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散斑抑制变形镜

此款变形镜基于压电陶瓷,具有连续反射表面。与传统用于自适应光学的变形镜不同,这款产品不再追求大变形量,而是以最高达~1.67MHz的工作频率,通过相位随机变化降低光束的时间和空间相干性,从而在探测器的采集时间内有效抑制散斑现象。与旋转散射体相比,该方法能避免大角度漫散射,提高光能利用率,且体积小、可靠度高。高带宽可使其应用于仅6 ns的短脉冲。

销售工程师:王威

电话:021-6248 6110-22

手机:18616772132

邮箱:christy.wang@sinoptix.fr

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    激光的强相干性如同一把双刃剑,一方面它使得干涉仪等应用成为了可能,另一方面由此产生的散斑和干涉条纹却严重阻碍了激光投影、照明等另一些应用的实际使用。

    散斑抑制变形镜 vs 散射体


    散斑抑制变形镜

    散射体

    工作原理

    发生形变,使光束中各点发生随机相位变化,且每帧不存在关联,从而破坏光束的时间和空间相干性。

    内部具有微形结构,使用过程中通过高速旋转,降低光束的时间和空间相干性。典型案例有毛玻璃和Engineered DiffuserTM

    特点

    ü 光能利用率高

    ü 速度快

    ü 可靠度高

    ü 体积小

    ü 大角度漫反射引起光能利用率下降

    ü 占用体积较大

    ü 高速机械转动使可靠度降低

    ü 电机系统功耗大

    左图:非工作状态下的变形镜,右图:工作状态下的变形镜。

    参数

    镜面:连续表面

    帧频:100 KHz(典型值),最高可达~1.67MHz

    镜面变形量: 1 µm

    工作波段:215 nm – 10.6 µm

    表面反射率(典型值):> 98%(可见光波段)

    入射光束最高功率:100 W(CW)

    入射光束的最短脉冲时长:6 ns

    驱动电压:1.8 – 5.5 V DC

    功耗(典型值):75 mW

    除变形镜外,同步提供SoC控制电路。

    变形镜SoC控制电路

    主要应用

    ü 激光DLP投影显示

    ü 激光全息显示

    ü 扫描激光显示

    ü 照明

    ü 显微镜

    ü 脉冲激光雷达

    ü 全场OCT:减少串扰

    ü 相干测量

    ü 结构光三维测量

    DLP投影显示

    Texas Instruments投影仪的照明光路中使用变形镜的前(左图)、后(右图)效果对比

    照明

    单个1 µs激光脉冲通过科勒光学系统后对光栅结构进行照明,左图:变形镜未工作,右图:变形镜工作

    显微镜

    变形镜在磁光克尔显微镜中的应用,左图:变形镜未工作,右图:变形镜工作

    结构光三维测量

    由光学衍射元件在粗糙表面形成的十字形激光图案,使用变形镜前(左图)、后(右图)效果对比