Réseaux de Diffraction Concaves ZEISS
• Rendement élevé du réseau et lumière parasite faible
• Produits par holographie pour réduire au minimum les aberrations
• Configurations de montage de cercle de Rowland ou polychromateur
Les Réseaux de Diffraction Concaves ZEISS combinent des propriétés de dispersion et d'imagerie en un seul composant
optique pour l'intégration dans des systèmes spectroscopiques. Ces réseaux concaves sont produits par procédé holographique,
ceci optimise le plan focal et minimise les aberrations sur la plage de longueur d'onde du réseau. Les Réseaux
de Diffraction Concaves ZEISS sont conçus pour avoir une grande efficacité de réseau et minimiser la lumière parasite,
améliorant ainsi la résolution spectrale et les rapports signal/bruit des spectromètres. Les réseaux de diffraction avec les
configurations de montage de cercle de Rowland ou polychromateur sont disponibles. Les réseaux à cercle de Rowland
sont idéaux pour les systèmes spectroscopiques conçus sur un cercle de Rowland tandis que les réseaux à polychromateur
sont optimisés pour les installations avec une disposition fixe de la fente d'entrée, du réseau et du capteur plan.
S PECI A L
HANDLING
κ
Transmission Grating Efficiency Curves
300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Réseaux de Transmission — Séparateurs
d ( )
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Lentilles
Assemblées
optiques
Miroirs Fenêtres Diffuseurs Filtres Polariseurs
Séparateurs
de faisceau
Prismes &
réseaux
Nettoyage &
manipulation
Substrat : Rowland : ZERODUR®
#11-539 : N-ZK7
Polychromateur : N-BK7
Traitement : Aluminium nu
Profile rainures : Rowland : Sinusoïdal
Polychromateur : De blaze
Réseaux de Diffraction Concaves ZEISS - Cercle de Rowland
Diamètre
Épaisseur
ROC
(mm)
(mm)
(mm)
Densité
rainures
(l/mm)
Long. onde
de blaze
(nm)
Angle d'incidence,
α
Angle diffraction
@
200 nm, β
Distance
objet,
IA (mm)
Distance
focale,
IB (mm)
N°stock Prix
32,0 7,0 150,7 3600 220 -40,0 -4,4 115,4 150,3 #11-536 €554,88
40,0 8,0 298,5 3600 220 -40,0 -4,4 228,7 297,6 #11-535 €600,23
40,0 12,2 501,2 2700 220 -40,0 5,9 383,9 498,5 #11-537 €614,70
50,0 9,3 398,8 2400 200 -40,0 9,4 305,5 393,5 #11-539 €575,14
64,5 11,8 749,9 2400 180 -40,0 9,4 574,4 739,9 #11-538 €690,94
Réseaux de Diffraction Concaves ZEISS - Polychromateur
Diamètre
Épaisseur
ROC
(mm)
(mm)
(mm)
Densité
rainures
(l/mm)
Long. onde
de blaze
(nm)
Angle
d'incidence,
α
Angle diffraction
@
200 nm, β
Distance
objet,
IA (mm)
Distance
focale,
IB (mm)
N°stock Prix
25,0 10,0 149,7 1600 230 4,0 14,5 159,7 146,6 #11-540 €550,05
30,0 8,0 109,8 320 230 -3,8 7,4 110,0 108,2 #11-543 €554,88
30,0 8,0 109,8 600 230 -7,2 14,2 113,6 104,8 #11-541 €650,41
41,0 8,7 138,1 844 230 15,4 -5,5 144,7 133,1 #11-544 €539,43
64,0 12,0 109,8 320 230 12,0 -8,3 105,4 111,4 #11-542 €680,32
β
la
lb
entrance
slit
diode
array
α
200nm
300nm
spectrum
entrance slit
β
α
NOUVEAU
Consultez notre site Web pour les configurations de montage
complètes et les fiches techniques.
Configuration Cercle de Rowland
Configuration Polychromateur
Réseaux de Transmission
• Faible sensibilité à la polarisation
• Idéaux pour les configurations in-line
Les réseaux de transmission sont conçus pour disperser une lumière
incidente à des angles spécifiques. La dispersion augmente lorsque
l’angle d’incidence augmente ou lorsque l’espace entre les rainures
diminue. Un espace grossier maintient une haute efficacité alors
que les espaces minimes réduisent la transmission à de longues distances
de travail résultant en une faible efficacité. Puisque la lumière
est transmise au lieu d’être réfléchie, les réseaux de transmission
peuvent être utilisés en configurations in-line. Ils sont également
idéaux pour utilisation avec monochromateurs et spectromètres.
Substrat : B270
Épaisseur : 3 mm ±0,5 mm
Tolérance dimensionelle : ±0,5 mm
Wavelength (nm)
Absolute Efficiency %
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
300 grooves/mm
600 grooves/mm
830 grooves/mm
1200 grooves/mm
Réseaux de Transmission
Rainures/mm
Angle de
blaze
Longueur
d'onde
12,7 x 12,7 mm 25 x 25 mm 50 x 50 mm
N°stock Prix N°stock Prix N°stock Prix
300 17,5° VIS #49-575 €93,61 #49-579 €112,91 #49-583 €211,33
600 28,7° VIS #49-576 €93,61 #49-580 €112,91 #49-584 €211,33
830 29,9° VIS #49-577 €93,61 #49-581 €112,91 #49-585 €211,33
1200 36,9° VIS #49-578 €93,61 #49-582 €112,91 #49-586 €211,33
Incident
Beam
-nth
-2
-1 order
0 order
+1 order
+2
+nth
Ces réseaux sont généralement utilisés pour une séparation
de faisceaux laser et une séparation de multiples
raies laser dans les longueurs d’onde du visible.
Le faisceau transmis est diffracté en plusieurs ordres.
De nombreux réseaux sont disponibles, offrant différentes
dispersions et distributions de puissance.
L’angle de diffraction pour n’importe quelle longueur
d’onde peut être calculé en utilisant l’équation de
transmission des réseaux pour la lumière incidente
normale.
ÉQUATION DE TRANSMISSION DES RÉSEAUX :
θn = angle de diffraction pour l’ordre n
n = ordre diffracté
λ = longueur d’onde (nm)
d = pas du réseau = 1/(rainures/mm)
Substrat : B270
Épaisseur : 3 mm ±0,5 mm
Tolérance
dimension. ±0,5 mm
Réseaux de Transmission — Séparateurs
Rainures/mm
Ordre diffracté HeNe, distribution typique @ 632 nm (%) 12,7 x 12,7 mm 25 x 25 mm
-2 -1 0 +1 +2 N°stock Prix N°stock Prix
70 – – 41 32 – #46-067 €119,66 #46-068 €240,28
80 5 25 25 25 5 #46-069 €119,66 #46-070 €240,28
92 – 20 45 20 – #46-071 €119,66 #46-072 €240,28
110 – 25 28 25 – #46-073 €119,66 #46-074 €240,28
qn = sin-1 nl
S PE C I AL
HANDLING
S PE C IA L
HANDLING
Courbes d’efficacité des réseaux de transmission
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