CNI Optics|Ръководство за избор на решетка

Aug 07, 2026

Остави съобщение

CNI Optics|Ръководство за избор на решетка


Дифракционната решетка е оптичен елемент с множество успоредни канали с еднаква ширина и разстояние. Той служи като основен оптичен компонент. Въз основа на производствените техники, решетките попадат в две основни категории: решетъчни решетки и холографски решетки. Линейчатите решетки се произвеждат чрез механично гравиране на периодични жлебове върху метално отразяващо покритие, докато холографските решетки се произвеждат чрез излагане на лазерна интерференция. Решетките са широко интегрирани в биохимични анализатори, спектрометри, аналитично оборудване за тестване и други оптични инструменти.


Избор на решетки


Как да изберете спецификации на решетката, съответстващи на вашата оптична система? По-долу са ключовите показатели за ефективност за справка:

1. Плътност на каналите (линии/mm)
По-високата плътност на каналите осигурява по-голяма ъглова дисперсия. За фиксиран размер на основата на решетката, плътността на жлебовете определя диапазона на използваемата дължина на вълната. По-високите плътности на браздите осигуряват по-голяма ъглова дисперсия за приложения с къси-вълни; можете да изберете параметъра според вашата работна дължина на вълната.

2. Разделителна способност и ъглова дисперсия
Разделителната способност описва способността за разделяне на съседни спектрални линии, докато ъгловата дисперсия се отнася до ъгловото разделяне на светлина с различни дължини на вълната. Плътността на жлебовете директно определя ъгловата дисперсия на решетката: по-високата плътност на жлебовете осигурява превъзходна разделителна способност за разрешаване на близко разположени спектрални пикове.

3. Blaze Дължина на вълната
Дължината на вълната на пламъка е критична за максимизиране на ефективността на дифракцията. Всяка решетка достига своята пикова дифракционна ефективност при пламналата дължина на вълната на целевия дифракционен ред. Избирането на правилната дължина на вълната на пламъка значително подобрява оптичната производителност на системата.

4. Лазерно{1}}праг на увреждане (LIDT)
Решетките, използвани в високо{0}}мощни лазерни системи, изискват висок лазерно{1}}предизвикан праг на увреждане, за да се избегне необратимо оптично увреждане на повърхността на решетката при висока енергийна плътност.


CNI плоскостни отражателни решетки
Changchun New Industries Optoelectronics Tech. Co., Ltd. (CNI) доставя равнинни отразяващи дифракционни решетки с плътност на браздите от 300 до 3600 линии/mm, покриващи работен диапазон на дължина на вълната от 250–1000 nm. Ефективността на дифракцията на Blaze варира от 60% до 80%. Лазерно{11}}праг на увреждане:

Импулсен лазер: 250 mJ/cm² @ 1064 nm, 10 ns ширина на импулса

CW лазер: 100 W/cm² @ 1064 nm
 

Модел

Плътност на канала (L/mm)

Дължина на вълната на пламъка (nm)

Blaze Angle

Размер (mm)

G-300-300/500-25

300

300 / 500

2 градуса 34' / 4 градуса 18'

25×25×10

G-600-250-12.7

600

250

4 градуса 18'

12.7×12.7×6

G-600-500-12.7

600

500

8 градуса 37'

12.7×12.7×6

G-600-500-25

600

500

8 градуса 37'

25×25×10

G-600-640-25

600

640

11 градуса 4'

25×25×10

G-600-750-12.7

600

750

13 градуса 0'

12.7×12.7×6

G-600-750-25

600

750

13 градуса 0'

25×25×10

G-600-1000-25

600

1000

17 градуса 27'

25×25×10

G-900-400-25

900

400

10 градуса 22'

25×25×10

G-900-600-25

900

600

15 градуса 40'

25×25×10

G-900-800-25

900

800

21 градуса 6'

25×25×10

G-1200-250-25

1200

250

8 градуса 37'

25×25×10

G-1200-300-12.7

1200

300

10 градуса 22'

12.7×12.7×6

G-1200-500-25

1200

500

17 градуса 27'

25×25×10

G-1200-640-25

1200

640

22 градуса 35'

25×25×10

G-1200-750-25

1200

750

26 градуса 44'

25×25×10

G-1200-1000-25

1200

1000

36 градуса 52'

25×25×10

G-1800-250-12.7

1800

250

13 градуса 0'

12.7×12.7×6

G-1800-300-25

1800

300

15 градуса 40'

25×25×10

G-1800-500-25

1800

500

26 градуса 44'

25×25×10

G-2400-250-12.7

2400

250

17 градуса 27'

12.7×12.7×6

G-2400-250-25

2400

250

17 градуса 27'

25×25×10

G-3600-200-25

3600

200

21 градуса 6'

25×25×10



Като основни диспергиращи оптични компоненти, решетките са широко разпространени в оптиката, астрономията, лазерната технология, оптичната комуникация и много други индустрии. Ясното разбиране на приложенията на решетките улеснява по-нататъшното развитие на оптичните системи.

1. Спектрален анализ
Решетките разпръскват широколентовия източник на светлина в монохроматични дължини на вълните за спектрално измерване. Те се използват за разделяне и анализиране на спектрални компоненти в селското стопанство, биохимията и общите полета за спектрално откриване.

2. Лазерна настройка на дължината на вълната
Решетките действат като селективни{0}}дължини на вълната елементи за обратна връзка в лазерните резонатори. Чрез регулиране на ъгъла на дифракция на решетката може да се реализира прецизен контрол на изходната дължина на вълната на лазера и оптичната мощност.

3. Свръхбърза лазерна импулсна компресия
Решетките са интегрирани в ултрабързи лазерни системи за реализиране на разтягане и компресия на импулса. Те разтягат или компресират оптични импулси с различни дължини на вълната по време на разпространение и потискат неблагоприятните нелинейни оптични ефекти.

4. Оптичен сензор
Решетките осигуряват отлична производителност за измерване на оптични физически величини. Чрез откриване на вариации в интензитета на светлината, дължината на вълната или фазовото разпределение, те могат да измерват физически параметри, включително температура, налягане и напрежение.

Ние предлагаме персонализирани параметри и размери на решетката, съобразени с изискванията на различни приложения. Ако имате някакви персонализирани изисквания, моля свържете се с нашия технически екип; нашите инженери ще персонализират оптимално решение за решетка за вашата оптична система.

Изпрати запитване
Изпрати запитване