闪耀光栅是一种用于光谱学的衍射光栅,它的凹槽形状为直角三角形,将光集中在特定的波长上。光可以在应用所需的准确波长上高效地传输或反射。闪耀角度控制从整体上衍射的波长光束。当闪耀光栅被集成到光学器件中时,化学、...
闪耀光栅是一种用于光谱学的衍射光栅,它的凹槽形状为直角三角形,将光集中在特定的波长上。光可以在应用所需的准确波长上高效地传输或反射。闪耀角度控制从整体上衍射的波长光束。当闪耀光栅被集成到光学器件中时,化学、生物、电信和天文学中的应用将受益于特定波长的分析。

手持光盘的妇女闪耀光栅产生的波长取决于闪耀角。对于指定的波长,分离光束的绝对效率非常高,但对于光谱中的其他波长则要低得多。光栅的另一个特点是如何处理杂散光,这与光栅的制造方式有很大的关系。低杂散光水平会使光学仪器更高效,科学测量更精确。
工程师们使用闪耀光栅对许多东西进行精确测量。这些实验是为了分析原子间的相互作用和在物理实验室中研究分子的特性。光的分析也有助于了解数百万光年之外的不同恒星,或确定遥远行星大气中有哪些物质。类似的光栅在光纤网络中使用,以允许更多的设备和人们通过单一系统进行交流。
天文学是闪耀光栅常用的一个领域,其精度被诸如南美智利的高精度径向速度行星搜索仪(HARPS)echelle光谱仪等系统所利用它分析了数千颗恒星,并利用精细的测量手段在宇宙遥远的地方发现了行星。就像闪耀光栅的其他方面一样,分辨率是用数学方法确定的,光栅上的槽数和衍射级数用一个方程来计算分辨率。
第一个衍射光栅是在17世纪80年代制造的,其概念在18世纪得到了完善。闪耀光栅的生产在21世纪已经进步,以满足自动化制造、半导体加工、激光系统和医疗仪器。自动化系统甚至被用来控制凹槽的闪耀角。数千个凹槽可以放入0.04英寸(1毫米)的空间,所有凹槽都有精确的角度和形状。