放射の全長12は、赤外光検出の全長13よりも短い。さらにATR結晶2は、その幅14によって赤外光検出の全長13をカバーし、ひいては赤外光放射の全長12をカバーする。複数の放射面17の列および複数の検出面18の列はそれぞれ、ATR結晶2の長手方向軸21に関して対称に配置されている。
放射面17の辺の長さは、図1および2の実施形態によれば2mmであり、赤外光ピクセル9間の間隔20は、図1に示した実施形態では11.03mmであり、この間隔20は、図2に示した実施形態では12.30mmである。
図3および4にはそれぞれ線図が示されており、これらの線図は、赤外光検出器列10に沿った信号対雑音比16を示している。横軸15には、赤外光検出器列10における赤外光センサピクセルの複数の位置が1〜130の位置番号で示されている。番号1を有する赤外光センサピクセル上には波長5.5μmを有する赤外光が当たり、位置番号130を有する赤外光ピクセル上には波長11.0μmを有する赤外光が当たる。位置番号1を有する赤外光ピクセルと、位置番号127を有する赤外光センサピクセルとの間にある赤外光センサピクセル上には、波長が5.5μmと11.0μmとの間にある赤外光が当たり、この波長は、位置番号1を有する赤外光センサピクセルから位置番号127を有する赤外光センサピクセルへ線形に長くなる。
図3に示した線図には、図1および2に示した実施形態の信号対雑音比16の経過がプロットされている。ここからわかるのは、信号対雑音比が、最小の位置番号を有する赤外光センサピクセルにおいて最大であり、最大の位置番号を有する赤外光センサピクセルにおいて最小になることである。この減少は、単調かつ比較的一様である。
図4に示した線図は、赤外光放射器列が、赤外光検出器列の赤外検出領域の全長よりも長い全長を有する赤外光放射領域を有するATR赤外分光計の赤外光検出器列に沿った信号対雑音比の経過を示している。ここからわかるのは、2つの縁部領域において信号対雑音比16の経過が、図3に示した線図に類似しているが、20〜60の位置番号を有する赤外光センサピクセルにおいて信号対雑音比の大きな落ち込みが識別できることである。この領域において信号対雑音比は、最大の位置番号を有する赤外光センサピクセルの場合よりも低くなってもいる。中間の位置番号を有する赤外光ピクセルにおけるこの単調でない信号対雑音比16の経過および信号対雑音比のかなりの落ち込みにより、この公知のATR赤外分光計の測定の精度が大きく損なわれることになる。これに対し、図3に示したように、赤外光検出器列10に沿った信号対雑音比16の経過は、単調かつ一様であり、これによって本発明によるATR赤外分光計1は、高い測定精度を有する。
1 ATR赤外分光計、 2 ATR結晶、 3 試料ステージ、 4 入射面、 5 出射面、 6 第1反射面、 7 第2反射面、 8 赤外光放射器列、 9 赤外光ピクセル、 10 赤外光検出器列、 11 評価プラットホーム、 12 赤外光放射の全長、 13 赤外光検出の全長、 14 ATR結晶の幅、 15 横軸−赤外光検出器列の赤外光センサピクセルの位置番号、 16 縦軸−信号対雑音比、 17 放射面、 18 検出面、 19 放射面の赤外光放射幅、 20 赤外光ピクセルの間隔、 21 ATR結晶の長手方向軸、 22 赤外光放射器列の長手方向軸、 23 赤外光検出器列の長手方向軸

Claims (15)

  1. 長手方向に延在するATR結晶(2)と、当該ATR結晶(2)の一方の長手方向端部に配置された、前記ATR結晶(2)の入射面(4)に直接配置された赤外光放射器列(8)と、前記ATR結晶(2)の他方の長手方向端部に配置された赤外光検出器列(10)とを有する、試料の化学組成を分析するATR赤外分光計(1)であって、
    前記赤外光放射器列(8)から放射された赤外光は、前記入射面(4)を介して直接前記ATR結晶(2)に入射し、ATR結晶(2)内で前記赤外光検出器列(10)に向かって全反射しながら、前記赤外光放射器列(8)と前記赤外光検出器列(10)との間に前記ATR結晶(2)に隣接して配置されている試料と相互に作用し合って案内され、
    前記ATR結晶(2)の長手方向軸(21)に対して垂直な方向に関する、前記赤外光検出器列(10)のすべての赤外光検出領域(18)の全体長さ(13)は、最大で前記ATR結晶(2)の幅(14)に等しく、かつ、前記赤外光放射器列(8)のすべての赤外光放射領域(17)の全体長さ(12)よりも長い、
    ことを特徴とする、
    ATR赤外分光計(1)。
  2. 前記赤外光放射器列(8)および前記赤外光検出器列(10)の前記長手方向軸(22,23)はそれぞれ、前記ATR結晶(2)の前記長手方向軸(21)に対して垂直である、
    請求項1に記載のATR赤外分光計(1)。
  3. 前記ATR結晶(2)の前記長手方向軸(21)に垂直な方向に関する、すべての赤外光放射領域(17)の全体長さ(12)を有する前記赤外光放射器列(8)は、前記赤外光検出器列(10)のすべての赤外光検出領域(18)の全体長さ(13)内に配置されており、
    前記赤外光検出器列(10)は、前記ATR結晶(2)の前記長手方向軸(21)に垂直な方向に関する、すべての赤外光検出領域(18)の全体長さ(13)が、前記ATR結晶(2)の幅(14)内に配置されている、
    請求項1または2に記載のATR赤外分光計(1)。
  4. 前記ATR結晶(2)の前記長手方向軸(21)に対して垂直な方向に関する、前記赤外光放射器列(8)のすべての赤外光放射領域(17)の前記全体長さ(12)は、前記赤外光検出器列(10)のすべての赤外光検出領域(18)の前記全体長さ(13)の15%〜95%に等しい、
    請求項1から3までのいずれか1項に記載のATR赤外分光計。
  5. 前記赤外光放射器列(8)は、当該赤外光放射器列(8)の前記長手方向軸(22)に沿って列に配置された複数の赤外光ピクセル(9)を有する、
    請求項1から4までのいずれか1項に記載のATR赤外分光計。
  6. 前記赤外光ピクセル(9)はそれぞれ、複数の前記赤外光放射領域(17)のうちの1つを有しており、
    複数の前記赤外光放射領域(17)は、前記ATR結晶(2)の前記長手方向軸(21)に対して垂直方向に直接互いに接して配置されている、
    請求項5に記載のATR赤外分光計。
  7. 前記赤外光ピクセル(9)はそれぞれ、複数の前記赤外光放射領域(17)のうちの1つを有しており、
    前記ATR結晶(2)の前記長手方向軸(21)に対して垂直な方向における前記赤外光ピクセル(9)の個数と、当該赤外光ピクセル(9)の複数の赤外光放射領域(17)の前記全体長さ(12)とが互いに調整されて、前記赤外光ピクセル(9)の複数の前記赤外光放射領域(17)のカバー範囲が、前記赤外光放射器列(8)のすべての赤外光放射領域(17)の前記全体長さ(12)の少なくとも25%に等しくなるようにされている、
    請求項5に記載のATR赤外分光計。
  8. 前記赤外光ピクセル(9)の複数の前記赤外光放射領域(17)はそれぞれ矩形である、
    請求項5から7までのいずれか1項に記載のATR赤外分光計。
  9. 前記赤外光ピクセル(9)の複数の前記赤外光放射領域(17)の複数の対角線のうちの1つは、前記ATR結晶(2)の前記長手方向軸(21)に対して垂直である、
    請求項8に記載のATR赤外分光計。
  10. 前記赤外光ピクセル(9)の複数の前記赤外光放射領域(17)の複数の辺のうちの1つは、前記ATR結晶(2)の前記長手方向軸(21)に対して垂直である、
    請求項8に記載のATR赤外分光計。
  11. 前記赤外光検出器列(10)は、前記ATR結晶(2)の前記長手方向軸に対して垂直方向に光透過率が変化するリニア可変波長フィルタを有する、
    請求項1から10までのいずれか1項に記載のATR赤外分光計。
  12. 前記ATR結晶(2)は、硫化亜鉛またはセレン化亜鉛を有しており、
    前記波長フィルタのスペクトル領域は、5.5μm〜11.0μmである、
    請求項11に記載のATR赤外分光計。
  13. 前記赤外光検出器列(10)は、複数の焦電式赤外光センサピクセルを有する、
    請求項1から12までのいずれか1項に記載のATR赤外分光計。
  14. 赤外光を検出する前記焦電式赤外光センサピクセルは、チタン酸ジルコン酸鉛からなる薄層を有する、
    請求項13に記載のATR赤外分光計。
  15. 前記薄層は、検出対象の赤外光の波長よりも薄い、
    請求項14に記載のATR赤外分光計。
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Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102015117063B4 (de) * 2015-10-07 2018-11-15 Pyreos Ltd. Absorptionsspektrometer
DE102015121199A1 (de) 2015-12-04 2017-07-27 NSB Niederelbe Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Schiffskomponente umfassend eine Analysevorrichtung zur Analyse von Proben eines Schmieröls aus einem Hydrauliksystem
DE102017104872A1 (de) * 2017-03-08 2018-09-13 Pyreos Ltd. ATR Spektrometer und Verfahren zum Analysieren der chemischen Zusammensetzung einer Probe
US11378450B2 (en) 2018-12-13 2022-07-05 Lightsense Technology, Inc. Compact infrared spectrometer systems and methods for measuring vibrational spectrum of materials and substances
CN109975209A (zh) * 2019-04-19 2019-07-05 荧飒光学科技(上海)有限公司 用于傅里叶变换光谱仪的衰减全反射装置
CN112595695A (zh) * 2020-12-31 2021-04-02 奥谱天成(厦门)光电有限公司 一种手持式衰减全反射红外光谱分析仪及分析方法
US12461038B2 (en) * 2021-12-03 2025-11-04 Mozarc Medical Us Llc Systems and methods for device-independent color measurements for colorimetric sensing

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20010030288A1 (en) * 2000-03-10 2001-10-18 Wilks Enterprise, Inc. Spectroscopy analyzer using a detector array
US20020079451A1 (en) * 2000-12-22 2002-06-27 Droessler Justin G. Small profile spectrometer
JP2007216030A (ja) * 2006-02-16 2007-08-30 F Hoffmann-La Roche Ag Atrセンサを有するマイクロニードルアレイ
JP2010236934A (ja) * 2009-03-30 2010-10-21 Panasonic Electric Works Co Ltd 赤外線放射素子
JP2011179953A (ja) * 2010-03-01 2011-09-15 Rohm Co Ltd 赤外線センサ
JP2012189473A (ja) * 2011-03-11 2012-10-04 Hioki Ee Corp 赤外線測定器、および赤外線測定器の製造方法
JP2013246021A (ja) * 2012-05-25 2013-12-09 Seiko Epson Corp 熱型電磁波検出素子、熱型電磁波検出素子の製造方法、熱型電磁波検出装置および電子機器

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3337453A1 (de) * 1983-10-14 1985-05-02 Asker Alekper Ogly Abdullaev Optisches attenuations-totalreflexionselement spektralanalyseverfahren und mat rix zur herstellung dieses elements
US4975581A (en) * 1989-06-21 1990-12-04 University Of New Mexico Method of and apparatus for determining the similarity of a biological analyte from a model constructed from known biological fluids
DE4228070A1 (de) * 1992-08-24 1994-03-03 Bayer Ag Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen IR-spektroskopischen Analyse hochviskoser Flüssigkeiten
DE10214780A1 (de) * 2002-04-03 2003-10-30 Univ Jw Goethe Frankfurt Main Infrarotmeßvorrichtung, insbesondere für die Spektrometrie wässriger Systeme
WO2006063094A1 (en) * 2004-12-09 2006-06-15 Caleb Brett Usa Inc. In situ optical computation fluid analysis system and method
US7796263B2 (en) * 2007-09-05 2010-09-14 Baker Hughes Incorporated Method and apparatus for determining fluid content downhole
EP2133478A3 (en) * 2008-02-27 2011-10-05 Jsm Healthcare Inc Apparatus for analyzing components of urine by using atr and method thereof
CA2823716C (en) * 2011-01-04 2018-02-13 Exxonmobil Upstream Research Company Method and apparatus for a mid-infrared (mir) system for real time detection of petroleum in colloidal suspensions of sediments and drilling muds during drilling, logging, and production operations

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20010030288A1 (en) * 2000-03-10 2001-10-18 Wilks Enterprise, Inc. Spectroscopy analyzer using a detector array
US20020079451A1 (en) * 2000-12-22 2002-06-27 Droessler Justin G. Small profile spectrometer
JP2007216030A (ja) * 2006-02-16 2007-08-30 F Hoffmann-La Roche Ag Atrセンサを有するマイクロニードルアレイ
JP2010236934A (ja) * 2009-03-30 2010-10-21 Panasonic Electric Works Co Ltd 赤外線放射素子
JP2011179953A (ja) * 2010-03-01 2011-09-15 Rohm Co Ltd 赤外線センサ
JP2012189473A (ja) * 2011-03-11 2012-10-04 Hioki Ee Corp 赤外線測定器、および赤外線測定器の製造方法
JP2013246021A (ja) * 2012-05-25 2013-12-09 Seiko Epson Corp 熱型電磁波検出素子、熱型電磁波検出素子の製造方法、熱型電磁波検出装置および電子機器

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