
【化】 three dimensional grating
三維光栅(3D Grating)在光學和工程領域中指一種具有三維周期性微結構的衍射元件。其核心含義可拆解為:
結構定義
三維光栅由介質折射率或表面形貌在空間三個維度(X, Y, Z)上呈周期性排列的結構構成。這種結構區别于傳統一維(線條狀)或二維(網格狀)光栅,能實現對入射光波前在三維空間中的精确調控。
物理機制
其工作原理基于布拉格衍射(Bragg Diffraction)。當光波滿足特定入射角和波長條件(布拉格條件)時,光會被三維光栅的周期性結構選擇性反射或衍射,形成特定方向的出射光束。衍射效率與光栅周期、折射率調制度及光波參數密切相關。
核心應用
主要應用于:
權威參考來源:
(注:因未提供具體可驗證鍊接,此處僅列出權威機構名稱供用戶自行檢索原始文獻。)
三維光栅是一種在三維空間内周期性排列的光學結構,能夠通過散射或衍射作用調控光的傳播方向與強度分布。以下是其核心原理及特點的綜合解釋:
三維光栅由三維周期性分布的散射中心構成(如簡單立方點陣),每個節點作為獨立散射源。其數學條件需滿足三個正交方向的光程差公式: $$ b(cosalpha - cosalpha_0) = K_1lambda b(cosbeta - cosbeta_0) = K_2lambda b(cosgamma - cosgamma_0) = K_3lambda $$ 其中,( b )為相鄰散射中心間距,( alpha_0/beta_0/gamma_0 )為入射光方向角,( K_1/K_2/K_3 )為整數,且方向餘弦需滿足: $$ cosalpha_0 + cosbeta_0 + cosgamma_0 = 1 cosalpha + cosbeta + cosgamma = 1 $$ 這一條件嚴格限定了波長和出射方向。
光栅的通用特性(如線數LPI、視角範圍)在三維結構中同樣重要,但三維光栅因結構複雜性,通常用于科研或高端光學器件,而非普通立體印刷等民用領域。
如需進一步了解具體應用場景(如晶體學或立體顯示),可參考光學專業文獻或結合具體案例展開。
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