衍射光栅是一种光学材料或装置,通常被设计成能将白光分解成可见光谱的各种颜色。这种材料是一种钢化玻璃,像派热克斯一样,中间有一层铝涂层,中间有一层环氧树脂层,上面填充着上千个微观狭缝或透镜,也被称为棱镜。根据衍射光...
衍射光栅是一种光学材料或装置,通常被设计成能将白光分解成可见光谱的各种颜色。这种材料是一种钢化玻璃,像派热克斯一样,中间有一层铝涂层,中间有一层环氧树脂层,上面填充着上千个微观狭缝或透镜,也被称为棱镜。根据衍射光栅材料的质量和与之相互作用的光的特定波长,它既可以用于低成本的娱乐目的,如专用眼镜,也可以用于光纤数据传输和光谱仪等应用

棱镜用于衍射光栅。光栅基本上在大面积的表面积上产生棱镜效应,这种效应可以产生在原子尺度下的分辨率。光通过衍射光栅时会产生不同的结果,这取决于它是什么类型的。非相干白光被分解成光谱中所有可见的颜色,因为每种颜色的光在离开光栅时以不同的角度衍射。相干激光光分裂或它穿过光栅的每一侧都会发生衍射,当激光进入光栅的左侧或右侧越来越远时,会产生重复的强度减弱的光束图案直纹衍射光栅在处理光方面比全息光栅有更高的效率,但两者都是建立在相同的原理上,由相同的材料制成全息光栅是用激光和光刻工艺制作的,实验室级的直纹光栅是用金刚石切割机在反射面上刻划而成的,它是由光盘(CD)或数字视频的彩色光反射而成的光盘(DVD)在光照下显示是全息衍射光栅效应的一个例子,这是由于光盘上用于存储数据的磁道以足够精细的水平写入,宽度约为1600纳米,而用DVD刻录的磁道宽度小于等于1600纳米,它们能够在600纳米范围内分解可见光。衍射光栅全息玻璃的制造质量较低,更复杂的直纹衍射光栅被广泛应用于质谱分析中,通过放电以气体形式激发化合物中的元素,将产生的光通过衍射光栅。直纹光栅也可以与狭缝形成特殊的闪耀角,这意味着表面上的小棱镜的一端比另一端高,称为锯齿形轮廓闪耀角是用来将衍射光栅的输出集中在光谱的某个波段上。这样做是为了在一个被称为闪耀波长的特定光带中获得最大的分辨率。其他瞄准特定波长光的方法包括波分复用,它是在光纤中通过分离不同的波长,每个波长都可以作为一个单独的数据流使用,它们都可以同时沿着光缆传输,而不会相互干扰。