研究目的
通过提出衍射光学元件环结构参数最优化的理论,并通过仿真与实验进行验证,开发并展示一种适用于激光投影仪小型化的高效散斑抑制技术方案。
研究成果
基于跟踪移动衍射光学元件环的提出方法能有效抑制整个可见光范围内的散斑噪声,使红、绿、蓝激光的散斑对比度均低于3%。该方法适用于便携式激光投影仪,但衍射光学元件生产工艺和移动机构仍需进一步改进。
研究不足
用于DOE生产的技术尚不足以将照明光束强度的变化降低至2%以下。DOE环的移动机构需要进一步改进以减少摩擦和性能退化。皮克投影仪设置需要高质量紧凑型光束匀化器。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用基于二进制随机序列的可变形衍射光学元件(DOE),通过追踪运动实现散斑抑制??⒘耸Х椒ɡ慈范ㄗ罴亚阈苯嵌群虳OE运动速度。
2:样本选择与数据来源:
实验使用三种不同结构高度(530纳米、470纳米和400纳米)的DOE环,置于透明聚丙烯薄膜上。采用RGB激光二极管(蓝、绿、红)作为光源。
3:实验设备与材料清单:
DOE环、RGB激光二极管、投影透镜、相机、光电二极管阵列、聚丙烯薄膜。
4:实验步骤与操作流程:
将DOE环置于两个转轴上,其中一个连接电机以实现受控运动。测量不同DOE位移速度和波长下的散斑抑制效率。
5:数据分析方法:
通过光强度的标准差和集合平均值计算散斑对比度?;谏叨员榷鹊慕档屠雌拦郎咭种菩省?/p>
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DOE loops
Speckle suppression in laser projection
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