Optyka CNI|Przewodnik wyboru krat
Siatka dyfrakcyjna to element optyczny, na którym znajdują się liczne równoległe rowki o tej samej szerokości i odstępie. Służy jako podstawowy element optyczny. W oparciu o techniki produkcyjne kraty dzielą się na dwie główne kategorie: kraty liniowe i siatki holograficzne. Kraty liniowe są wytwarzane poprzez mechaniczne grawerowanie okresowych rowków na metalowej powłoce odblaskowej, natomiast siatki holograficzne są wytwarzane poprzez narażenie na zakłócenia laserowe. Siatki są powszechnie stosowane w analizatorach biochemicznych, spektrometrach, sprzęcie do badań analitycznych i innych przyrządach optycznych.
Dobór krat
Jak dobrać parametry siatki do swojego układu optycznego? Poniżej znajdują się kluczowe wskaźniki wydajności w celach informacyjnych:
1. Gęstość rowków (linie/mm)
Większa gęstość rowków zapewnia większą dyspersję kątową. W przypadku podłoża o stałym rozmiarze siatki gęstość rowków określa użyteczny zakres długości fal. Większa gęstość rowków zapewnia większą dyspersję kątową w zastosowaniach-na falach krótkich; możesz wybrać parametr w zależności od długości fali roboczej.
2. Rozdzielczość i dyspersja kątowa
Rozdzielczość opisuje zdolność do rozdzielania sąsiednich linii widmowych, natomiast dyspersja kątowa odnosi się do kątowego rozdzielania światła o różnych długościach fal. Gęstość rowków bezpośrednio określa siatkę dyspersji kątowej: większa gęstość rowków zapewnia lepszą rozdzielczość w przypadku rozdzielania blisko rozmieszczonych pików widmowych.
3. Długość fali płomienia
Długość fali blasku ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji wydajności dyfrakcji. Każda siatka osiąga szczytową skuteczność dyfrakcyjną przy długości fali płomienia docelowego rzędu dyfrakcyjnego. Wybór odpowiedniej długości fali płomienia znacznie poprawia przepustowość optyczną systemu.
4. Próg-indukowanych uszkodzeń lasera (LIDT)
Siatki stosowane w systemach laserowych-o dużej mocy wymagają wysokiego progu uszkodzeń-indukowanych laserem, aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia optycznego powierzchni siatki pod wpływem dużej gęstości energii.
Kraty odblaskowe CNI
Changchun New Industries Optoelektronika Tech. Co., Ltd. (CNI) dostarcza płaskie odblaskowe siatki dyfrakcyjne o gęstości rowków od 300 do 3600 linii/mm, obejmujące roboczy zakres długości fal 250–1000 nm. Skuteczność dyfrakcji płomienia waha się od 60% do 80%. Próg uszkodzeń-wywoływanych laserem:
Laser impulsowy: 250 mJ/cm² @ 1064 nm, szerokość impulsu 10 ns
Laser CW: 100 W/cm² przy 1064 nm
|
Model |
Gęstość rowków (L/mm) |
Długość fali płomienia (nm) |
Płonący kąt |
Rozmiar (mm) |
|
G-300-300/500-25 |
300 |
300 / 500 |
2 stopnie 34' / 4 stopnie 18' |
25×25×10 |
|
G-600-250-12.7 |
600 |
250 |
4 stopnie 18' |
12.7×12.7×6 |
|
G-600-500-12.7 |
600 |
500 |
8 stopni 37' |
12.7×12.7×6 |
|
G-600-500-25 |
600 |
500 |
8 stopni 37' |
25×25×10 |
|
G-600-640-25 |
600 |
640 |
11 stopni 4' |
25×25×10 |
|
G-600-750-12.7 |
600 |
750 |
13 stopni 0' |
12.7×12.7×6 |
|
G-600-750-25 |
600 |
750 |
13 stopni 0' |
25×25×10 |
|
G-600-1000-25 |
600 |
1000 |
17 stopni 27' |
25×25×10 |
|
G-900-400-25 |
900 |
400 |
10 stopni 22' |
25×25×10 |
|
G-900-600-25 |
900 |
600 |
15 stopni 40' |
25×25×10 |
|
G-900-800-25 |
900 |
800 |
21 stopni 6' |
25×25×10 |
|
G-1200-250-25 |
1200 |
250 |
8 stopni 37' |
25×25×10 |
|
G-1200-300-12.7 |
1200 |
300 |
10 stopni 22' |
12.7×12.7×6 |
|
G-1200-500-25 |
1200 |
500 |
17 stopni 27' |
25×25×10 |
|
G-1200-640-25 |
1200 |
640 |
22 stopnie 35' |
25×25×10 |
|
G-1200-750-25 |
1200 |
750 |
26 stopni 44' |
25×25×10 |
|
G-1200-1000-25 |
1200 |
1000 |
36 stopni 52' |
25×25×10 |
|
G-1800-250-12.7 |
1800 |
250 |
13 stopni 0' |
12.7×12.7×6 |
|
G-1800-300-25 |
1800 |
300 |
15 stopni 40' |
25×25×10 |
|
G-1800-500-25 |
1800 |
500 |
26 stopni 44' |
25×25×10 |
|
G-2400-250-12.7 |
2400 |
250 |
17 stopni 27' |
12.7×12.7×6 |
|
G-2400-250-25 |
2400 |
250 |
17 stopni 27' |
25×25×10 |
|
G-3600-200-25 |
3600 |
200 |
21 stopni 6' |
25×25×10 |
Jako rdzeniowe dyspersyjne elementy optyczne, siatki są szeroko stosowane w optyce, astronomii, technologii laserowej, komunikacji optycznej i wielu innych gałęziach przemysłu. Jasne zrozumienie zastosowań siatek ułatwia dalszy rozwój systemów optycznych.
1. Analiza spektralna
Siatki rozpraszają światło źródła szerokopasmowego na monochromatyczne długości fal w celu pomiaru widma. Wykorzystuje się je do separacji i analizy składowych widmowych w rolnictwie, biochemii i ogólnych polach detekcji widmowej.
2. Strojenie długości fali lasera
Siatki pełnią rolę-elementów selektywnego sprzężenia zwrotnego długości fali wewnątrz rezonatorów laserowych. Dostosowując kąt dyfrakcji siatki, można uzyskać precyzyjną kontrolę długości fali wyjściowej lasera i mocy optycznej.
3. Ultraszybka kompresja impulsu laserowego
Siatki są zintegrowane z ultraszybkimi systemami laserowymi w celu realizacji rozciągania i kompresji impulsów. Rozciągają lub ściskają impulsy optyczne o różnych długościach fal podczas propagacji i tłumią niekorzystne nieliniowe efekty optyczne.
4. Wykrywanie optyczne
Siatki zapewniają doskonałą wydajność pomiaru optycznych wielkości fizycznych. Wykrywając zmiany w natężeniu światła, długości fali lub rozkładzie fazowym, mogą mierzyć parametry fizyczne, w tym temperaturę, ciśnienie i odkształcenie.
Zapewniamy niestandardowe parametry i wymiary krat dostosowane do różnorodnych wymagań aplikacji. Jeśli masz jakieś niestandardowe wymagania, skontaktuj się z naszym zespołem technicznym; nasi inżynierowie dostosują optymalne rozwiązanie siatki dla Twojego układu optycznego.







