激光的強相干性如同一把劍,一方面它使得干涉儀等應用成為了可能,另一方面由此產生的散斑和干涉條紋卻嚴重阻礙了激光投影、照明等另一些應用的實際使用。
Dyoptyka 開發了一種創新解決方案,使用相位隨機化可變形鏡,用于減少使用激光和部分相干光源(如超輻射發光二極管)時可能出現的散斑和其他不需要的干擾效應。 它在以下方面提供了優于其他替代品(例如移動漫射器和搖動光纖)的優勢組合:散斑減少性能、速度、光學效率、電效率、尺寸和可制造性。
散斑抑制變形鏡 | 散射體 | |
工作原理 | 發生形變,使光束中各點發生隨機相位變化,且每幀不存在關聯,從而破壞光束的時間和空間相干性。 | 內部具有微形結構,使用過程中通過高速旋轉,降低光束的時間和空間相干性。典型案例有毛玻璃和Engineered DiffuserTM。 |
特點 |
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左圖:非工作狀態下的變形鏡,右圖:工作狀態下的變形鏡。
主要參數
| 典型應用
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變形鏡SoC控制電路
Dyoptyka 的可變形反射鏡解決方案和移動漫射器有什么異同?
這兩種方法都用于生成不相關散斑圖案的序列,這些散斑圖案在曝光期間總和為更均勻的強度。 移動的擴散器必須具有較短的相關長度,以便它不需要以不切實際的高速移動。 相關長度短導致廣角擴散,這會大大降低光學效率。 可變形反射鏡具有不會導致廣角漫射的連續表面。 其效果可以描述為帶間隨機發散。 連續表面以非常高的時間頻率隨機分布的變形導致許多不相關的散斑圖案的產生,例如 在單個一微秒激光脈沖內。
可以使用哪些波長、光功率和脈沖長度?
我們的系統目前被客戶使用,波長范圍從 215 nm 到 10.6 um(反射效率高達 99.9%,取決于涂層),CW 光功率高達 100 W,脈沖長度短至 1 us。
該技術可用于哪些類型的光學系統?
我們的系統目前被客戶用于投影、區域照明、顯微鏡照明和干涉光學系統。 在自由空間和光纖耦合配置中。
我如何評估我的應用程序中的技術?
我們銷售帶有光學系統設計咨詢支持的評估系統,以幫助實現性能。Dyoptyka 評估系統包括具有特定應用尺寸和涂層的可變形反射鏡、可重新配置的控制電子設備和 PC 托管的重新配置軟件。
可變形反射鏡對 TI DLP 微型投影儀照明路徑的應用
可變形反射鏡在光束輪廓反射計干涉儀的公共路徑中的應用
用單個 1 微秒激光脈沖照射光柵的可變形反射鏡的效果。
可變形鏡在具有 50 納米像素大小的磁光克爾顯微鏡中對物體的影響。