CNI光学 |グレーティング選択ガイド
回折格子は、同じ幅と間隔の多数の平行な溝でパターン化された光学素子です。光学部品の中核として機能します。製造技術に基づいて、回折格子は、罫線回折格子とホログラフィック回折格子の 2 つの主要なカテゴリに分類されます。刻み格子は金属反射コーティング上に周期的な溝を機械的に彫刻することによって製造されますが、ホログラフィック格子はレーザー干渉露光によって製造されます。回折格子は、生化学分析装置、分光計、分析試験装置、その他の光学機器に広く組み込まれています。
グレーティングの選択
光学系に合わせてグレーティングの仕様を選択するにはどうすればよいですか?参考として主要なパフォーマンス指標を以下に示します。
1. 溝密度(本/mm)
溝密度が高くなると、角度分散が大きくなります。格子基板サイズが固定されている場合、溝密度によって使用可能な波長範囲が決まります。溝密度が高いと、短波用途での角分散が大きくなります。-動作波長に応じてパラメータを選択できます。
2. 分解能と角分散
解像度は隣接するスペクトル線を分離する能力を表し、角分散は異なる波長の光の角度分離を指します。溝密度は回折格子の角分散を直接決定します。溝密度が高いほど、密集したスペクトル ピークを分解するための優れた分解能が得られます。
3. ブレーズ波長
ブレーズ波長は回折効率を最大化するために重要です。各格子は、ターゲット回折次数のブレーズ波長で回折効率のピークに達します。適切なブレーズ波長を選択すると、システムの光スループットが大幅に向上します。
4. レーザー-誘発損傷閾値(LIDT)
高出力レーザー システムに適用される回折格子には、高エネルギー密度下での回折格子表面への不可逆的な光学的損傷を避けるために、高いレーザー誘起損傷しきい値が必要です。-
CNI 平面反射格子
長春新産業光電子技術株式会社Co., Ltd. (CNI) は、250 ~ 1000 nm の動作波長範囲をカバーする、溝密度 300 ~ 3600 本/mm の平面反射回折格子を供給しています。ブレーズの回折効率は 60% ~ 80% の範囲です。レーザー-による損傷のしきい値:
パルスレーザー: 250 mJ/cm² @ 1064 nm、パルス幅 10 ns
CW レーザー: 100 W/cm² @ 1064 nm
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モデル |
溝密度(L/mm) |
ブレーズ波長 (nm) |
ブレーズ角度 |
サイズ(mm) |
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G-300-300/500-25 |
300 |
300 / 500 |
2度34分 / 4度18分 |
25×25×10 |
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G-600-250-12.7 |
600 |
250 |
4度18分 |
12.7×12.7×6 |
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G-600-500-12.7 |
600 |
500 |
8度37分 |
12.7×12.7×6 |
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G-600-500-25 |
600 |
500 |
8度37分 |
25×25×10 |
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G-600-640-25 |
600 |
640 |
11度4分 |
25×25×10 |
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G-600-750-12.7 |
600 |
750 |
13度0分 |
12.7×12.7×6 |
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G-600-750-25 |
600 |
750 |
13度0分 |
25×25×10 |
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G-600-1000-25 |
600 |
1000 |
17度27分 |
25×25×10 |
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G-900-400-25 |
900 |
400 |
10度22分 |
25×25×10 |
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G-900-600-25 |
900 |
600 |
15度40分 |
25×25×10 |
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G-900-800-25 |
900 |
800 |
21度6分 |
25×25×10 |
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G-1200-250-25 |
1200 |
250 |
8度37分 |
25×25×10 |
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G-1200-300-12.7 |
1200 |
300 |
10度22分 |
12.7×12.7×6 |
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G-1200-500-25 |
1200 |
500 |
17度27分 |
25×25×10 |
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G-1200-640-25 |
1200 |
640 |
22度35分 |
25×25×10 |
|
G-1200-750-25 |
1200 |
750 |
26度44分 |
25×25×10 |
|
G-1200-1000-25 |
1200 |
1000 |
36度52分 |
25×25×10 |
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G-1800-250-12.7 |
1800 |
250 |
13度0分 |
12.7×12.7×6 |
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G-1800-300-25 |
1800 |
300 |
15度40分 |
25×25×10 |
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G-1800-500-25 |
1800 |
500 |
26度44分 |
25×25×10 |
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G-2400-250-12.7 |
2400 |
250 |
17度27分 |
12.7×12.7×6 |
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G-2400-250-25 |
2400 |
250 |
17度27分 |
25×25×10 |
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G-3600-200-25 |
3600 |
200 |
21度6分 |
25×25×10 |
コアの分散光学コンポーネントとして、回折格子は光学、天文学、レーザー技術、光通信、その他多くの産業で広く採用されています。回折格子の用途を明確に理解することで、光学システムのさらなる開発が容易になります。
1. スペクトル分析
回折格子は、スペクトル測定のために広帯域の光源光を単色波長に分散します。これらは、農業、生化学、および一般的なスペクトル検出分野でスペクトル成分を分離および分析するために利用されます。
2. レーザー波長の調整
回折格子は、レーザー共振器内で波長選択的なフィードバック要素として機能します。{0}グレーティングの回折角を調整することにより、レーザー出力波長と光パワーの精密な制御が実現できます。
3. 超高速レーザーパルス圧縮
回折格子は超高速レーザー システムに統合され、パルスの伸縮と圧縮を実現します。これらは、伝播中に異なる波長の光パルスを引き伸ばしたり圧縮したりして、有害な非線形光学効果を抑制します。
4. 光学センシング
グレーティングは、光学物理量の測定に優れた性能を発揮します。光の強度、波長、位相分布の変化を検出することで、温度、圧力、ひずみなどの物理パラメータを測定できます。
当社は、さまざまなアプリケーションの要求に合わせてカスタマイズされた回折格子パラメータと寸法を提供します。カスタム要件がある場合は、当社の技術チームにお問い合わせください。当社のエンジニアは、お客様の光学システムに最適な回折格子ソリューションをカスタマイズします。







