波帶板是一種扁平的圓形材料介質,利用衍射原理聚焦光線或其他電磁波,如x射線。波帶板通常被稱為菲涅耳波帶板,與菲涅耳透鏡有關,兩者都是以19世紀法國工程師奧古斯丁·吉恩·菲涅爾的名字命名的,他研究了光學的性質。帶波...
                    
                    
                        波帶板是一種扁平的圓形材料介質,利用衍射原理聚焦光線或其他電磁波,如x射線。波帶板通常被稱為菲涅耳波帶板,與菲涅耳透鏡有關,兩者都是以19世紀法國工程師奧古斯丁·吉恩·菲涅爾的名字命名的,他研究了光學的性質。帶波帶片或菲涅耳透鏡的衍射光柵效應在攝影、顯微鏡和伽馬射線全息術中有應用,以及潛在的天基天線系統。

波帶板可用于定位和測量異常生長。
波帶板利用衍射原理來彎曲光波或其他能量,例如自由中子和氦原子的聲波或量子級物質波,當它們撞擊透明和不透明介質時,通過彎曲入射角,在波帶板以外聚焦的光波產生建設性干擾,從而提高光波或能量波某些方面的分辨率在這樣的表面上,波帶板由在反射或不透明質量和透明或光質量之間交替的同心圓組成,它看起來像牛眼。

區域板是一種扁平的圓形材料介質,用于聚焦電磁波,如X射線
一種特殊類型的波帶板,在這種類型中,暗環和光環相互淡入,將形成一個單一的焦點,它已與伽馬射線一起應用于醫學成像全息照相術。這一想法正在研究核醫學中引入人體的示蹤同位素周圍區域的成像。當放射源照亮一個波帶板時,底片投射出的陰影比實際光源的尺寸小,可以記錄在膠片上,這幅圖像精確地反映了波帶片在三維上產生的干涉圖樣,而拍攝到的圖像可以在以后用普通光照明來重建圖像并詳細檢查同位素周圍的結構。
X射線顯微鏡是使用波帶板等衍射光柵設備的主要研究領域之一,這是因為傳統的透鏡材料如玻璃會反射x射線或者說只有微弱的衍射而不是聚焦它們,因為它們的波長很小,波帶板必須在納米尺度上建造,以達到預期的聚焦效果。通常,x射線波帶板的圓形直徑約為4毫米,區域厚度在50至300納米之間。這種波帶板透鏡可以將x射線束聚焦到10納米的分辨率,或者一米的100億分之一。相比之下,一個典型的水分子,或者說H2O,直徑大約為1納米。這使得研究生物材料,晶體,1968年至2003年,研究人員在天基天線系統中使用1毫米厚鎢制成的波帶板來捕捉能量級高達250000電子伏(250千電子伏)的高能x射線這超出了傳統透鏡材料的能力,傳統的透鏡材料不能捕獲10 keV以上的光子。在一次實驗中,兩塊波帶板串聯使用,直徑為2.4厘米,包含144個同心區,在望遠鏡中相距30厘米。他們展示了大約30弧秒的分辨率,沒有aragox射線陰影投射過程中的光斑。arago光斑或Poisson光斑是一個典型的能量點,出現在菲涅耳衍射圖樣的陰影中心,在那里能量波長之間發生建設性的干涉。航天器的波帶板反射天線被視為是傳統技術的一次飛躍拋物面天線具有成本低、重量輕、增益性能好、捕獲95%入射輻射的效率高等特點。