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回折格子【かいせつこうし】

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

回折格子
かいせつこうし
diffraction grating
平面鏡または凹面鏡の鏡面に等間隔の多数の平行を刻んだもの。それぞれ平面回折格子凹面回折格子と呼ばれ,分光器分散系としてプリズムの代りに用いられる。平面格子レンズまたは凹面鏡とともに,凹面格子はレンズ系なしで分光器の中に配置される。いずれもそれに光が照射されると,各格子線反射した光は,等間隔の格子線の周期性により,位相の少しずつ異なる折波として広がって互いに干渉し,一定の波長の光は一定の方向に強度が大きくなり,プリズムでの光の分散と同じようにスペクトルを生じる。回折格子の場合,ずれる角度は波長に比例しているので波長の読取りが容易であり,近年の分光器はもっぱら回折格子を用いて製作されている。格子の溝数は 1mmあたり 300,600,1200,2400本などで,目的とする波長に応じて適当なものが使われる。

出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
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デジタル大辞泉

かいせつ‐こうし〔クワイセツカウシ〕【回折格子】
光の回折を利用してスペクトルを得る装置。ガラス板に多数の細いすきまを平行に等間隔に刻んだもの。グレーティング

出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
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世界大百科事典 第2版

かいせつこうし【回折格子 diffraction grating】
良好な仕上面をもつ平面,あるいは凹面の光学素材上に,1方向に平行な多数の細かい等間隔溝をもつ素子は,プリズム同様分光素子として広く実用され回折格子と呼ばれている。オーディオディスクなどを光にかざすと虹色が見えるのも同じ原理に基づいている。回折格子の働きは,図1に示すように平面上に等間隔で並んだ細隙を通過する光の回折と干渉によって説明できる。相隣る細隙の中心間の距離(格子定数)をdとし,格子面に入射角iで平行単色光が入ってθ方向に回折して進むとすれば,相隣る細隙の対応点を通過して同一方向に回折する隣接2光束の間には光路差が生じ,それが波長λの整数倍であるとき干渉光は強め合う。

出典:株式会社平凡社
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大辞林 第三版

かいせつこうし【回折格子】
光を回折させてスペクトルを得る装置。平面あるいは凹面上に等間隔に多数の平行な溝を刻んだもの。回折格子を反射あるいは透過した回折光の干渉を利用してスペクトルの波長を求める。グレーティング。

出典:三省堂
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日本大百科全書(ニッポニカ)

回折格子
かいせつこうし
多数のスリット(すきま)を平行、等間隔に並べた光学素子で、グレーティングgratingともいう。光を波長に従って分散し、スペクトルを得るのに用いられる。光は各スリットによって回折し、横方向へ曲がって進む波を生ずる。異なるスリットによって回折してきた光波が干渉する結果、与えられた波長の光は特定の方向にのみ強く伝搬する。すなわち、隣り合ったスリットで回折した光波の間に光の波長の整数(m)倍の光路長の差があるとき、強い回折光ができる。このmを回折格子によるスペクトルの次数という。透過型と反射型とがある。反射型にも、反射面が平面である平面格子と、凹球面である凹面格子がある。回折格子をつくるには、普通、平面または凹面に研磨された鏡面に、ダイヤモンドの刃をもった刻線機械(ルーリング・エンジン)で精密に等間隔に刻線する。刃の選び方によって、階段的な切り口の刻線も得られ、スペクトルの強さをある次数に集めて、効率を高めることができる。このようにくふうされたものをブレーズド格子という。また、赤外線用につくられた階段状の切り口をもった格子は、階段格子の目を細かくしたものとも考えられ、エシュレット格子とよばれる。刻線の間隔は、普通、目的の光の波長の程度で、一次または二次のスペクトルを得るのに用いられるが、ときには刻線間隔を広くとり、そのかわり高い次数のスペクトルを得るもの(エシェル格子)も用いられている。
 図Aは透過型回折格子、図Bは反射型回折格子。図Bではm次のスペクトル線の波長と角度の関係は、
  mλ=d(sinβ-sinα)
で与えられる。格子の法線Nと、各スリットの反射面の法線nとの間の角をブレーズド角といい、リトロー方式(回折光が入射光のほうに返ってくる使い方)では、一次のスペクトルがもっとも強く得られる波長は、
  λ=2dsinθ
で与えられる。この波長をブレーズド波長という。
 波長の接近した2本のスペクトル線(波長差Δλ)が分離して観測できる限界を分解能といい、λ/Δλで表される。回折格子の分解能はスリットの総数とスペクトルの次数の積で与えられるが、実際には刻線の不整や光学系の不良によって多少低い値となる。刻線に不整がある場合には、本線の周りに偽のスペクトル線(ゴースト)が現れ、分解能低下の原因となる。
 機械的刻線器を用いず、レーザー光によって得られる干渉縞(かんしょうじま)を焼き付けて回折格子をつくることができる。これはホログラフィックグレーティングとよばれる。この場合、格子線は直線になるとは限らず、曲線になる場合もあり、これを利用して結像の収差を小さくする方法もさまざまにくふうされている。凹面回折格子では、ホログラフィックグレーティング製作技術を用いて1本1本のスリットの形や間隔に補正を加え、収差を小さく抑えることが可能になった。[尾中龍猛・伊藤雅英]
『(社)応用物理学会・日本光学会・光設計研究グループ監修『回折光学素子入門』(1997・オプトロニクス社)』

出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
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精選版 日本国語大辞典

かいせつ‐こうし クヮイセツカウシ【回折格子】
〘名〙 光の回折を利用してスペクトルを得る装置。平面ガラスや凹面金属板に一センチメートル当たり五〇〇~二〇〇〇本の平行線を等間隔に刻んだもの。入射した光の反射または透過光が、回折して互いに干渉しスペクトルとなる。波長の精密測定に用いる。

出典:精選版 日本国語大辞典
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化学辞典 第2版

回折格子
カイセツコウシ
diffraction grating

光の回折現象を利用してスペクトルを得る光学用の素子.光が入射する面に,1 mm に500から1000本くらいの平行等間隔の溝が掘ってあると,回折されてくる光(波長λ)は,入射角i,溝間の距離d回折角(回折光が格子面の法線となす角)θと次の関係がある.

d(sin i - sin θ) = nλ

ここで,nは正の整数で,n = 1,2,3,…に従って一次の分散,二次の分散…という.nの数が多くなるほど回折光は弱くなるので,普通使われるのは三次程度までである.光の分散の度合は

dθ/dλ = n/d cos θ
で表され,分解能は

λ/δλ = nN
である(Nは格子線,すなわち溝の総数).回折格子は金属面にダイヤモンドで溝を切ってつくられるが,合成樹脂でレプリカをとり,これに金属を蒸着したものも同じ効果を示すので,一度溝を切ったものから複製して用いることが多い.回折格子は,平面ばかりでなく,凹面にして集光作用を兼ねたものや,溝の形を特殊なものにしたエシュレット格子,また通過光を利用したものもあり,階段格子はその一例である.

出典:森北出版「化学辞典(第2版)」
東京工業大学名誉教授理博 吉村 壽次(編集代表)
信州大学元教授理博 梅本 喜三郎(編集)
東京大学名誉教授理博 大内 昭(編集)
東京大学名誉教授工博 奥居 徳昌(編集)
東京工業大学名誉教授理博 海津 洋行(編集)
東京工業大学元教授学術博 梶 雅範(編集)
東京大学名誉教授理博 小林 啓二(編集)
東京工業大学名誉教授 工博佐藤 伸(編集)
東京大学名誉教授理博 西川 勝(編集)
東京大学名誉教授理博 野村 祐次郎(編集)
東京工業大学名誉教授理博 橋本 弘信(編集)
東京工業大学教授理博 広瀬 茂久(編集)
東京工業大学名誉教授工博 丸山 俊夫(編集)
東京工業大学名誉教授工博 八嶋 建明(編集)
東京工業大学名誉教授理博 脇原 將孝(編集)

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