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凹面光栅厂家 光栅 苏州陶迈森科学

更新时间:2020-07-21 01:07:19
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详细介绍

光栅原理明说明

光栅也称衍射光栅。是利用多缝衍射原理使光发生色散(分解为光谱)的光学元件。它是一块刻有大量平行等宽、等距狭缝(刻线)的平面玻璃或金属片。光栅的狭缝数量很大,反射光栅价格,一般每毫米几十至几千条。单色平行光通过光栅每个缝的衍射和各缝间的干涉,形成暗条纹很宽、明条纹很细的图样,这些锐细而明亮的条纹称作谱线。谱线的位置随波长而异,当复色光通过光栅后,不同波长的谱线在不同的位置出现而形成光谱.光通过光栅形成光谱是单缝衍射和多缝干涉的共同结果。




平面光栅

光谱仪

光谱仪器通常包括入口狭缝,准直器,散光器,聚焦器,有时还有出口缝隙。入口缝隙的光源是由准直器收集的,它通常是凹面镜。

散光器,即光栅,根据波长的不同将光束分散。分散的辐射光聚焦在图像平面上,形成了一个光谱(入口狭缝的一系列单色i图像)。

单色光镜

单色光镜中的出口缝隙可以传输一个狭窄的光谱。入口和出口的狭缝是固定的,通过旋转光栅来扫描频谱。因此,光栅在入射光和衍射光之间形成一个恒定的角度偏差。大多数类型的单色光镜,如Czerny-Turner、Ebert和Littrow类型,都是这个原理。

波长刻度

对于一个恒定的角度偏差,光栅方程(假设-1阶衍射):

sin(α + δ/2) = λ/(2dcos δ/2)

我们看到由单色光镜转换的波长与光栅的旋转角度的正弦成正比。单色光镜通常配有一种特殊的正弦杆机构,它能促进波长的读取。

光通量

光谱仪中光栅的光通量取决于许多因素,如光源的亮度、光学系统的f值、入口狭缝的宽度和高度、仪器的光谱带宽以及探测器的灵敏度。

在单色光镜中,使用高频全息光栅比传统的低频率光栅更有效,尽管传统的光栅的效率可能更高。因为高密度的光栅会产生更高的波长色散,这样对于给定波长分辨率的单色仪可以使用更宽的缝隙,从而提高光的吞吐量。

光谱仪

在光谱仪中,光栅是固定的,探测器同时探测的聚焦平面上的光谱分量。现代仪器经常利用阵列探测器,衍射光栅价格,带有平面光栅的光谱仪通常修改为Czerny-Turner配置,专门用来提供聚焦平面。





光栅的作用


光栅的具有让光既干涉又衍射,形成很细很细的亮纹,从而可以更准确测定光的波长的作用。

光栅利用多缝衍射原理使光分散(分解成光谱)的光学元件。它是一种平板玻璃或金属板,刻有大量平行等宽等距的狭缝。光栅中的狭缝数量非常大,通常为每毫米数万到数千个。

利用光栅视觉软件将不同的图形转换成光栅线号。利用光栅折射原理,在不同的角度上呈现出不同的图形。通过多缝衍射和干涉,使光栅上的光束按不同的波长分散,光栅,然后通过成像镜聚焦形成光谱。

不同规格的光栅会产生不同的折射效果和折射角,视距也会不同。因此,在设计光栅效应文件时,在设计符合光栅特性的设计图之前,必须先了解光栅。





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