CNI Optikk|Veiledning for valg av rist
Et diffraksjonsgitter er et optisk element mønstret med mange parallelle spor med identisk bredde og avstand. Den fungerer som en optisk kjernekomponent. Basert på produksjonsteknikker faller gitter inn i to primære kategorier: linerte rister og holografiske gitter. Rulede gitter er fremstilt ved mekanisk gravering av periodiske riller på et metallreflekterende belegg, mens holografiske gitter produseres via laserinterferenseksponering. Gitter er bredt integrert i biokjemiske analysatorer, spektrometre, analytisk testutstyr og andre optiske instrumenter.
Utvalg av rister
Hvordan velge gitterspesifikasjoner som matcher ditt optiske system? Nedenfor er de viktigste ytelsesindikatorene for referanse:
1. Sportetthet (linjer/mm)
En høyere sportetthet gir større vinkelspredning. For en fast gittersubstratstørrelse definerer sportettheten det brukbare bølgelengdeområdet. Høyere rilletettheter gir større vinkelspredning for kort-bølgeapplikasjoner; du kan velge parameter i henhold til driftsbølgelengden din.
2. Oppløsning og vinkelspredning
Oppløsning beskriver evnen til å skille tilstøtende spektrallinjer, mens vinkelspredning refererer til vinkelseparasjonen av lys med forskjellige bølgelengder. Sportettheten bestemmer direkte gitterets vinkelspredning: høyere sportetthet gir overlegen oppløsning for å løse tettsittende spektrale topper.
3. Blaze Bølgelengde
Blaze-bølgelengden er avgjørende for å maksimere diffraksjonseffektiviteten. Hvert gitter når sin høyeste diffraksjonseffektivitet ved flammebølgelengden til måldiffraksjonsrekkefølgen. Å velge riktig flammebølgelengde forbedrer systemets optiske gjennomstrømning betydelig.
4. Laser-Induced Damage Threshold (LIDT)
Gitter som brukes i lasersystemer med høy-effekt krever en høy laser-indusert skadeterskel for å unngå irreversibel optisk skade på gitteroverflaten under høy energitetthet.
CNI-planrefleksjonsgitter
Changchun New Industries Optoelektronikk Tech. Co., Ltd. (CNI) leverer plane reflekterende diffraksjonsgitter med sportettheter fra 300 til 3600 linjer/mm, som dekker et arbeidsbølgelengdeområde på 250–1000 nm. Blaze diffraksjonseffektivitet varierer fra 60 % til 80 %. Laser{11}}indusert skadeterskel:
Pulserende laser: 250 mJ/cm² @ 1064 nm, 10 ns pulsbredde
CW-laser: 100 W/cm² @ 1064 nm
|
Modell |
Sportetthet (L/mm) |
Blaze Bølgelengde (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 kjernedispersive optiske komponenter, er gitter mye brukt i optikk, astronomi, laserteknologi, optisk kommunikasjon og mange andre bransjer. Klar forståelse av gitterapplikasjoner letter videreutvikling av optiske systemer.
1. Spektralanalyse
Gitter sprer bredbåndskildelys til monokromatiske bølgelengder for spektral måling. De brukes til å separere og analysere spektrale komponenter i landbruk, biokjemi og generelle spektraldeteksjonsfelt.
2. Laserbølgelengdeinnstilling
Gitter fungerer som bølgelengde-selektive tilbakemeldingselementer inne i laserresonatorer. Ved å justere gitterdiffraksjonsvinkelen kan presis kontroll av laserutgangsbølgelengde og optisk kraft realiseres.
3. Ultrarask laserpulskompresjon
Rister er integrert i ultraraske lasersystemer for å realisere pulsstrekking og kompresjon. De strekker eller komprimerer optiske pulser med forskjellige bølgelengder under forplantning og undertrykker uønskede ikke-lineære optiske effekter.
4. Optisk sensing
Rister gir utmerket ytelse for måling av optiske fysiske mengder. Ved å oppdage variasjoner i lysintensitet, bølgelengde eller fasefordeling kan de måle fysiske parametere inkludert temperatur, trykk og belastning.
Vi tilbyr skreddersydde ristparametere og dimensjoner skreddersydd for ulike brukskrav. Hvis du har noen tilpassede krav, vennligst kontakt vårt tekniske team; våre ingeniører vil tilpasse en optimal gitterløsning for ditt optiske system.







