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衍射光学元件

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  • 光谱全息衍射光栅 衍射光学元件

    光谱全息衍射光栅

    俄罗斯
    厂家:HoloGrait
    光谱范围: 0 - 2500 nm 火焰: Blazed 闪耀波长: 1500nm 基底材料: Custom

    衍射光栅是衍射光谱器件中的色散元件。它是一种金属或透明材料的光学表面,是以某种方式沉积的一种或另一种沟槽,在相干光束上分割入射光波的前沿,并改变其振幅和相位。这些相干光束的干涉决定了所产生的辐射能量在空间中的分布和光栅的光谱特性。较近,在光谱设备中仅使用刻划衍射光栅,其凹槽在具有金刚石刀具的特殊机器的帮助下切割。这些光栅是以相等距离间隔的平行凹槽;横截面的形状由金刚石刀具的切削刃轮廓决定。凹槽的形式可能不同,但光栅元件——凹槽——以严格相等的间隔重复,称为光栅周期。较近,通过在光刻胶中形成激光辐射的干涉图案,开发了一种新的衍射光栅制造技术。这些被称为全息衍射光栅。如果光栅沉积在一个平面上,这样的光栅被称为平面。如果凹槽显示为凹球面,则这种凹面光栅。它们具有聚焦效应。在现代光谱设备中,平面衍射光栅和凹面衍射光栅都有使用,JSC在制造全息衍射光栅时使用了自己开发的独特的无机光刻胶。该光致抗蚀剂具有低的光散射水平和高的分辨率?;谑褂谜庵止庵驴故醇恋募际踉市聿哂懈髦中巫春捅砻媲实淖颊也勐掷⒀苌涔庹ぃㄆ渲幸桓雎掷谙峦贾校?。目前,全息光栅正开展利用离子刻蚀技术获得预定三角形槽形和矩形槽形全息衍射光栅的研究。

  • 用于2000纳米的透射光栅 衍射光学元件

    用于2000纳米的透射光栅

    德国
    厂家:Gitterwerk GmbH
    沟槽密度: 800.0l/mm 闪耀波长: 1840 - 2050nm 基底材料: Fused Silica

    为您的应用定制的熔融石英光栅

  • 划线平面光栅510 04 衍射光学元件

    划线平面光栅510 04

    美国
    沟槽密度: 1200l/mm 闪耀波长: 250nm 基底材料: Custom, Metallic, ULE, Zerodur, Fused Silica, NBK7, Pyrex

    HORIBA Jobin Yvon生产了各种直纹母光栅,我们用这些母光栅制造高精度复制品。我们的高精度复制光栅的尺寸范围通常从25x25 mm到120x140 mm。

  • 平场和成像光栅 523 00 510 衍射光学元件

    平场和成像光栅 523 00 510

    美国
    分散: 8.1nm/mm 频谱长度: 40.4mm F/Number: 2 沟槽密度: 540l/mm

    IV型像差校正平场和成像光栅设计用于将光谱聚焦到平面上,使其非常适合与线性或2-D阵列探测器一起使用。这些光栅是用既不等距也不平行的凹槽制成的,并且经过计算机优化以在检测器平面上形成入口狭缝的近乎完美的图像。由于它们的大光学数值孔径和像差校正,这些IV型像差校正了平场成像光栅提供比传统的I型罗兰圆形凹面光栅好得多的光收集效率和信噪比。当使用诸如CCD的区域检测器时,通??梢越喔鲈淳劢沟饺肟谙练焐希⒍懒⒌仄拦览醋悦扛鲈吹墓馄?。这些“成像光栅”几乎没有像散,因此只需要一个固定的光学元件来构建成像光谱仪。

  • 平场和成像光栅 533 00 890 衍射光学元件

    平场和成像光栅 533 00 890

    美国
    分散: 15.5nm/mm 频谱长度: 29.6mm F/Number: 2.2 沟槽密度: 785l/mm

    IV型像差校正平场和成像光栅设计用于将光谱聚焦到平面上,使其非常适合与线性或2-D阵列探测器一起使用。这些光栅是用既不等距也不平行的凹槽制成的,并且经过计算机优化以在检测器平面上形成入口狭缝的近乎完美的图像。由于它们的大光学数值孔径和像差校正,这些IV型像差校正了平场成像光栅提供比传统的I型罗兰圆形凹面光栅好得多的光收集效率和信噪比。当使用诸如CCD的区域检测器时,通??梢越喔鲈淳劢沟饺肟谙练焐希⒍懒⒌仄拦览醋悦扛鲈吹墓馄?。这些“成像光栅”几乎没有像散,因此只需要一个固定的光学元件来构建成像光谱仪。

  • 平场和成像光栅 523 00 050 衍射光学元件

    平场和成像光栅 523 00 050

    美国
    分散: 40nm/mm 频谱长度: 25mm F/Number: 3.2 沟槽密度: 120l/mm

    IV型像差校正平场和成像光栅设计用于将光谱聚焦到平面上,使其非常适合与线性或2-D阵列探测器一起使用。这些光栅是用既不等距也不平行的凹槽制成的,并且经过计算机优化以在检测器平面上形成入口狭缝的近乎完美的图像。由于它们的大光学数值孔径和像差校正,这些IV型像差校正了平场成像光栅提供比传统的I型罗兰圆形凹面光栅好得多的光收集效率和信噪比。当使用诸如CCD的区域检测器时,通??梢越喔鲈淳劢沟饺肟谙练焐希⒍懒⒌仄拦览醋悦扛鲈吹墓馄?。这些“成像光栅”几乎没有像散,因此只需要一个固定的光学元件来构建成像光谱仪。

  • 用于OCT的传输光栅 衍射光学元件

    用于OCT的传输光栅

    德国
    厂家:Gitterwerk GmbH
    沟槽密度: 1000.0 - 1379.3l/mm 闪耀波长: 810 - 930nm 基底材料: Fused Silica

    为您的应用定制的熔融石英光栅

  • 用于VIS的熔融石英透射光栅 衍射光学元件

    用于VIS的熔融石英透射光栅

    德国
    厂家:Gitterwerk GmbH
    沟槽密度: 1379.3 - 2500.0l/mm 闪耀波长: 450 - 750nm 基底材料: Fused Silica

    为您的应用定制的高效光栅

  • 电信应用的传输光栅 衍射光学元件

    电信应用的传输光栅

    德国
    厂家:Gitterwerk GmbH
    沟槽密度: 1000.0l/mm 闪耀波长: 1550nm 基底材料: Fused Silica

    高效率熔融石英光栅

  • 单色仪光栅 522 00 540 衍射光学元件

    单色仪光栅 522 00 540

    美国
    光谱范围: 400 - 1100 nm 分散: 9nm/mm 沟槽密度: 670l/mm 偏差 D: 27deg

    使用IV型像差校正单色器光栅,单个凹面光栅将来自入口狭缝的光分散、准直并重新聚焦到出口狭缝上。通过光栅的简单旋转获得波长扫描。这些光栅的凹槽间距是计算机优化的,以产生具有较小值的高质量图像像散和彗差,即使在大数值孔径下。与Czerny-Turner单色仪(配有一面平面光栅、一面准直镜和一面聚焦镜)相比,像差校正单色仪光栅提供了更好的光收集效率和信噪比。

  • 53-141E 衍射光栅 衍射光学元件

    53-141E 衍射光栅

    美国
    沟槽密度: 128l/mm 闪耀波长: 160nm 基底材料: Metallic

    53-141E衍射光栅

  • 平场和成像光栅 523 00 630 衍射光学元件

    平场和成像光栅 523 00 630

    美国
    分散: 67nm/mm 频谱长度: 5mm F/Number: 1.5 沟槽密度: 320l/mm

    IV型像差校正平场和成像光栅设计用于将光谱聚焦到平面上,使其非常适合与线性或2-D阵列探测器一起使用。这些光栅是用既不等距也不平行的凹槽制成的,并且经过计算机优化以在检测器平面上形成入口狭缝的近乎完美的图像。由于它们的大光学数值孔径和像差校正,这些IV型像差校正了平场成像光栅提供比传统的I型罗兰圆形凹面光栅好得多的光收集效率和信噪比。当使用诸如CCD的区域检测器时,通??梢越喔鲈淳劢沟饺肟谙练焐?,并独立地评估来自每个源的光谱。这些“成像光栅”几乎没有像散,因此只需要一个固定的光学元件来构建成像光谱仪。

  • 蔡司凹面光栅792039-9901-000 衍射光学元件

    蔡司凹面光栅792039-9901-000

    美国
    厂家:Hellma USA INC
    沟槽密度: 2700l/mm 基底材料: Zerodur 曲率半径: 501.19mm

    凹面衍射光栅是用于紧凑型光谱仪的衍射光学元件。通过在单个元件中结合色散和成像特性,凹面光栅减少了杂散光,增加了光强度,并且对于在二极管阵列或CCD/CMOS传感器上成像光谱是理想的。所有成像光栅的基本形式都是罗兰圆光栅。蔡氏凹面光栅是用全息方法制作的。这优化了焦平面,并在具有一定范围的凹槽轮廓的宽光谱范围内使像差(例如像散、球面像差和彗差)较小化。

  • 平场和成像光栅 523 00 410 衍射光学元件

    平场和成像光栅 523 00 410

    美国
    分散: 1.1nm/mm 频谱长度: 70mm F/Number: 6.7 沟槽密度: 2000l/mm

    IV型像差校正平场和成像光栅设计用于将光谱聚焦到平面上,使其非常适合与线性或2-D阵列探测器一起使用。这些光栅是用既不等距也不平行的凹槽制成的,并且经过计算机优化以在检测器平面上形成入口狭缝的近乎完美的图像。由于它们的大光学数值孔径和像差校正,这些IV型像差校正了平场成像光栅提供比传统的I型罗兰圆形凹面光栅好得多的光收集效率和信噪比。当使用诸如CCD的区域检测器时,通??梢越喔鲈淳劢沟饺肟谙练焐?,并独立地评估来自每个源的光谱。这些“成像光栅”几乎没有像散,因此只需要一个固定的光学元件来构建成像光谱仪。

  • 划线型平面光栅 510 48 衍射光学元件

    划线型平面光栅 510 48

    美国
    沟槽密度: 100l/mm 闪耀波长: 450nm 基底材料: Custom, Metallic, ULE, Zerodur, Fused Silica, NBK7, Pyrex

    HORIBA Jobin Yvon生产了各种直纹母光栅,我们用这些母光栅制造高精度复制品。我们的高精度复制光栅的尺寸范围通常从25x25 mm到120x140 mm。

  • 划线平面光栅 510 91 衍射光学元件

    划线平面光栅 510 91

    美国
    沟槽密度: 900l/mm 闪耀波长: 350nm 基底材料: Custom, Metallic, ULE, Zerodur, Fused Silica, NBK7, Pyrex

    HORIBA Jobin Yvon生产了各种直纹母光栅,我们用这些母光栅制造高精度复制品。我们的高精度复制光栅的尺寸范围通常从25x25 mm到120x140 mm。

  • 平场和成像光栅 523 01 020 衍射光学元件

    平场和成像光栅 523 01 020

    美国
    分散: 14nm/mm 频谱长度: 18.8mm F/Number: 2.8 沟槽密度: 360l/mm

    IV型像差校正平场和成像光栅设计用于将光谱聚焦到平面上,使其非常适合与线性或2-D阵列探测器一起使用。这些光栅是用既不等距也不平行的凹槽制成的,并且经过计算机优化以在检测器平面上形成入口狭缝的近乎完美的图像。由于它们的大光学数值孔径和像差校正,这些IV型像差校正了平场成像光栅提供比传统的I型罗兰圆形凹面光栅好得多的光收集效率和信噪比。当使用诸如CCD的区域检测器时,通??梢越喔鲈淳劢沟饺肟谙练焐希⒍懒⒌仄拦览醋悦扛鲈吹墓馄?。这些“成像光栅”几乎没有像散,因此只需要一个固定的光学元件来构建成像光谱仪。

  • 用于975纳米的传输光栅 衍射光学元件

    用于975纳米的传输光栅

    德国
    厂家:Gitterwerk GmbH
    沟槽密度: 1200.5 - 1841.6l/mm 闪耀波长: 975nm 基底材料: Fused Silica

    高效率熔融石英光栅

  • 平场和成像光栅 523 00 020 衍射光学元件

    平场和成像光栅 523 00 020

    美国
    分散: 16nm/mm 频谱长度: 25mm F/Number: 3.2 沟槽密度: 300l/mm

    IV型像差校正平场和成像光栅设计用于将光谱聚焦到平面上,使其非常适合与线性或2-D阵列探测器一起使用。这些光栅是用既不等距也不平行的凹槽制成的,并且经过计算机优化以在检测器平面上形成入口狭缝的近乎完美的图像。由于它们的大光学数值孔径和像差校正,这些IV型像差校正了平场成像光栅提供比传统的I型罗兰圆形凹面光栅好得多的光收集效率和信噪比。当使用诸如CCD的区域检测器时,通??梢越喔鲈淳劢沟饺肟谙练焐希⒍懒⒌仄拦览醋悦扛鲈吹墓馄?。这些“成像光栅”几乎没有像散,因此只需要一个固定的光学元件来构建成像光谱仪。

  • 平场和成像光栅 533 00 570 衍射光学元件

    平场和成像光栅 533 00 570

    美国
    分散: 10nm/mm 频谱长度: 37.1mm F/Number: 3 沟槽密度: 950l/mm

    IV型像差校正平场和成像光栅设计用于将光谱聚焦到平面上,使其非常适合与线性或2-D阵列探测器一起使用。这些光栅是用既不等距也不平行的凹槽制成的,并且经过计算机优化以在检测器平面上形成入口狭缝的近乎完美的图像。由于它们的大光学数值孔径和像差校正,这些IV型像差校正了平场成像光栅提供比传统的I型罗兰圆形凹面光栅好得多的光收集效率和信噪比。当使用诸如CCD的区域检测器时,通??梢越喔鲈淳劢沟饺肟谙练焐?,并独立地评估来自每个源的光谱。这些“成像光栅”几乎没有像散,因此只需要一个固定的光学元件来构建成像光谱仪。