光柵光譜儀原理,光柵尺原理及使用( 二 )


參考資料:百度百科-光柵
光柵的應用原理:

光柵光譜儀原理,光柵尺原理及使用

文章插圖
光柵效果可以分為以下幾種:立體[3D]、兩變[Flip]、變大變小[Zoom]、爆炸[Explosion]、連續動作[Animation]、扭轉[Twist]....等,其實可以更簡化分類為:立體[3D]、變圖[Flip],在變圖中就涵蓋所有變化的效果,這些效果可以透過許多市面上的動畫軟體、繪圖軟體、網頁多媒體軟體,產生所需要的分解圖檔,經由光柵視覺軟體將分解圖合成為光柵線數即可將平面的效果做成立體[3D]、變圖[Flip]的特殊效果 。
3D Effect [立體影像]
注意事項:圖層必須獨立且影像完整 。圖檔解析度300dpi 。檔案格式必須為PSD檔 。[CMYK、RGB]皆可 。背景圖層必須出血至少1CM 。光柵也稱衍射光柵 。是利用多縫衍射原理使光發生色散(分解為光譜)的光學元件 。它是一塊刻有大量平行等寬、等距狹縫(刻線)的平面玻璃或金屬片 。光柵的狹縫數量很大,一般每毫米幾十至幾千條 。單色平行光通過光柵每個縫的衍射和各縫間的干涉,形成暗條紋很寬、明條紋很細的圖樣,這些銳細而明亮的條紋稱作譜線 。譜線的位置隨波長而異,當復色光通過光柵后,不同波長的譜線在不同的位置出現而形成光譜 。光通過光柵形成光譜是單縫衍射和多縫干涉的共同結果 。
衍射光柵在屏幕上產生的光譜線的位置,可用式,λ為波長,a+b稱作光柵常數 。用此式可以計算光波波長 。光柵產生的條紋的特點是:明條紋很亮很窄,相鄰明紋間的暗區很寬,衍射圖樣十分清晰 。因而利用光柵衍射可以精確地測定波長 。衍射光柵的分辨本領R=l/Dl=kN 。其中N為狹縫數,狹縫數越多明條紋越亮、越細,光柵分辨本領就越高 。增大縫數N提高分辨本領是光柵技術中的重要課題 。
最早的光柵是1821年由德國科學家J.夫瑯和費用細金屬絲密排地繞在兩平行細螺絲上制成的 。因形如柵欄,故名為“光柵” ?,F代光柵是用精密的刻劃機在玻璃或金屬片上刻劃而成的 。光柵是光柵攝譜儀的核心組成部分,其種類很多 。按所用光是透射還是反射分為透射光柵、反射光柵 。反射光柵使用較為廣泛;按其形狀又分為平面光柵和凹面光柵 。此外還有全息光柵、正交光柵、相光柵、閃耀光柵、階梯光柵等 。由光柵方程d=mλ可知,對于相同的光譜級數m,以同樣的入射角α投射到光柵上的不同波長λ1、λ2、λ2.....組成的混合光,每種波長產生的干涉極大都位于不同的角度位置;即不同波長的衍射光以不同的衍射角β出射 。這就說明,對于給定的光柵,不同波長的同一級主級大或次級大都不重合,而是按波長的次序順序排列,形成一系列分立的譜線 。這樣,混合在一起入射的各種不同波長的復合光,經光柵衍射后彼此被分開 。這就是衍射光柵的分光原理 。

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