Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Stanowisko spektrometru będzie się składało z układu elektro-optycznego doprowadzającego wiązkę lasera o pracy ciągłej do badanej próbki gazowej, źródła promieniowania i układu detekcji widma absorpcyjnego. Układ elektrooptyczny zapewni precyzyjne przestrajanie częstotliwości i modulację amplitudy światła oraz dowiązanie częstotliwości do rezonansu wnęki optycznej. Spektrometr umożliwi pomiar widma absorpcyjnego, w zakresie długości fali 1565 – 1605 nm i w zakresie temperatur od pokojowej do 600 K. W przypadku słabo absorbujących cząsteczek możliwe będzie wzmocnienie czułości detekcji wnęką optyczną i pomiar absorpcji techniką cavity ring-down. Układ umożliwi też pomiar widma dyspersyjnego techniką cavity mode dispersion spectroscopy.
Układ pozwoli na precyzyjne pomiary spektroskopowe przejść ro-wibracyjnych cząsteczek, w szczególności częstotliwości, natężeń i zderzeniowych efektów kształtu linii. Absolutny pomiar częstotliwości będzie realizowany przez miernik długości fali o niepewności poniżej 0.003 cm-1. Konstrukcja układu umożliwi przyszłe dostosowanie do jeszcze wyższej dokładności pomiaru absolutnej częstotliwości za pomocą optycznego grzebienia częstotliwości, czy rozszerzenie zakresu spektralnego przez wymianę kilku elementów elektrooptycznych.