反射光栅 四平光栅 苏州陶迈森分析仪器
光栅三维空间
根据研究,我们人类的眼睛在观察一个三维物体时,光栅哪家好,由于两眼水平分开在两个不同的位置上,所观察到的物体图像是不同的,它们之间存在着一个像差,由于这个像差的存在,反射光栅,通过人类的大脑,我们可以感到一个三维世界的深度立体变化,这就是所谓的立体视觉原理。 据立体视觉原理,如果我们能够让我们的左右眼分别看到两幅在不同位置拍摄的图像,我们应该可以从这两幅图像感受到一个立体的三维空间。从前面的分析中我们可以知道不同的观察角度将可以看到不同的图像。因如果我们将光栅垂直于两眼放置,由于两眼对光栅的观察角度不同,光栅生产商,因而两眼会看到两个不同的图像,从而产生立体感。
平面全息光栅
全息光栅通常用于对杂散光敏感的应用中。其基底镀有光敏材料,将有光敏材料涂层的基板置于由激光器产生的单色光和相干光束组成的相交光束之间,使光敏材料感光。相交激光束产生一系列平行且等距的干涉条纹,四平光栅,条纹强度按照正弦曲线形状变化。由于光敏材料的溶解度由对其照射的光强决定,干涉条纹显示了光敏材料表面不同光强。然后可以对基底镀反射膜然后用与复i制刻划的原始光栅相同的过程用于复i制。由于全息光栅刻线形状以及刻线间距是完全一致的,所以产生的杂散光远少于刻划光栅。全息光栅可以采用两种凹槽轮廓,正弦和闪耀。
罗兰型凹面光栅
罗兰型凹面光栅
这种类型的光栅是19世纪由罗兰发明的经典凹面光栅的全息版本。罗兰光栅有直槽,沿着凹面的弦平行排列。
罗兰圆凹面光栅
罗兰圆凹面光栅便于安装,罗兰圆是一个直径等于光栅曲率半径的圆。如果入口狭缝位于罗兰圆上,那么光谱焦点也将在这个圆上。
如果R是曲率半径, α 和 β分别是入射和衍射的角度,那么
LA = Rcosα
LB = Rcosβ
LA 和LB 是从光栅中心到入口狭缝和光谱聚焦的距离。
精度好
罗兰圆上的所有点的畸变(除了散光)都非常小,使其有广泛的应用。
由于所有的衍射指令都集中在罗兰圆上,所以可以同时对不同的命令进行测量。
极低散射光
Spectrogon公司的罗兰全系光栅是用与低散光面光栅相同的技术制造的。
全息光栅的正弦曲线轮廓比闪耀光栅三角形的轮廓更能显示出整体的性能。虽然在光栅中心的凹面光栅的,但是表面上的其他点不起作用,效率较低。
精准的槽密度
槽密度(在光栅中心)的误差只有约为普通产品误差的20%。这表示它具有可靠的波长读取能力。利用光学平面的波阵面,将光栅进行全息曝光,确保凹槽的直线度和等间距。
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