基于柔性衍射光学元件(DOE)的激光散斑抑制技术实验研究

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微型投影仪是一种尺寸小、重量轻,便于携带的新型投影装置。激光光源微型投影仪相比LED光源投影仪,尺寸更小并且由于其具有更高的亮度和更大的色域,能够得到更高质量的图像,但同时也存在激光图像被散斑噪声强烈调制的问题。散斑是由于激光的相干性而产生的颗粒状随机强度图样,它降低了图像的质量,限制了成像系统的分辨率。目前,激光散斑已成为激光投影获得高质量图像的最主要障碍。前人在研究中提出的散斑抑制方法主要有引入激光光源的偏振多样性、波长多样性、角度多样性等。而在目前有效的散斑抑制方法中,最为符合微型投影仪使用要求的是在光学系统中添加动态的衍射光学元件(DOE)。通过热压法在透明薄膜材料表面上制作一维DOE结构,首尾相连成环并进行履带式运动,可实时构建起动态的二维DOE结构。本文先从基于履带式运动柔性DOE环的散斑抑制方案出发,介绍了巴克码及M序列型二维DOE微结构对于激光散斑的抑制原理。接着对柔性DOE环从理论模拟走向实际应用所需突破的关键技术做了一系列研究,改进了原有的柔性DOE环的制作方法,优化了测试各项数据所需的光学实验方案,提出了全新的DOE环运动控制系统,完善了激光光斑采集系统与数据分析方法。同时,对基于履带式运动柔性DOE环的散斑抑制方案在实际应用中仍存在的技术障碍提出了自己的看法,并对其中的DOE环耐久性问题做了重点实验研究。最后,在大量实验研究的基础上,分析了PVC材料与PP材料的DOE环的抗拉伸性能以及DOE环受拉伸形变对其散斑抑制效果的影响。实验结果表明:PVC材料DOE环在经过若干个月的前期使用及一个月的耐久性测试实验后,产生了约10%的形变,而依然能够长期有效地将对应波段的激光散斑对比度抑制到约4%的水平。PP材料DOE环在经过6个月的耐久性测试实验后,仅产生约1%的形变,能够长期有效地将对应波段的激光散斑对比度抑制到约3.5%的水平。本文的工作为基于履带式运动柔性DOE环的散斑抑制方案应用于微型投影仪提供了理论与实验基础。
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