CNI Optik|Guide til valg af rist
Et diffraktionsgitter er et optisk element mønstret med adskillige parallelle riller med identisk bredde og mellemrum. Det fungerer som en optisk kernekomponent. Baseret på fremstillingsteknikker falder gitre i to primære kategorier: linerede riste og holografiske gitre. Rulede gitre er fremstillet ved mekanisk indgravering af periodiske riller på en metalreflekterende belægning, mens holografiske gitre fremstilles via laserinterferenseksponering. Gitre er bredt integreret i biokemiske analysatorer, spektrometre, analytisk testudstyr og andre optiske instrumenter.
Udvalg af riste
Hvordan vælger man gitterspecifikationer, der matcher dit optiske system? Nedenfor er de vigtigste præstationsindikatorer til reference:
1. Rilletæthed (linjer/mm)
En højere rilletæthed giver større vinkelspredning. For en fast gittersubstratstørrelse definerer rilletætheden det anvendelige bølgelængdeområde. Højere rilletætheder giver større vinkelspredning til kort-bølgeapplikationer; du kan vælge parameteren i henhold til din driftsbølgelængde.
2. Opløsning og vinkelspredning
Opløsning beskriver evnen til at adskille tilstødende spektrallinjer, mens vinkelspredning refererer til vinkeladskillelsen af lys med forskellige bølgelængder. Rilletæthed bestemmer direkte gitterets vinkelspredning: højere rilletæthed giver overlegen opløsning til at løse tætsiddende spektrale toppe.
3. Blaze Bølgelængde
Blaze-bølgelængde er afgørende for at maksimere diffraktionseffektiviteten. Hvert gitter når sin maksimale diffraktionseffektivitet ved blaze-bølgelængden af måldiffraktionsrækkefølgen. Valg af den korrekte flammebølgelængde forbedrer systemets optiske gennemløb betydeligt.
4. Laser-Induced Damage Threshold (LIDT)
Gitre anvendt i lasersystemer med høj-effekt kræver en høj laser-induceret skadetærskel for at undgå irreversibel optisk beskadigelse af gitteroverfladen under høj energitæthed.
CNI-planrefleksgitre
Changchun New Industries Optoelektronik Tech. Co., Ltd. (CNI) leverer plane reflekterende diffraktionsgitre med rilletætheder fra 300 til 3600 linjer/mm, der dækker et arbejdsbølgelængdeområde på 250-1000 nm. Blaze diffraktion effektivitet varierer fra 60% til 80%. Laser{11}}induceret skadetærskel:
Pulserende laser: 250 mJ/cm² @ 1064 nm, 10 ns pulsbredde
CW laser: 100 W/cm² ved 1064 nm
|
Model |
Rilletæthed (L/mm) |
Blaze Bølgelængde (nm) |
Blaze vinkel |
Størrelse (mm) |
|
G-300-300/500-25 |
300 |
300 / 500 |
2 grader 34' / 4 grader 18' |
25×25×10 |
|
G-600-250-12.7 |
600 |
250 |
4 grader 18' |
12.7×12.7×6 |
|
G-600-500-12.7 |
600 |
500 |
8 grader 37' |
12.7×12.7×6 |
|
G-600-500-25 |
600 |
500 |
8 grader 37' |
25×25×10 |
|
G-600-640-25 |
600 |
640 |
11 grader 4' |
25×25×10 |
|
G-600-750-12.7 |
600 |
750 |
13 grader 0' |
12.7×12.7×6 |
|
G-600-750-25 |
600 |
750 |
13 grader 0' |
25×25×10 |
|
G-600-1000-25 |
600 |
1000 |
17 grader 27' |
25×25×10 |
|
G-900-400-25 |
900 |
400 |
10 grader 22' |
25×25×10 |
|
G-900-600-25 |
900 |
600 |
15 grader 40' |
25×25×10 |
|
G-900-800-25 |
900 |
800 |
21 grader 6' |
25×25×10 |
|
G-1200-250-25 |
1200 |
250 |
8 grader 37' |
25×25×10 |
|
G-1200-300-12.7 |
1200 |
300 |
10 grader 22' |
12.7×12.7×6 |
|
G-1200-500-25 |
1200 |
500 |
17 grader 27' |
25×25×10 |
|
G-1200-640-25 |
1200 |
640 |
22 grader 35' |
25×25×10 |
|
G-1200-750-25 |
1200 |
750 |
26 grader 44' |
25×25×10 |
|
G-1200-1000-25 |
1200 |
1000 |
36 grader 52' |
25×25×10 |
|
G-1800-250-12.7 |
1800 |
250 |
13 grader 0' |
12.7×12.7×6 |
|
G-1800-300-25 |
1800 |
300 |
15 grader 40' |
25×25×10 |
|
G-1800-500-25 |
1800 |
500 |
26 grader 44' |
25×25×10 |
|
G-2400-250-12.7 |
2400 |
250 |
17 grader 27' |
12.7×12.7×6 |
|
G-2400-250-25 |
2400 |
250 |
17 grader 27' |
25×25×10 |
|
G-3600-200-25 |
3600 |
200 |
21 grader 6' |
25×25×10 |
Som kernedispersive optiske komponenter er gitre bredt udbredt i optik, astronomi, laserteknologi, optisk kommunikation og mange andre industrier. Klar forståelse af gitterapplikationer letter videreudvikling af optiske systemer.
1. Spektralanalyse
Gitre spreder bredbåndskildelys til monokromatiske bølgelængder til spektral måling. De bruges til at adskille og analysere spektrale komponenter inden for landbrug, biokemi og generelle spektrale detektionsfelter.
2. Laserbølgelængdejustering
Gitre fungerer som bølgelængde-selektive feedbackelementer inde i laserresonatorer. Ved at justere gitterdiffraktionsvinklen kan der opnås præcis kontrol af laseroutputbølgelængde og optisk effekt.
3. Ultrahurtig laserpulskompression
Gitre er integreret i ultrahurtige lasersystemer for at realisere pulsstrækning og kompression. De strækker eller komprimerer optiske impulser af forskellige bølgelængder under udbredelsen og undertrykker uønskede ikke-lineære optiske effekter.
4. Optisk registrering
Gitre giver fremragende ydeevne til måling af optiske fysiske størrelser. Ved at detektere variationer i lysintensitet, bølgelængde eller fasefordeling kan de måle fysiske parametre, herunder temperatur, tryk og belastning.
Vi leverer skræddersyede risteparametre og dimensioner skræddersyet til forskellige anvendelseskrav. Hvis du har nogen tilpassede krav, bedes du kontakte vores tekniske team; vores ingeniører vil tilpasse en optimal gitterløsning til dit optiske system.







