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Identitätskontrolle pharmazeutischer Hilfsstoffe mit Hilfe der

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2 Theoretische Grundlagen<br />

2.4.2 Spektrometer<br />

Instrumente zur NIR-Spektroskopie unterscheiden sich im wesentlichen kaum von<br />

Spektrophotometern <strong>der</strong> UV/VIS- o<strong>der</strong> <strong>der</strong> IR-Spektroskopie. So besitzen alle die<br />

klassischen vier Komponenten:<br />

- Lichtquelle<br />

- Monochromator beziehungsweise Wellenlängenselektoren<br />

- Probenhalter/ -gefäß<br />

- Detektor<br />

Die Lichtquelle dient zur Erzeugung kontinuierlicher elektromagnetischer Strahlung, die in<br />

einem bestimmten Wellenlängenbereich eine möglichst hohe Intensität aufweist. In <strong>der</strong><br />

NIR-Spektroskopie werden dazu meist Wolfram-Halogen-Lampen eingesetzt.<br />

Monochromatoren zerlegen polychromatisches Licht in möglichst schmale Wellenlängen-<br />

bereiche. Der Idealfall wäre eine maximale Einengung <strong>der</strong> Strahlung bis zu einer mono-<br />

frequenten Strahlung, aber dies gelingt naturgemäß nur annähernd.<br />

Die Detektoren dienen allgemein <strong>der</strong> Umwandlung von Strahlungsenergie in bequem<br />

meßbare elektrische Energie. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Photonen- und<br />

Wärmedetektoren. In <strong>der</strong> NIR-Spektroskopie werden fast ausschließlich Photonen-<br />

detektoren verwendet, die aus unterschiedlichen Materialien (InAs, InSb, PbS, PbSe,<br />

InGaAs, etc.) bestehen können und unterschiedliche Empfindlichkeiten und Wirkungs-<br />

profile besitzen.<br />

Die Zahl <strong>der</strong> NIR-Spektrometertypen ist in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen. Je<br />

nach Aufnahmeprinzip kann man die NIR-Spektrometer in drei verschiedene Typen unter-<br />

teilen:<br />

- Monochromator<br />

- Diodenarray<br />

- Fourier-Transform-Technik<br />

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