Un spectromètre est un appareil de mesure permettant de décomposer une quantité observée un faisceau lumineux en spectro
Spectromètre

Un spectromètre est un appareil de mesure permettant de décomposer une quantité observée — un faisceau lumineux en spectroscopie, ou bien un mélange de molécules par exemple en spectrométrie de masse — en ses éléments simples qui constituent son spectre. En optique, il s'agit d'obtenir les longueurs d'onde spécifiques constituant le faisceau lumineux (spectre électromagnétique) tandis que, pour un mélange chimique, il s'agira d'obtenir les masses spécifiques de chacune des molécules (spectre de masse). Des spectromètres sont également utilisés en acoustique afin d'analyser la composition d'un signal sonore. De façon générale l'étude des spectres est appelée la spectrométrie.
Dans le cas de l'optique (mais c'est également vrai en chimie), « spectromètre » est un terme qui désigne en pratique une grande famille d'instruments permettant de balayer un large éventail de longueurs d'onde, des rayons gamma et des rayons X jusqu'à l'infrarouge. Cependant chaque type de spectromètre est associé à une bande de fréquence particulière et nécessite une technique spécifique.
Différents types de spectromètres sont employés :
- spectromètre électromagnétique (spectromètre infrarouge, spectrofluorimètre, spectromètre à rayons X) ;
- spectromètre de masse ;
- spectromètre RMN (résonance magnétique nucléaire).
Spectromètre

La variable mesurée est le plus souvent l'intensité de la lumière mais pourrait être également, par exemple, l'état de polarisation. La quantité mesurée est habituellement la longueur d'onde de la lumière, normalement exprimée comme une fraction d'un mètre, mais parfois exprimée comme une certaine unité directement proportionnelle à l'énergie de photon, telle que la fréquence ou l'électron-volt, qui est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. En pratique les longueurs d'onde sont observées sous forme de raies spectrales.
Généralement un appareil ne fonctionnera que sur une petite partie du spectre en raison de la variété des techniques employées pour mesurer chaque bande du spectre. En dessous des fréquences optiques (c'est-à-dire pour les micro-ondes et les ondes radio) on emploie un dispositif électronique étroitement lié, l'analyseur de spectre.
Spectroscopes
Des spectromètres connus sous le nom de spectroscopes sont utilisés dans l'analyse spectroscopique pour identifier les matériaux. Les spectroscopes sont souvent utilisés en astronomie et dans quelques branches de la chimie. Les premiers spectroscopes étaient simplement constitués d'un prisme avec des repères marquant les longueurs d'onde de la lumière. Les spectroscopes modernes, tels que des monochromateurs, emploient généralement un réseau de diffraction, une fente mobile, et un détecteur photoélectrique. Le tout est automatisé et commandé par un ordinateur. Le spectroscope a été inventé en 1860 par Gustav Kirchhoff et Robert Wilhelm Bunsen.
Quand une matière est portée à incandescence, elle émet une lumière qui est caractéristique des constituants atomiques de cette matière. La lumière émise par un atome excité est constituée de différentes longueurs d'onde très spécifiques que l'on peut considérer comme l'empreinte digitale de l'atome. Par exemple, le sodium a une double bande jaune très caractéristique (correspondant au fameux « doublet du sodium ») connue sous le nom de D-lignes du sodium à 588,9950 et 589,5924 nanomètres : cette couleur est bien connue de ceux qui ont déjà observé une lampe à vapeur de sodium à basse pression.
Dans les spectroscopes du début du XIXe siècle, la lumière entrait par une fente et une lentille de diffraction transformait la lumière en fins rayons lumineux parallèles. La lumière traversait ensuite un prisme (dans des spectroscopes portatifs, habituellement un prisme d'Amici) qui réfractait le faisceau lumineux en un spectre. Cette image était alors regardée dans un tube avec une échelle qui permettait de mesurer l'image spectrale transposée.
Avec le développement du film photographique, un spectrographe plus précis fut inventé. Il était basé sur le même principe que le spectroscope, mais comportait un appareil photographique au lieu du tube de visionnement. Ces dernières années, des circuits électroniques montés autour du tube de photomultiplicateur ont remplacé l'appareil photo, permettant l'analyse spectrographique en temps réel avec une précision bien plus élevée. Des rangées de photodétecteurs sont également utilisées à la place du film dans des systèmes spectrographiques. Une telle analyse spectrale, ou spectroscopie, est devenue un outil scientifique important pour analyser la composition d'une matière inconnue, pour étudier des phénomènes astronomiques et confronter les théories astronomiques.
Spectrographes

Un spectrographe est un instrument qui transforme une onde entrante en un spectre de fréquences, ou généralement une séquence d'un tel spectre. Il y a plusieurs genres d'appareils désignés sous le nom de spectrographes, selon la nature précise des ondes.
Utilisation en optique
En optique, le spectrographe sépare la lumière entrante selon sa longueur d'onde et enregistre le spectre résultant dans un certain détecteur. C'est ce type de spectromètre qui remplace le spectroscope dans les applications scientifiques.
En astronomie, les spectrographes sont d'un usage courant. On les monte au foyer d'un télescope qui peut être un télescope d'observatoire terrestre ou un télescope embarqué dans un vaisseau spatial.

Les Mars Exploration Rovers (MER) comportent chacun un Mini-TES - un spectromètre d'émission thermique miniature (c'est-à-dire un spectromètre infrarouge).
Les premiers spectrographes ont employé le papier photographique comme détecteur. La classification du spectre des étoiles, la découverte de la séquence principale, par la loi de Hubble-Lemaître et la séquence de Hubble sont toutes réalisées avec les spectrographes qui utilisent le papier photographique. Le phytochrome, un colorant issu des plantes, est découvert à l'aide d'un spectrographe qui utilisait des plantes vivantes comme détecteur.
Les spectrographes plus récents emploient des détecteurs électroniques, tels que les capteurs photographiques CCD qui peuvent être employés tant pour l'ultraviolet que le visible. Le choix précis du détecteur dépend des longueurs d'onde de la lumière à mesurer.

Par exemple, IRS (Infrared Spectrograph), embarqué sur le télescope spatial Spitzer, est un spectrographe produisant des spectres du rayonnement entre 5 µm et 38 µm. Le télescope spatial James-Webb contient aussi bien un spectrographe proche-infrarouge (NIRSpec) et un spectromètre mi-infrarouge (MIRI).
Un spectrographe échelle emploie en général trois optiques diffractives : un réseau de diffraction et deux prismes. Par conséquent, on capte la lumière par un point d'entrée, et non par une fente, et un second capteur CCD enregistre le spectre.
Normalement, il faudrait s'attendre à lire le spectre sur la diagonale, mais lorsque les deux réseaux ont un pas suffisant et que l'un est configuré pour qu'on ne distingue que le premier ordre, tandis que le second est configuré pour décomposer plusieurs des ordres supérieurs, on obtient un spectre bien séparé sur un petit capteur photographique CCD ordinaire. L'emploi d'un petit capteur présente également l'avantage que le collimateur n'a pas besoin d'être corrigé pour la coma ou l'astigmatisme, car l'aberration sphérique peut être considérée comme nulle.
Utilisation en acoustique
Dans le domaine de l'acoustique, un spectrographe convertit une onde sonore en un spectre sonore. Le premier spectrographe acoustique est développé pendant la Seconde Guerre mondiale par les laboratoires de téléphonie Bell, et est employé couramment en science de la parole, phonétique, acoustique et recherche en matière d'audiologie, pour être, par la suite, remplacé par des techniques numériques de traitement du signal.
Notes et références
Notes
- La réfraction est la propriété d'un faisceau lumineux d'être dévié à l'interface de deux milieux d'indice différent. Un milieu dispersif, comme le verre d'un prisme par exemple, possède en plus la propriété d'avoir un indice différent pour chaque longueur d'onde. Ainsi, les différentes longueurs d'onde constituant un faisceau blanc arrivant sur un prisme sont déviées avec des angles différents, ce qui crée un arc-en-ciel en sortie.
Références
- (en) J. Michael Hollas, Modern spectroscopy, Wiley, , 2e éd. (ISBN 0-471-93076-8), p. 1
Voir aussi
Articles connexes
- Spectroscopie
- Spectrométrie de masse
- Spectrofluoromètre
- Colorimètre
- Spectroscopie RMN
- Spectrothèque
- Portail de la chimie
- Portail de l’optique
Auteur: www.NiNa.Az
Date de publication:
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Un spectrometre est un appareil de mesure permettant de decomposer une quantite observee un faisceau lumineux en spectroscopie ou bien un melange de molecules par exemple en spectrometrie de masse en ses elements simples qui constituent son spectre En optique il s agit d obtenir les longueurs d onde specifiques constituant le faisceau lumineux spectre electromagnetique tandis que pour un melange chimique il s agira d obtenir les masses specifiques de chacune des molecules spectre de masse Des spectrometres sont egalement utilises en acoustique afin d analyser la composition d un signal sonore De facon generale l etude des spectres est appelee la spectrometrie Si ce bandeau n est plus pertinent retirez le Cliquez ici pour en savoir plus Cet article ne cite pas suffisamment ses sources avril 2013 Spectrometre de poche Dans le cas de l optique mais c est egalement vrai en chimie spectrometre est un terme qui designe en pratique une grande famille d instruments permettant de balayer un large eventail de longueurs d onde des rayons gamma et des rayons X jusqu a l infrarouge Cependant chaque type de spectrometre est associe a une bande de frequence particuliere et necessite une technique specifique Differents types de spectrometres sont employes spectrometre electromagnetique spectrometre infrarouge spectrofluorimetre spectrometre a rayons X spectrometre de masse spectrometre RMN resonance magnetique nucleaire SpectrometreSpectrometre La variable mesuree est le plus souvent l intensite de la lumiere mais pourrait etre egalement par exemple l etat de polarisation La quantite mesuree est habituellement la longueur d onde de la lumiere normalement exprimee comme une fraction d un metre mais parfois exprimee comme une certaine unite directement proportionnelle a l energie de photon telle que la frequence ou l electron volt qui est inversement proportionnelle a la longueur d onde En pratique les longueurs d onde sont observees sous forme de raies spectrales Generalement un appareil ne fonctionnera que sur une petite partie du spectre en raison de la variete des techniques employees pour mesurer chaque bande du spectre En dessous des frequences optiques c est a dire pour les micro ondes et les ondes radio on emploie un dispositif electronique etroitement lie l analyseur de spectre SpectroscopesDes spectrometres connus sous le nom de spectroscopes sont utilises dans l analyse spectroscopique pour identifier les materiaux Les spectroscopes sont souvent utilises en astronomie et dans quelques branches de la chimie Les premiers spectroscopes etaient simplement constitues d un prisme avec des reperes marquant les longueurs d onde de la lumiere Les spectroscopes modernes tels que des monochromateurs emploient generalement un reseau de diffraction une fente mobile et un detecteur photoelectrique Le tout est automatise et commande par un ordinateur Le spectroscope a ete invente en 1860 par Gustav Kirchhoff et Robert Wilhelm Bunsen Quand une matiere est portee a incandescence elle emet une lumiere qui est caracteristique des constituants atomiques de cette matiere La lumiere emise par un atome excite est constituee de differentes longueurs d onde tres specifiques que l on peut considerer comme l empreinte digitale de l atome Par exemple le sodium a une double bande jaune tres caracteristique correspondant au fameux doublet du sodium connue sous le nom de D lignes du sodium a 588 9950 et 589 5924 nanometres cette couleur est bien connue de ceux qui ont deja observe une lampe a vapeur de sodium a basse pression Dans les spectroscopes du debut du XIX e siecle la lumiere entrait par une fente et une lentille de diffraction transformait la lumiere en fins rayons lumineux paralleles La lumiere traversait ensuite un prisme dans des spectroscopes portatifs habituellement un prisme d Amici qui refractait le faisceau lumineux en un spectre Cette image etait alors regardee dans un tube avec une echelle qui permettait de mesurer l image spectrale transposee Avec le developpement du film photographique un spectrographe plus precis fut invente Il etait base sur le meme principe que le spectroscope mais comportait un appareil photographique au lieu du tube de visionnement Ces dernieres annees des circuits electroniques montes autour du tube de photomultiplicateur ont remplace l appareil photo permettant l analyse spectrographique en temps reel avec une precision bien plus elevee Des rangees de photodetecteurs sont egalement utilisees a la place du film dans des systemes spectrographiques Une telle analyse spectrale ou spectroscopie est devenue un outil scientifique important pour analyser la composition d une matiere inconnue pour etudier des phenomenes astronomiques et confronter les theories astronomiques SpectrographesLa comparaison de la diffraction a partir de spectrometres Les systemes optique de reflexion de refraction des fibres Un spectrographe est un instrument qui transforme une onde entrante en un spectre de frequences ou generalement une sequence d un tel spectre Il y a plusieurs genres d appareils designes sous le nom de spectrographes selon la nature precise des ondes Utilisation en optique En optique le spectrographe separe la lumiere entrante selon sa longueur d onde et enregistre le spectre resultant dans un certain detecteur C est ce type de spectrometre qui remplace le spectroscope dans les applications scientifiques En astronomie les spectrographes sont d un usage courant On les monte au foyer d un telescope qui peut etre un telescope d observatoire terrestre ou un telescope embarque dans un vaisseau spatial Exemple d un astromobile MER Les Mars Exploration Rovers MER comportent chacun un Mini TES un spectrometre d emission thermique miniature c est a dire un spectrometre infrarouge Les premiers spectrographes ont employe le papier photographique comme detecteur La classification du spectre des etoiles la decouverte de la sequence principale par la loi de Hubble Lemaitre et la sequence de Hubble sont toutes realisees avec les spectrographes qui utilisent le papier photographique Le phytochrome un colorant issu des plantes est decouvert a l aide d un spectrographe qui utilisait des plantes vivantes comme detecteur Les spectrographes plus recents emploient des detecteurs electroniques tels que les capteurs photographiques CCD qui peuvent etre employes tant pour l ultraviolet que le visible Le choix precis du detecteur depend des longueurs d onde de la lumiere a mesurer Le telescope spatial James Webb Par exemple IRS Infrared Spectrograph embarque sur le telescope spatial Spitzer est un spectrographe produisant des spectres du rayonnement entre 5 µm et 38 µm Le telescope spatial James Webb contient aussi bien un spectrographe proche infrarouge NIRSpec et un spectrometre mi infrarouge MIRI Un spectrographe echelle emploie en general trois optiques diffractives un reseau de diffraction et deux prismes Par consequent on capte la lumiere par un point d entree et non par une fente et un second capteur CCD enregistre le spectre Normalement il faudrait s attendre a lire le spectre sur la diagonale mais lorsque les deux reseaux ont un pas suffisant et que l un est configure pour qu on ne distingue que le premier ordre tandis que le second est configure pour decomposer plusieurs des ordres superieurs on obtient un spectre bien separe sur un petit capteur photographique CCD ordinaire L emploi d un petit capteur presente egalement l avantage que le collimateur n a pas besoin d etre corrige pour la coma ou l astigmatisme car l aberration spherique peut etre consideree comme nulle Utilisation en acoustique Dans le domaine de l acoustique un spectrographe convertit une onde sonore en un spectre sonore Le premier spectrographe acoustique est developpe pendant la Seconde Guerre mondiale par les laboratoires de telephonie Bell et est employe couramment en science de la parole phonetique acoustique et recherche en matiere d audiologie pour etre par la suite remplace par des techniques numeriques de traitement du signal Notes et referencesNotes La refraction est la propriete d un faisceau lumineux d etre devie a l interface de deux milieux d indice different Un milieu dispersif comme le verre d un prisme par exemple possede en plus la propriete d avoir un indice different pour chaque longueur d onde Ainsi les differentes longueurs d onde constituant un faisceau blanc arrivant sur un prisme sont deviees avec des angles differents ce qui cree un arc en ciel en sortie References en J Michael Hollas Modern spectroscopy Wiley 1993 2e ed ISBN 0 471 93076 8 p 1Voir aussiArticles connexes Spectroscopie Spectrometrie de masse Spectrofluorometre Colorimetre Spectroscopie RMN Spectrotheque Portail de la chimie Portail de l optique