Výběr vlnové délky a spektroskopie: Nejzákladnější funkcí reflexní mřížky je rozložit polychromatické světlo na monochromatické světlo. Jeho spektroskopická přesnost je dána hustotou mřížky (páry čar/mm) a materiálem mřížky.
Vychylování a skenování paprsku: Otáčením nebo posouváním mřížky lze dynamicky měnit směr difraktovaného světla a dosáhnout tak skenování paprsku. Například v laserových tiskových systémech reflexní mřížky vibrují s frekvencí tisíckrát za sekundu a promítají laserový paprsek do různých pozic, aby vytvořily znaky nebo obrázky; v astronomických dalekohledech mohou mřížky kombinované s rotujícími zrcadly dosáhnout pozorování sledování hvězd.
Fázová modulace a korekce vlnoplochy: Pokročilé reflexní mřížky mohou prostorově modulovat fázi světelných vln prostřednictvím -nerovnoměrného rozložení mřížky, používané pro laserové ostření, holografické zobrazování nebo optické výpočty. Například v ultrarychlých laserových systémech mohou mřížky fázové modulace komprimovat femtosekundové pulsy na jednu periodu (<5 fs), breaking through traditional optical limits.
Řízení distribuce intenzity: Návrhem pracovního cyklu mřížkových čar mřížky lze řídit rozložení intenzity difraktovaného světla. Například v oblasti optické komunikace může mřížka s pracovním cyklem 8:2 spojit 90 % intenzity světla s difrakcí nulového-řádu, přičemž zbývajících 10 % se použije pro monitorování signálu, čímž se dosáhne efektivního rozdělení optického výkonu.







