ವಿವರ್ತನೆ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳು - ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು
1. ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 4000 ಸೀಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಏಕವರ್ಣದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 30° ಕೋನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಸಿದ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾಂತರ ಎಷ್ಟು? (1 Å = 10 -10 ಮೀ)
ತಿಳಿದಿದೆ:
ಸೀಳುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ (d) = 1 / (4000 ಸೀಳುಗಳು / cm) = 0.00025 cm = 2.5 x 10 -4 cm = 2.5 x 10 -6 ಮೀಟರ್ಗಳು
ಕ್ರಮ (n) = 2
ಪಾಪ 30 o = 0.5
1 Å = 10 -10 ಮೀ
ಬೇಕಾಗಿರುವುದು: ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾಂತರ (λ)
ಪರಿಹಾರ:

2. 2.5×10 -7 ಮೀ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕವರ್ಣದ ಬೆಳಕು 10,000 ಸೀಳುಗಳು/ಸೆಂ.ಮೀ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ರೇಖೆಯ ಕೋನೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
ತಿಳಿದಿದೆ:
ಸೀಳುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ (d) = 1 / (10,000 ಸೀಳುಗಳು / cm) = 0.0001 cm = 1 x 10 -4 cm = 1 x 10 -6 m
ಕ್ರಮ (n) = 2
ತರಂಗಾಂತರ (λ) = 2.5 x 10 -7 ಮೀ
ಬೇಕಾಗಿರುವುದು : ಕೋನ (θ)
ಪರಿಹಾರ:

3. 5.10 -7 ಮೀ ತರಂಗಾಂತರ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕವರ್ಣದ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಲಿಟ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣಾ ಪರದೆಯ ನಡುವಿನ ಡಿ ಅಂತರ 2 ಮೀ, ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಅಂಚಿನ ನಡುವಿನ ಡಿ ಅಂತರ 150 ಸೆಂ.ಮೀ. ಸ್ಲಿಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
ತಿಳಿದಿದೆ:
ತರಂಗಾಂತರ (λ) = 5 x 10 -7 ಮೀ
l = 2 ಮೀ
n = 3
= 1.5 ಮೀ
ಬೇಕಾಗಿದೆ: ಸೀಳುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ
ಪರಿಹಾರ:
ಪಾಪ θ ≈ ಟ್ಯಾನ್ θ = y / l = 1.5 / 2 = 0.75 = 75 x 10 -2
ಸ್ಲಿಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ:
ಡಿ ಪಾಪ θ = n λ
ಡಿ (75.10 -2 ) = (3)(5.10 -7 )
ಡಿ (75.10 -2 ) = 15.10 -7
ಡಿ = (15.10 -7 ) / (75.10 -2 )
ಡಿ = (15/75).10 -5
ಡಿ = (1/5)(10 -5 ) ಮೀ
ಡಿ = (0.2)(10 -5 ) ಮೀ
ಡಿ = 2.10 -6 ಮೀ
4. 500 nm (1 ನ್ಯಾನೋ = 10 -9 ) ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕವರ್ಣದ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಜಾಲರಿಗೆ ಬಡಿದು 30° ಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಸೀಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
ತಿಳಿದಿದೆ:
ತರಂಗಾಂತರ (λ) = 500.10 -9 ಮೀ = 5.10 -7 ಮೀ
θ = 30 o
n = 4
ಬೇಕಾಗಿದೆ: ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಸೀಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪರಿಹಾರ:
ಸ್ಲಿಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ:
ಡಿ ಪಾಪ θ = n λ
ಡಿ (ಪಾಪ 30 o ) = (4)(5.10 -7 )
ಡಿ (0.5) = 20.10 -7
ಡಿ = (20.10 -7 ) / 0.5
ಡಿ = 40.10 -7
ಡಿ = 4.10 -6 ಮೀ
ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಸೀಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:
x = 1 / 4.10 -6 ಮೀ
x = 0.25.10 6 / ಮೀ
x = 0.25.10 6 / 10 2 ಸೆಂ.ಮೀ.
x = 0.25.10 4 / ಸೆಂ.ಮೀ.
x = 25.10 2 / ಸೆಂ.ಮೀ.
x = 2500 / ಸೆಂ.ಮೀ.
5. 500 nm (1 nm = 10 -9 m) ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕವರ್ಣದ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಜಾಲರಿಗೆ ಬಡಿದು 30° ಕೋನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಸೀಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
ತಿಳಿದಿದೆ:
ತರಂಗಾಂತರ (λ) = 500.10 -9 ಮೀ = 5.10 -7 ಮೀ
θ = 30 o
n = 2
ಬೇಕಾಗಿದೆ: ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಸೀಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪರಿಹಾರ:
ಸ್ಲಿಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ:
ಡಿ ಪಾಪ θ = n λ
ಡಿ (ಪಾಪ 30 o ) = (2)(5.10 -7 )
ಡಿ (0.5) = 10.10 -7
ಡಿ = (10.10 -7 ) / 0.5
ಡಿ = 20.10 -7
ಡಿ = 2.10 -6 ಮೀ
ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಸೀಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ:
x = 1 / ಡಿ
x = 1 / 2.10 -6 ಮೀ
x = 0.5.10 6 / 1 ಮೀ
x = 0.5.10 6 / 10 2 ಸೆಂ.ಮೀ.
x = 0.5.10 4 / ಸೆಂ.ಮೀ.
x = 5.10 3 / ಸೆಂ.ಮೀ.
x = 5000 / ಸೆಂ.ಮೀ.
ವಿವರ್ತನೆ ತುರಿಯುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು 20 ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು:
1. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಂದರೇನು?
ಉತ್ತರ: ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಆವರ್ತಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಳಕನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಹಲವಾರು ಕಿರಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಎರಡೂ ವಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದರೂ, ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಳುಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ ರೇಖೆಗಳನ್ನು) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೋಹಿತದ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜಾಲರಿಯ ರೇಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಏಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ?
ಉತ್ತರ: ಅಂತರಗಳು ಬೆಳಕಿನ ವಿಭಿನ್ನ ತರಂಗಾಂತರಗಳು ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳ್ಳುವ ಕೋನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವರ್ಣಪಟಲದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
4. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕೂ ವಿವರ್ತನೆ ಕೋನಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: �=�sin� , ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ವಿವರ್ತನೆಯ ಕ್ರಮ, ಎಂಬುದು ತರಂಗಾಂತರ, ಎಂಬುದು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಎಂಬುದು ವಿವರ್ತನೆಯ ಕೋನ.
6. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳು/ತರಂಗಾಂತರಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ?
ಉತ್ತರ: ವಿವರ್ತನೆ ಕೋನ ( ) ತರಂಗಾಂತರಕ್ಕೆ ( ) ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಉದ್ದವಾದ ತರಂಗಾಂತರಗಳು (ಕೆಂಪು ನಂತಹವು) ಚಿಕ್ಕದಾದವುಗಳಿಗಿಂತ (ನೀಲಿ ನಂತಹವು) ಹೆಚ್ಚು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
7. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿವರ್ತನೆ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಳುಗಳ (ಅಥವಾ ರೇಖೆಗಳ) ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಸ್ಲಿಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವರ್ತನೆಯ ಗರಿಷ್ಠತೆಯು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ವರ್ಣಪಟಲದ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
8. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು?
ಉತ್ತರ: ವಿಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಎರಡು ನಿಕಟ ಅಂತರದ ತರಂಗಾಂತರಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ್ತನಾ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
9. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬೆಳಕಿನ ಅಲೆಗಳಲ್ಲದೆ ಇತರ ರೀತಿಯ ಅಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರ್ತನೆ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್-ಕಿರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ತರಂಗ ವಿದ್ಯಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
10. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರಸರಣ ಜಾಲರಿಯು ಪ್ರತಿಫಲನ ಜಾಲರಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಪ್ರಸರಣ ಜಾಲರಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಕು ಜಾಲರಿಯ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಜಾಲರಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಕು ಜಾಲರಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
11. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬ್ಲೇಜ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳು ಎಂದರೇನು?
ಉತ್ತರ: ಬ್ಲೇಜ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳು ಪ್ರತಿಫಲನ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಚಡಿಗಳನ್ನು ಕೋನೀಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಅಥವಾ ಬ್ಲೇಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ) ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರ್ತನೆಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
12. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ತೋಡಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಪ್ರತಿ ಮಿಮೀಗೆ ರೇಖೆಗಳು) ಏಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ತೋಡು ಸಾಂದ್ರತೆಯು ತುರಿಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೋಡು ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
13. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರೋಹಿತವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಬಿಳಿ ಬೆಳಕು ಒಂದು ತುರಿಯುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಂಗಾಂತರವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಹರಡಿ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
14. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ್ತನೆ ಕ್ರಮಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಬಹುದೇಕೆ?
ಉತ್ತರ: ವಿಭಿನ್ನ ತರಂಗಾಂತರಗಳಿಗೆ, ಇತರ ತರಂಗಾಂತರಗಳ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮಗಳು ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವ ವರ್ಣಪಟಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
15. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅದೃಶ್ಯ ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ನೇರಳಾತೀತ ಮತ್ತು ಅತಿಗೆಂಪು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವರ್ಣಪಟಲದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು.
16. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿವರ್ತನೆ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುರಿಯುವ ವಸ್ತುವು ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವಿವರ್ತನೆಯ ಕ್ರಮಗಳ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಿದ ತರಂಗಾಂತರದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
17. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಆಳುವ ಚಡಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಲೇಸರ್ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುದ್ಧತೆಯ ವರ್ಣಪಟಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
18. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶೂನ್ಯ-ಕ್ರಮದ ಗರಿಷ್ಠವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವುದು ಏಕೆ?
ಉತ್ತರ: ಶೂನ್ಯ-ಕ್ರಮದ ಗರಿಷ್ಠವು ಅಪಕರ್ಷಣಗೊಳ್ಳದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿರೂಪಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
19. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳು ಧ್ರುವೀಕೃತ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಪತನ ಬೆಳಕಿನ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿವರ್ತನೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
20. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳು ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ?
ಉತ್ತರ: ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ತರಂಗಾಂತರಗಳ ಹೆಚ್ಚು ರೇಖೀಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವರ್ಣಪಟಲದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಳು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಕಿನ ರೋಹಿತದ ಘಟಕಗಳ ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.