波带板是一种扁平的圆形材料介质,利用衍射原理聚焦光线或其他电磁波,如x射线。波带板通常被称为菲涅耳波带板,与菲涅耳透镜有关,两者都是以19世纪法国工程师奥古斯丁·吉恩·菲涅尔的名字命名的,他研究了光学的性质。带波...
波带板是一种扁平的圆形材料介质,利用衍射原理聚焦光线或其他电磁波,如x射线。波带板通常被称为菲涅耳波带板,与菲涅耳透镜有关,两者都是以19世纪法国工程师奥古斯丁·吉恩·菲涅尔的名字命名的,他研究了光学的性质。带波带片或菲涅耳透镜的衍射光栅效应在摄影、显微镜和伽马射线全息术中有应用,以及潜在的天基天线系统。

波带板可用于定位和测量异常生长。
波带板利用衍射原理来弯曲光波或其他能量,例如自由中子和氦原子的声波或量子级物质波,当它们撞击透明和不透明介质时,通过弯曲入射角,在波带板以外聚焦的光波产生建设性干扰,从而提高光波或能量波某些方面的分辨率在这样的表面上,波带板由在反射或不透明质量和透明或光质量之间交替的同心圆组成,它看起来像牛眼。

区域板是一种扁平的圆形材料介质,用于聚焦电磁波,如X射线
一种特殊类型的波带板,在这种类型中,暗环和光环相互淡入,将形成一个单一的焦点,它已与伽马射线一起应用于医学成像全息照相术。这一想法正在研究核医学中引入人体的示踪同位素周围区域的成像。当放射源照亮一个波带板时,底片投射出的阴影比实际光源的尺寸小,可以记录在胶片上,这幅图像精确地反映了波带片在三维上产生的干涉图样,而拍摄到的图像可以在以后用普通光照明来重建图像并详细检查同位素周围的结构。
X射线显微镜是使用波带板等衍射光栅设备的主要研究领域之一,这是因为传统的透镜材料如玻璃会反射x射线或者说只有微弱的衍射而不是聚焦它们,因为它们的波长很小,波带板必须在纳米尺度上建造,以达到预期的聚焦效果。通常,x射线波带板的圆形直径约为4毫米,区域厚度在50至300纳米之间。这种波带板透镜可以将x射线束聚焦到10纳米的分辨率,或者一米的100亿分之一。相比之下,一个典型的水分子,或者说H2O,直径大约为1纳米。这使得研究生物材料,晶体,1968年至2003年,研究人员在天基天线系统中使用1毫米厚钨制成的波带板来捕捉能量级高达250000电子伏(250千电子伏)的高能x射线这超出了传统透镜材料的能力,传统的透镜材料不能捕获10 keV以上的光子。在一次实验中,两块波带板串联使用,直径为2.4厘米,包含144个同心区,在望远镜中相距30厘米。他们展示了大约30弧秒的分辨率,没有aragox射线阴影投射过程中的光斑。arago光斑或Poisson光斑是一个典型的能量点,出现在菲涅耳衍射图样的阴影中心,在那里能量波长之间发生建设性的干涉。航天器的波带板反射天线被视为是传统技术的一次飞跃抛物面天线具有成本低、重量轻、增益性能好、捕获95%入射辐射的效率高等特点。