Kisi-kisi diperintah yang boleh dilihat dan kisi-kisi holografik ialah dua jenis kisi-kisi pembelauan yang memainkan peranan penting dalam pelbagai aplikasi optik. Sebagai pembekal jeriji diperintah yang boleh dilihat, saya sering ditanya tentang perbezaan antara kedua-dua jenis jeriji ini. Dalam catatan blog ini, saya akan menyelidiki perbezaan utama antara jeriji diperintah yang boleh dilihat dan jeriji holografik, meliputi aspek seperti proses pembuatan, ciri prestasi dan senario aplikasinya.
Proses Pengilangan
Proses pembuatan adalah salah satu perbezaan asas antara jeriji diperintah yang boleh dilihat dan jeriji holografik.
Kisi-kisi Diperintah Kelihatan
Jeriji diperintah yang boleh dilihat dicipta melalui proses peraturan mekanikal. Ini melibatkan penggunaan alat berlian untuk memotong satu siri alur selari pada substrat, biasanya permukaan kaca atau logam. Enjin penguasa ialah instrumen ketepatan yang mengawal jarak, kedalaman dan bentuk alur dengan teliti. Ketepatan dan kualiti proses penetapan adalah penting, kerana sebarang ketidaksempurnaan boleh menjejaskan prestasi jeriji.
Kelebihan proses pemerintahan ialah ia membolehkan tahap kawalan yang tinggi ke atas parameter alur. Ini membolehkan pengeluaran jeriji dengan profil alur tertentu, seperti jeriji bernyala, yang boleh dioptimumkan untuk kecekapan maksimum pada panjang gelombang tertentu. Walau bagaimanapun, proses peraturan mekanikal memakan masa dan mahal, terutamanya untuk grating berketumpatan tinggi.
Kisi Holografik
Kisi holografik, sebaliknya, dibuat menggunakan teknik holografik. Bahan fotosensitif, seperti photoresist, terdedah kepada dua pancaran laser yang bersilang. Corak gangguan kedua-dua pancaran laser mencipta variasi sinusoidal dalam pendedahan bahan fotosensitif. Selepas pembangunan, corak ini membentuk satu siri alur selari pada permukaan substrat.
Proses pembuatan holografik mempunyai beberapa kelebihan. Ia boleh menghasilkan jeriji dengan ketumpatan alur yang sangat tinggi, selalunya lebih tinggi daripada apa yang boleh dicapai dengan peraturan mekanikal. Selain itu, prosesnya agak pantas dan boleh digunakan untuk membuat jeriji kawasan besar dengan keseragaman yang tinggi. Walau bagaimanapun, adalah lebih sukar untuk mengawal profil alur dengan tepat, dan jeriji holografik biasanya tidak sesuai untuk reka bentuk yang menyala.
Ciri-ciri Prestasi
Perbezaan dalam proses pembuatan membawa kepada ciri prestasi yang berbeza antara jeriji diperintah yang boleh dilihat dan jeriji holografik.


Penyerakan dan Resolusi
Penyerakan merujuk kepada keupayaan parut untuk memisahkan panjang gelombang cahaya yang berbeza. Kedua-dua jeriji diperintah yang boleh dilihat dan jeriji holografik boleh memberikan serakan yang tinggi, tetapi ciri serakan boleh berbeza-beza. Secara umum, grating holografik boleh mencapai penyebaran yang lebih tinggi pada panjang gelombang yang lebih pendek kerana keupayaannya untuk menghasilkan alur yang sangat halus.
Resolusi berkait rapat dengan penyebaran dan ditakrifkan sebagai keupayaan untuk membezakan antara dua jarak gelombang yang rapat. Jeriji berperitah boleh dilihat berkualiti tinggi, terutamanya yang mempunyai sudut nyalaan yang dioptimumkan, boleh menawarkan resolusi yang sangat baik. Walau bagaimanapun, jeriji holografik juga boleh memberikan resolusi tinggi, terutamanya dalam aplikasi yang memerlukan ketumpatan alur yang tinggi.
Kecekapan
Kecekapan ialah parameter kritikal untuk jeriji difraksi dan ditakrifkan sebagai nisbah kuasa terbeza dalam susunan yang dikehendaki kepada kuasa kejadian. Kisi-kisi diperintah yang boleh dilihat, terutamanya jeriji yang menyala, boleh menawarkan kecekapan yang sangat tinggi pada panjang gelombang tertentu. Sudut nyalaan direka bentuk untuk mengarahkan kebanyakan cahaya yang difraksi ke dalam susunan pembelauan yang diingini, menghasilkan kecekapan yang tinggi.
Kisi-kisi holografik lazimnya mempunyai kecekapan yang lebih seragam merentasi julat panjang gelombang yang lebih luas, tetapi kecekapan puncaknya biasanya lebih rendah daripada kisi-kisi yang boleh dilihat dengan jelas. Walau bagaimanapun, dalam sesetengah aplikasi di mana tindak balas jalur lebar diperlukan, kecekapan yang lebih seragam bagi jeriji holografik boleh menjadi kelebihan.
Cahaya Sesat
Cahaya sesat ialah cahaya yang tidak diingini yang dibiaskan kepada perintah selain daripada yang dikehendaki. Jeriji yang boleh dilihat kadangkala boleh menghasilkan lebih banyak cahaya sesat, terutamanya jika terdapat ketidaksempurnaan dalam proses pemerintahan. Ketidaksempurnaan ini boleh menyebabkan cahaya bertaburan ke dalam susunan pembelauan yang tidak diingini.
Kisi-kisi holografik umumnya mempunyai tahap sesat - cahaya yang lebih rendah kerana profil alurnya yang lebih seragam. Alur sinusoidal yang licin yang dihasilkan oleh proses holografik menghasilkan kurang serakan cahaya, menjadikannya pilihan yang lebih baik untuk aplikasi di mana cahaya sesat rendah adalah kritikal.
Senario Aplikasi
Ciri prestasi unik bagi jeriji diperintah yang boleh dilihat dan jeriji holografik menjadikannya sesuai untuk senario aplikasi yang berbeza.
Kisi-kisi Diperintah Kelihatan
Kisi yang diperintah boleh dilihat biasanya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kecekapan tinggi pada panjang gelombang tertentu. Sebagai contoh, dalam spektroskopi, jeriji tertib yang boleh dilihat bernyala sering digunakan untuk menganalisis kandungan spektrum sumber cahaya pada julat panjang gelombang tertentu. Ia juga digunakan secara meluas dalam monokromator, yang digunakan untuk memilih satu panjang gelombang cahaya daripada sumber jalur lebar.
Berikut adalah beberapa produk kami untuk rujukan anda:
- Kisi Diperintah Satah 1800l/mm 210nm - 720nm
- Kisi Diperintah Satah 450l/mm 250nm - 430nm
- Kisi Diperintah Satah 250l/mm 800nm - 1650nm
Kisi Holografik
Kisi holografik lebih disukai dalam aplikasi yang memerlukan ketumpatan alur tinggi, cahaya sesat rendah dan tindak balas jalur lebar diperlukan. Sebagai contoh, dalam astronomi, grating holografik digunakan dalam teleskop untuk menganalisis spektrum bintang yang jauh. Tahap cahaya sesat rendah adalah penting dalam aplikasi ini, kerana ia membolehkan pengesanan garis spektrum samar.
Kisi holografik juga biasa digunakan dalam sistem komunikasi optik, di mana tindak balas jalur lebar diperlukan untuk mengendalikan berbilang panjang gelombang secara serentak.
Pertimbangan untuk Pelanggan
Apabila pelanggan memilih antara jeriji diperintah yang boleh dilihat dan jeriji holografik, mereka harus mempertimbangkan beberapa faktor.
- Julat Panjang Gelombang: Jika aplikasi memerlukan kecekapan tinggi pada panjang gelombang tertentu, grating diperintah yang boleh dilihat mungkin merupakan pilihan yang lebih baik. Jika tindak balas jalur lebar diperlukan, parut holografik adalah lebih sesuai.
- Keperluan Resolusi dan Penyerakan: Untuk aplikasi yang memerlukan resolusi tinggi, kedua-dua jenis jeriji boleh dipertimbangkan. Walau bagaimanapun, jeriji holografik mungkin lebih sesuai untuk aplikasi yang memerlukan serakan tinggi pada panjang gelombang yang lebih pendek.
- Stray - Sensitiviti Cahaya: Jika aplikasi sensitif kepada cahaya sesat, seperti dalam spektroskopi pendarfluor, jeriji holografik biasanya merupakan pilihan yang lebih baik.
Kesimpulan
Kesimpulannya, jeriji diperintah yang boleh dilihat dan jeriji holografik mempunyai perbezaan yang berbeza dalam proses pembuatan, ciri prestasi dan senario aplikasinya. Sebagai pembekal jeriji diperintah yang boleh dilihat, saya memahami kelebihan unik produk ini dan boleh membantu pelanggan menentukan grating terbaik untuk keperluan khusus mereka.
Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang jeriji diperintah yang boleh dilihat atau mempunyai keperluan khusus untuk aplikasi optik anda, sila hubungi kami untuk perbincangan terperinci. Kami sentiasa bersedia untuk memberikan nasihat profesional dan produk berkualiti tinggi.
Rujukan
- Hecht, E. (2017). Optik. Pearson.
- Gerrard, AJ, & Burch, JM (2012). Pengenalan kepada Kaedah Matriks dalam Optik. Courier Dover Publications.







