# Calculadora de rede de difração

Equação da rede de difração d·sinθ = mλ: informe a densidade de ranhuras (linhas/mm, convertida automaticamente no espaçamento d) e um comprimento de onda — você obtém o ângulo de difração da ordem pedida e a lista de todas as ordens observáveis (m·λ ≤ d). Os exemplos são o padrão de laboratório — 600 linhas/mm com laser HeNe de 632.8 nm (m = 1 a 22.31°, m = 2 a 49.41°) — e a superfície de um CD (passo de 1.6 µm) que desdobra seu arco-íris entre 14° e 26°.

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- **Categoria:** Science & Education

- **Palavras-chave:** rede de difração, equação da rede, densidade de ranhuras, ordem de difração, comprimento de onda, óptica

## Visão geral

A Calculadora de rede de difração resolve a equação d·sinθ = mλ a partir da densidade de ranhuras (linhas/mm) e do comprimento de onda da fonte de luz. A ferramenta calcula o espaçamento entre fendas d, o ângulo de difração θ para a ordem especificada e a lista de todas as ordens observáveis dentro do limite físico m·λ ≤ d.

## Entradas

- **Densidade de ranhuras (linhas/mm)** (number): e.g. 600
- **Comprimento de onda λ (nm)** (number): e.g. 632.8
- **Ordem de difração m** (number): e.g. 1

## Quando usar

- Ao projetar ou alinhar bancadas ópticas e espectrômetros com redes de difração.
- Ao determinar o ângulo de desvio angular de feixes de laser monocromáticos em experimentos de física.
- Ao verificar quantas ordens de difração são fisicamente possíveis para uma dada combinação de rede e comprimento de onda.

## Como funciona

- Informe a densidade de ranhuras em linhas/mm, que é convertida no espaçamento de rede d (em nm ou µm).
- Insira o comprimento de onda λ da luz incidente em nanômetros e defina a ordem de difração m desejada.
- A ferramenta aplica a equação d·sinθ = mλ para determinar o ângulo θ correspondente e calcula a ordem máxima observável m_max = ⌊d/λ⌋, listando os ângulos de todas as ordens válidas.

## Casos de uso

- Cálculo de dispersão angular para caracterização de lasers e fontes de luz em laboratórios de óptica.
- Modelagem da difração gerada por microestruturas periódicas regulares, como trilhas de discos compactos (CDs).
- Resolução de problemas didáticos e acadêmicos em disciplinas de física óptica e eletromagnetismo.

## Perguntas frequentes

### Como a densidade de linhas/mm é convertida para o espaçamento d?

O espaçamento d é o inverso da densidade. Para uma rede de 600 linhas/mm, d = 1/600 mm = 1666.67 nm.

### O que determina a ordem máxima observável (m_max)?

Como o seno do ângulo não pode exceder 1 (sinθ ≤ 1), o limite de ordens possíveis é dado pela parte inteira de d/λ.

### O que representa a ordem m = 0?

A ordem zero corresponde ao feixe central transmitido diretamente sem desvio angular (θ = 0°).

### A calculadora suporta incidência não normal?

O cálculo assume incidência normal da luz sobre a rede de difração conforme a fórmula padrão d·sinθ = mλ.

### Qual unidade deve ser utilizada para o comprimento de onda?

O comprimento de onda deve ser inserido em nanômetros (nm).

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## Exemplos

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- [Amostras de Áudio WAV Livres de Direitos Autorais](https://elysiatools.com/pt/samples/wav-samples): Coleção de áudio WAV sem compressão para testes e desenvolvimento, incluindo sons da natureza e música de meditação
- [Amostras de Áudio PCM Bruto Livres de Direitos](https://elysiatools.com/pt/samples/pcm-samples): Amostras PCM s16le brutas com ambiente natural e música relaxante para forma de onda, reprodução e conversão
- [Amostras de voz, aprendizagem e segurança](https://elysiatools.com/pt/samples/audio-learning-safety-samples): Entradas WAV sintéticas determinísticas para pronúncia, ditado, alerta e privacidade.
