光栅分辨率与反射、透射无关,公式差不多的。分辨率 = 波长 / 波长间隔 = 狭缝总数 * 衍射级
光栅方程公式:sinθ=kλ/d。由非常多等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件称为光栅(grating)。大多数情况下经常会用到的光栅是在玻璃片上刻出非常多平行刻痕制成,刻痕为不透光部分,两刻痕当中的光滑部分可以透光,基本上等同于一狭缝。
只是一个物理学名词,其实质是一种处于特定频段的光子流。 光源发出光是因为光源中电子取得额外能量。假设能量没办法使其跃迁到更外层的轨道,电子就可以进行加速运动,并以波的形式释放能量。
假设跃迁后面刚好填补了所在轨道的空位,从激发态到达稳定态,电子就停止跃迁。不然电子会再次跃迁回以前的轨道,还以波的形式释放能量。
sinθ=kλ/d或dsinθ=kλ称为光栅公式。它表达不一样波长的同级主极强出现在->不一样方位,长波的衍射角很大,短波的衍射角小。
分光计光栅常数D = 1000W/S (nm·mm^-1)
式中:S - 狭缝宽度,μm;
W - 单色器通带宽度,nm
第一次缺级为第4级,既然如此那,:光栅常数*sin衍射角 = 4*波长透光宽度*sin衍射角 = 1*波长
是光栅两刻线当中的距离,用d表示是光栅的重要参数。一般所讲的衍射光栅是根据夫琅禾费多缝衍射效应工作的。描述光栅结构与光的入射角和衍射角当中关系的公式叫“光栅方程”。
波在传播时,波阵面上的每个点都可以被觉得是一个独自的次波源;这些次波源再发出球面次波,则以后某一时刻的波阵面,就是该时刻这些球面次波的包迹面(惠更斯原理)。一个理想的衍射光栅可以觉得由一组等间距的无限长无限窄狭缝组成,狭缝当中的间距为d,称为光栅常数。
式中a代表狭缝宽度,b代表狭缝间距,φ为衍射角,θ为光的入射方向与光栅平面法线当中的夹角,k为明条纹光谱级数(k0,±1,±2……),λ为波长,a+b称作光栅常数
光栅常数d计算公式: 以公式来描述,当衍射角θm满足关系dsinθm/λ=|m|时出现干涉加强情况,这里d为狭缝间距,即光栅常数,m是一个整数,取值为0,±1,±2,……。这样的干涉加强点称为衍射非常大。因为这个原因,衍射光将在衍射角为θm时获取非常大,即: 光栅常数定义: 光栅常数是光栅两刻线当中的距离,用d表示是光栅的重要参数。一般所讲的衍射光栅是根据夫琅禾费多缝衍射效应工作的。描述光栅结构与光的入射角和衍射角当中关系的公式叫“光栅方程”。
用公式:这当中λ为入射光波波长,θ为衍射角,k为衍射亮纹的级数。在θ为0的方向上可以观察到中央亮纹。其它各级亮纹对称分布在中央亮纹两侧。若已知光栅常数d,测出对应的衍射条纹与0级条纹间的夹角θ,便可得出光波波长。
光栅衍射,后方屏上得到的是一系列平行亮纹,需测量条纹间距,因为间距很小,实质上操作时时常测量多条条纹的总间距,再除以条纹个数,得到条纹间距,然后测量光栅和屏的距离D,假设光栅后放置凸透镜,D应该改成透镜与屏的距离,光栅常数d肯定是已知的,
dsinθ=kλ
k=1
sinθ=条纹间距/D
代入既得波长
条纹间距本来肯定是0级纹与1级纹的距离,但是,光栅衍射里可以觉得条纹是均匀分布的,用平均间距完全就能够了
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