CNI เลนส์|คู่มือการเลือกตะแกรง
ตะแกรงเลี้ยวเบนเป็นองค์ประกอบทางแสงที่มีลวดลายโดยมีร่องขนานจำนวนมากซึ่งมีความกว้างและระยะห่างเท่ากัน โดยทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบออปติกหลัก ตามเทคนิคการผลิต ตะแกรงแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก: ตะแกรงควบคุมและตะแกรงโฮโลแกรม ตะแกรงที่กำหนดนั้นถูกสร้างขึ้นโดยการแกะสลักร่องเป็นระยะ ๆ โดยอัตโนมัติบนการเคลือบโลหะสะท้อนแสง ในขณะที่ตะแกรงโฮโลแกรมนั้นถูกสร้างขึ้นจากการรบกวนด้วยเลเซอร์ ตะแกรงถูกรวมเข้ากับเครื่องวิเคราะห์ทางชีวเคมี สเปกโตรมิเตอร์ อุปกรณ์ทดสอบเชิงวิเคราะห์ และเครื่องมือทางแสงอื่นๆ อย่างกว้างขวาง
การเลือกตะแกรง
จะเลือกข้อมูลจำเพาะของตะแกรงที่ตรงกับระบบออปติคัลของคุณได้อย่างไร ด้านล่างนี้คือตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักสำหรับการอ้างอิง:
1. ความหนาแน่นของร่อง (เส้น/มม.)
ความหนาแน่นของร่องที่สูงขึ้นทำให้เกิดการกระจายเชิงมุมที่มากขึ้น สำหรับขนาดพื้นผิวตะแกรงคงที่ ความหนาแน่นของร่องจะกำหนดช่วงความยาวคลื่นที่ใช้งานได้ ความหนาแน่นของร่องที่สูงขึ้นทำให้มีการกระจายตัวเชิงมุมมากขึ้นสำหรับการใช้งานคลื่นสั้น- คุณสามารถเลือกพารามิเตอร์ตามความยาวคลื่นในการทำงานของคุณได้
2. ความละเอียดและการกระจายเชิงมุม
ความละเอียดอธิบายถึงความสามารถในการแยกเส้นสเปกตรัมที่อยู่ติดกัน ในขณะที่การกระจายเชิงมุมหมายถึงการแยกเชิงมุมของแสงที่มีความยาวคลื่นต่างกัน ความหนาแน่นของร่องจะกำหนดการกระจายเชิงมุมของตะแกรงโดยตรง: ความหนาแน่นของร่องที่สูงขึ้นจะทำให้มีความละเอียดที่เหนือกว่าสำหรับการแก้ไขพีคสเปกตรัมที่มีระยะห่างใกล้เคียงกัน
3. ความยาวคลื่นเบลซ
ความยาวคลื่นเบลซมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยวเบนให้สูงสุด ตะแกรงแต่ละอันจะมีประสิทธิภาพการเลี้ยวเบนสูงสุดที่ความยาวคลื่นเบลซของลำดับการเลี้ยวเบนของเป้าหมาย การเลือกความยาวคลื่นแสงจ้าที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มปริมาณงานแสงของระบบได้อย่างมาก
4. เลเซอร์-เกณฑ์ความเสียหายที่เกิดจากเลเซอร์ (LIDT)
ตะแกรงที่ใช้ใน-ระบบเลเซอร์กำลังสูงจำเป็นต้องมีระดับความเสียหายที่เกิดจากเลเซอร์สูง- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายทางแสงที่ไม่อาจย้อนกลับไปยังพื้นผิวตะแกรงภายใต้ความหนาแน่นของพลังงานสูง
ตะแกรงสะท้อนแสงเครื่องบิน CNI
เทคโนโลยีออปโตอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมใหม่ฉางชุน Co., Ltd. (CNI) จำหน่ายตะแกรงเลี้ยวเบนแบบสะท้อนแสงที่มีความหนาแน่นของร่องตั้งแต่ 300 ถึง 3600 เส้น/มม. ครอบคลุมช่วงความยาวคลื่นในการทำงาน 250–1000 นาโนเมตร ประสิทธิภาพการเลี้ยวเบนของแสงเบลซอยู่ระหว่าง 60% ถึง 80% เกณฑ์ความเสียหายที่เกิดจากเลเซอร์-:
เลเซอร์พัลส์: 250 mJ/cm² @ 1,064 nm, ความกว้างพัลส์ 10 ns
เลเซอร์ CW: 100 วัตต์/ซม.² @ 1064 นาโนเมตร
|
แบบอย่าง |
ความหนาแน่นของร่อง (ลิตร/มม.) |
ความยาวคลื่นเบลซ (นาโนเมตร) |
มุมเปลวไฟ |
ขนาด (มม.) |
|
G-300-300/500-25 |
300 |
300 / 500 |
2 องศา 34' / 4 องศา 18' |
25×25×10 |
|
G-600-250-12.7 |
600 |
250 |
4 องศา 18' |
12.7×12.7×6 |
|
G-600-500-12.7 |
600 |
500 |
8 องศา 37' |
12.7×12.7×6 |
|
G-600-500-25 |
600 |
500 |
8 องศา 37' |
25×25×10 |
|
G-600-640-25 |
600 |
640 |
11 องศา 4' |
25×25×10 |
|
G-600-750-12.7 |
600 |
750 |
13 องศา 0' |
12.7×12.7×6 |
|
G-600-750-25 |
600 |
750 |
13 องศา 0' |
25×25×10 |
|
G-600-1000-25 |
600 |
1000 |
17 องศา 27' |
25×25×10 |
|
G-900-400-25 |
900 |
400 |
10 องศา 22' |
25×25×10 |
|
G-900-600-25 |
900 |
600 |
15 องศา 40' |
25×25×10 |
|
G-900-800-25 |
900 |
800 |
21 องศา 6' |
25×25×10 |
|
G-1200-250-25 |
1200 |
250 |
8 องศา 37' |
25×25×10 |
|
G-1200-300-12.7 |
1200 |
300 |
10 องศา 22' |
12.7×12.7×6 |
|
G-1200-500-25 |
1200 |
500 |
17 องศา 27' |
25×25×10 |
|
G-1200-640-25 |
1200 |
640 |
22 องศา 35' |
25×25×10 |
|
G-1200-750-25 |
1200 |
750 |
26 องศา 44' |
25×25×10 |
|
G-1200-1000-25 |
1200 |
1000 |
36 องศา 52' |
25×25×10 |
|
G-1800-250-12.7 |
1800 |
250 |
13 องศา 0' |
12.7×12.7×6 |
|
G-1800-300-25 |
1800 |
300 |
15 องศา 40' |
25×25×10 |
|
G-1800-500-25 |
1800 |
500 |
26 องศา 44' |
25×25×10 |
|
G-2400-250-12.7 |
2400 |
250 |
17 องศา 27' |
12.7×12.7×6 |
|
G-2400-250-25 |
2400 |
250 |
17 องศา 27' |
25×25×10 |
|
G-3600-200-25 |
3600 |
200 |
21 องศา 6' |
25×25×10 |
เนื่องจากส่วนประกอบทางแสงแบบกระจายแกนหลัก ตะแกรงจึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านทัศนศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีเลเซอร์ การสื่อสารด้วยแสง และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งานตะแกรงช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาระบบออปติคัลเพิ่มเติม
1. การวิเคราะห์สเปกตรัม
ตะแกรงจะกระจายแสงจากแหล่งกำเนิดบรอดแบนด์ออกเป็นความยาวคลื่นสีเดียวสำหรับการวัดสเปกตรัม ใช้เพื่อแยกและวิเคราะห์ส่วนประกอบสเปกตรัมในด้านการเกษตร ชีวเคมี และการตรวจจับสเปกตรัมทั่วไป
2. การปรับความยาวคลื่นเลเซอร์
ตะแกรงทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบป้อนกลับแบบเลือกความยาวคลื่น-ภายในตัวสะท้อนกลับแบบเลเซอร์ ด้วยการปรับมุมการเลี้ยวเบนของตะแกรง ทำให้สามารถควบคุมความยาวคลื่นเอาต์พุตเลเซอร์และพลังงานแสงได้อย่างแม่นยำ
3. การบีบอัดพัลส์เลเซอร์ที่รวดเร็วเป็นพิเศษ
ตะแกรงถูกรวมเข้ากับระบบเลเซอร์ที่เร็วเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดการยืดและการบีบอัดของพัลส์ พวกมันยืดหรือบีบอัดพัลส์แสงที่มีความยาวคลื่นต่างกันระหว่างการแพร่กระจายและระงับเอฟเฟกต์แสงที่ไม่เป็นเชิงเส้นที่ไม่พึงประสงค์
4. การตรวจจับด้วยแสง
ตะแกรงให้ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมในการวัดปริมาณทางกายภาพเชิงแสง ด้วยการตรวจจับความแปรผันของความเข้มแสง ความยาวคลื่น หรือการกระจายเฟส จึงสามารถวัดพารามิเตอร์ทางกายภาพ รวมถึงอุณหภูมิ ความดัน และความเครียดได้
เรามีพารามิเตอร์และขนาดตะแกรงที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการใช้งานที่หลากหลาย หากคุณมีข้อกำหนดเฉพาะใดๆ โปรดติดต่อทีมงานด้านเทคนิคของเรา วิศวกรของเราจะปรับแต่งโซลูชันตะแกรงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบออปติคัลของคุณ







