Óptica CNI|Guía de selección de rejillas
Una rejilla de difracción es un elemento óptico con numerosos surcos paralelos de idéntica anchura y separación. Sirve como componente óptico central. Según las técnicas de fabricación, las rejillas se dividen en dos categorías principales: rejillas regladas y rejillas holográficas. Las rejillas regladas se fabrican grabando mecánicamente ranuras periódicas sobre un revestimiento reflectante de metal, mientras que las rejillas holográficas se producen mediante exposición a interferencias láser. Las rejillas están ampliamente integradas en analizadores bioquímicos, espectrómetros, equipos de pruebas analíticas y otros instrumentos ópticos.
Selección de rejillas
¿Cómo seleccionar las especificaciones de rejilla que coincidan con su sistema óptico? A continuación se muestran los indicadores clave de desempeño como referencia:
1. Densidad de ranura (líneas/mm)
Una mayor densidad de ranuras proporciona una mayor dispersión angular. Para un tamaño de sustrato de rejilla fijo, la densidad de ranura define el rango de longitud de onda utilizable. Las densidades de ranura más altas proporcionan una mayor dispersión angular para aplicaciones de onda corta-; Puede seleccionar el parámetro según su longitud de onda operativa.
2. Resolución y dispersión angular
La resolución describe la capacidad de separar líneas espectrales adyacentes, mientras que la dispersión angular se refiere a la separación angular de luz con diferentes longitudes de onda. La densidad de ranura determina directamente la dispersión angular de la rejilla: una mayor densidad de ranura proporciona una resolución superior para resolver picos espectrales estrechamente espaciados.
3. Longitud de onda del resplandor
La longitud de onda de Blaze es fundamental para maximizar la eficiencia de la difracción. Cada rejilla alcanza su máxima eficiencia de difracción en la longitud de onda de llama del orden de difracción objetivo. La selección de la longitud de onda de llama adecuada mejora significativamente el rendimiento óptico del sistema.
4. Umbral de daño inducido por láser-(LIDT)
Las rejillas aplicadas en sistemas láser de alta-potencia requieren un alto umbral de daño inducido por láser-para evitar daños ópticos irreversibles en la superficie de la rejilla bajo alta densidad de energía.
Rejillas de reflexión plana CNI
Tecnología optoelectrónica de nuevas industrias de Changchun. Co., Ltd. (CNI) suministra rejillas de difracción reflectantes planas con densidades de ranura de 300 a 3600 líneas/mm, que cubren un rango de longitud de onda de trabajo de 250 a 1000 nm. La eficiencia de difracción de Blaze oscila entre el 60% y el 80%. Umbral de daño inducido por láser-:
Láser pulsado: 250 mJ/cm² a 1064 nm, ancho de pulso de 10 ns
Láser CW: 100 W/cm² a 1064 nm
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Modelo |
Densidad de ranura (L/mm) |
Longitud de onda del resplandor (nm) |
Ángulo de incendio |
Tamaño (mm) |
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G-300-300/500-25 |
300 |
300 / 500 |
2 grados 34' / 4 grados 18' |
25×25×10 |
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G-600-250-12.7 |
600 |
250 |
4 grados 18' |
12.7×12.7×6 |
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G-600-500-12.7 |
600 |
500 |
8 grados 37' |
12.7×12.7×6 |
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G-600-500-25 |
600 |
500 |
8 grados 37' |
25×25×10 |
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G-600-640-25 |
600 |
640 |
11 grados 4' |
25×25×10 |
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G-600-750-12.7 |
600 |
750 |
13 grados 0' |
12.7×12.7×6 |
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G-600-750-25 |
600 |
750 |
13 grados 0' |
25×25×10 |
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G-600-1000-25 |
600 |
1000 |
17 grados 27' |
25×25×10 |
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G-900-400-25 |
900 |
400 |
10 grados 22' |
25×25×10 |
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G-900-600-25 |
900 |
600 |
15 grados 40' |
25×25×10 |
|
G-900-800-25 |
900 |
800 |
21 grados 6' |
25×25×10 |
|
G-1200-250-25 |
1200 |
250 |
8 grados 37' |
25×25×10 |
|
G-1200-300-12.7 |
1200 |
300 |
10 grados 22' |
12.7×12.7×6 |
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G-1200-500-25 |
1200 |
500 |
17 grados 27' |
25×25×10 |
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G-1200-640-25 |
1200 |
640 |
22 grados 35' |
25×25×10 |
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G-1200-750-25 |
1200 |
750 |
26 grados 44' |
25×25×10 |
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G-1200-1000-25 |
1200 |
1000 |
36 grados 52' |
25×25×10 |
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G-1800-250-12.7 |
1800 |
250 |
13 grados 0' |
12.7×12.7×6 |
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G-1800-300-25 |
1800 |
300 |
15 grados 40' |
25×25×10 |
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G-1800-500-25 |
1800 |
500 |
26 grados 44' |
25×25×10 |
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G-2400-250-12.7 |
2400 |
250 |
17 grados 27' |
12.7×12.7×6 |
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G-2400-250-25 |
2400 |
250 |
17 grados 27' |
25×25×10 |
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G-3600-200-25 |
3600 |
200 |
21 grados 6' |
25×25×10 |
Como componentes ópticos dispersivos centrales, las rejillas se adoptan ampliamente en óptica, astronomía, tecnología láser, comunicaciones ópticas y muchas otras industrias. Una comprensión clara de las aplicaciones de las rejillas facilita un mayor desarrollo de los sistemas ópticos.
1. Análisis espectral
Las rejillas dispersan la fuente de luz de banda ancha en longitudes de onda monocromáticas para la medición espectral. Se utilizan para separar y analizar componentes espectrales en los campos de agricultura, bioquímica y detección espectral general.
2. Ajuste de la longitud de onda del láser
Las rejillas actúan como elementos de retroalimentación selectiva de longitud de onda-dentro de resonadores láser. Al ajustar el ángulo de difracción de la rejilla, se puede lograr un control preciso de la longitud de onda de salida del láser y la potencia óptica.
3. Compresión de pulso láser ultrarrápida
Las rejillas están integradas en sistemas láser ultrarrápidos para realizar el estiramiento y la compresión del pulso. Estiran o comprimen pulsos ópticos de diferentes longitudes de onda durante la propagación y suprimen los efectos ópticos no lineales adversos.
4. Detección óptica
Las rejillas ofrecen un rendimiento excelente para medir cantidades físicas ópticas. Al detectar variaciones en la intensidad de la luz, la longitud de onda o la distribución de fases, pueden medir parámetros físicos como la temperatura, la presión y la tensión.
Proporcionamos parámetros y dimensiones de rejilla personalizados adaptados a diversas demandas de aplicaciones. Si tiene algún requisito personalizado, comuníquese con nuestro equipo técnico; Nuestros ingenieros personalizarán una solución de rejilla óptima para su sistema óptico.







