赫尔纳-供应的瑞典直采Spectrogon光栅
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ND-IR赫尔纳-供应的瑞典直采Spectrogon光栅

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2023-10-02 07:45:46
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赫尔纳贸易(大连)有限公司

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产品简介

赫尔纳-供应的瑞典直采Spectrogon光栅Spectrogon光栅平面型光栅是高分辨率光谱学和低杂散光水平非常重要的应用的选择。使用这些光栅,光谱线将更清晰,在波长上更准确,并且在吸收线的情况下,比市场上的其他光栅更深。

详细介绍

赫尔纳-供应的瑞典直采Spectrogon光栅

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赫尔纳贸易优势供应,瑞典总部直接采购,近30年进口工业品经验,原装产品,支持选型,为您提供一对一好的解决方案:货期稳定,快速报价,价格优,在中国设有8大办事处提供相关售后服务.

Spectrogon滤光片主要产品:

1. 滤光片

2. 光学镀膜

3. 全息光栅

4. 宽带减反射窗

Spectrogon滤光片产品型号:

ND-IR

ND-UV-VIS

Spectrogon光栅产品特点:

长或范围

平均 (TM+TE)/2 (-1) 是所需的偏振态和衍射级,应针对光栅进行优化。也可以 TM 和 TE

恒定偏差角 10° 是光栅应该优化的配置。也可以一个恒定的入射角 α°。

凹槽密度:Spectrogon 定期生产 600 凹槽/毫米至 3600 凹槽/毫米。

Spectrogon光栅产品应用:

订平面光栅时,请使用以下示例格式:

P 1200 W x H x Thk 700-900 nm (TM+TE)/2 (-1) 恒定偏差角 10°

P 表示 Plano,L 表示 Littrow 光栅(可选信息)

1200 为凹槽密度(凹槽频率),单位为凹槽/mm

W 是与光栅槽平行的毛坯尺寸,单位为 mm

H 是垂直于光栅槽的毛坯尺寸,单位为 mm

Thk 是以 mm 为单位的坯料厚度

700-900 nm 是理想的优化范围。也可以具有峰值波长的特定波

Spectrogon光栅波长范围从 UV 到大约 2000 nm

标准尺寸: 25 x 25 x 6 毫米、30 x 30 x 6 毫米、50 x 50 x 6 毫米、50 x 50 x 10 毫米、58 x 58 x 10 毫米、64 x 64 x 10 毫米、90 x 90 x 16 毫米、110 x 110 x 16 毫米、100 x 140 x 20 毫米、120 x 140 x 20 毫米

W、H、Dia 的标准公差:± 0.2 mm Thk ± 0.5 mm。CA > 每个维度的 90 %。

Spectrogon光栅平面型光栅是高分辨率光谱学和低杂散光水平非常重要的应用的选择。使用这些光栅,光谱线将更清晰,在波长上更准确,并且在吸收线的情况下,比市场上的其他光栅更深。

极低的杂散光

Spectrogon光栅采用两束高度准直、干净且均匀的光束进行全息记录,产生笔直且等间距的凹槽。来自这些光栅的衍射光没有鬼谱线。随机散射的光与来自良好前表面铝镜的光一样低。

优化的效率 凹槽轮廓是对称的正弦曲线,凹槽深度针对使用的光谱区域进行了优化。为了获得高效率,这些光栅优选用于仅存在两个衍射级(-1和0)的配置中,即优选高凹槽频率。在这种情况下,效率与刻划闪耀光栅相当或更好。光栅表面上的凹槽深度变化非常小,对于非常高的凹槽频率也是如此。这意味着您可以充分利用光栅表面,以获得仪器的大通量。

Spectrogon光栅平坦的光栅表面、极直且等距的凹槽的组合提供了平坦的衍射波前,从而可以获得大的波长分辨率。

Spectrogon光栅应用

平面光栅旨在满足尺寸、波长范围、入射角和衍射角的规格,但不适用于光学系统的特定焦距。因此,只要前面提到的四个参数相同,就可以将相同的光栅用于不同的光学布置。

Spectrogon光栅光谱仪器

光谱仪器通常由入口狭缝、准直器、色散元件、聚焦光学器件和有时出口狭缝组成。进入入口狭缝的辐射由准直器收集,通常是凹面镜。

色散元件,在这种情况下为光栅,使辐射偏向取决于波长的方向。分散的辐射聚焦在像平面上,在像平面上形成光谱(入口狭缝的一系列单色图像)。

Spectrogon光栅单色

在单色器中有一个出口狭缝,它传输光谱的一个狭窄部分。入口和出口狭缝固定,通过旋转光栅扫描光谱。因此,光栅以入射光和衍射光之间的恒定角度偏差工作。这适用于大多数类型的单色仪,例如 Czerny-Turner、Ebert 和 Littrow 类型。

Spectrogon光栅波长标尺

对于恒定偏差安装和角度偏差,光栅方程可以写成(假设 -1 级衍射):

sin(α + δ/2) = λ/(2dcos δ/2)

我们看到单色仪透射的波长与光栅旋转角的正弦成正比。单色仪通常配备有利于波长读取的正弦杆机构。

Spectrogon光栅光通量

基于光栅的光谱仪器的通量取决于许多因素,例如光源的辐射率、光学系统的 F 数、入口狭缝的宽度和高度、仪器的光谱带宽以及探测器的灵敏度。

 


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