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      激光散斑衰減器:突破激光應用瓶頸的緊湊可靠解決方案

      時間:2025-08-11 來源:新特光電 訪問量:1347

      在現代激光應用領域,從高清激光投影、汽車抬頭顯示(HUD)到精密顯微成像和計量學,激光散斑(Speckle)始終是困擾工程師和科學家的核心難題。這種由高度相干激光在粗糙表面反射或透過散射介質時產生的隨機明暗斑點圖案,嚴重降低了圖像質量和測量精度。我們推出的激光散斑衰減器(Laser Speckle Reducer, LSR),憑借創新的設計和可靠的性能,為這一挑戰提供了理想的解決方案。

          激光散斑衰減器

      激光散斑:阻礙激光普及的障礙

      激光的相干性既是其優勢也是挑戰。當相干激光束照射到擴散器或粗糙目標時,不同光波之間會發生干涉,形成顆粒狀、閃爍的散斑圖案。這種噪聲:

      • 降低圖像質量:在投影顯示中導致畫面“砂礫感”,影響觀看體驗。

      • 干擾測量精度:在計量和機器視覺中引入噪聲,降低分辨率和重復性。

      • 影響均勻性:在顯微照明或材料加工中造成光照不均,影響結果可靠性。

      散斑的存在,直接限制了激光在顯示、成像、傳感等眾多高價值領域的廣泛應用潛力。傳統的機械振動擴散器或旋轉毛玻璃等方法,往往存在體積大、壽命短、噪音高、功耗大或可靠性差等問題。

      LSR:創新驅動的散斑消除技術

      我們的激光散斑衰減器(LSR)的核心原理在于高速、可控地擾動光路。與簡單旋轉擴散器不同,LSR的獨特之處在于其高度集成化的致動技術和設計理念:

      核心機制 - 平面內振蕩擴散器:

      • LSR本質上是一個高速移動的擴散器。

      • 其核心創新在于集成化的致動器直接驅動擴散器在其平面內進行精密、快速、低噪聲的線性振蕩(1D或2x1D模式)。

      • 這種“無額外機械傳動” 的設計是LSR實現極致緊湊和高可靠性的關鍵。

      革命性的致動技術 - 磁阻力驅動:

      • LSR-4C采用磁阻力(Reluctance Force)致動技術。該技術利用電磁鐵與軟磁材料之間的吸引力變化來產生驅動力。

      • 結構緊湊:致動器高度集成,顯著減小設備體積(LSR-4C重量僅11克)。

      • 堅固耐用:無接觸磨損部件,無電刷,適用于苛刻環境(如汽車HUD)。

      • 高效可靠:功耗極低(典型值5VDC / 50mW),壽命長。

      • 支持高性能擴散器:可驅動高要求的鍍增透膜(AR-coated)玻璃擴散器,耐受高功率激光。

      閉環驅動與易集成性

      • 集成的閉環驅動電子(通常集成在柔性電路上)確保振蕩頻率(LSR-4C典型值120 Hz)和振幅(LSR-4C典型值0.8mm峰峰值)的精確控制和穩定性。

      • 標準電氣接口(如5V DC) 和緊湊外形(LSR-4C通光孔徑18.5mm x 18.5mm)使得LSR能夠輕松集成到各種現有光學系統中。

      靈活的擴散器選擇

      • LSR兼容多種擴散器材料,包括標準玻璃、鍍AR膜玻璃(耐高功率)和聚碳酸酯等。

      • 可提供不同擴散角度(LSR-4C標準FWHM為8.5°,可按需定制達20°),并能處理非高斯(Non-Gaussian) 擴散分布,滿足不同光路設計對光斑均勻性和發散角的需求。

      工作原理簡述:當激光束穿過高速振蕩的擴散器時,光束的傳播路徑和相位在時間和空間上被快速調制。這導致在成像面(如屏幕、傳感器或人眼視網膜)上,原本穩定的散斑圖案隨時間快速移動和平均化。人眼或積分時間有限的探測器(如CMOS相機)感知到的就是一個時間上和空間上都顯著平滑化、均勻化的光斑,散斑對比度大大降低。

          F-Theta鏡頭

      核心技術優勢

      LSR產品綜合體現了以下顯著優勢:

      • 極致緊湊與集成化:將致動器、擴散器和驅動電子高度集成,體積小巧,重量輕(11g)。

      • 超凡可靠性:磁阻驅動原理無接觸、無磨損,長壽命,適用于車載等嚴苛環境。

      • 低功耗高效能:典型功耗僅50mW,顯著優于傳統電機驅動方案。

      • 卓越的散斑抑制與均勻化效果:高速振蕩有效實現光斑時間與空間平均。

      • 應用靈活性強:兼容多種擴散器材料和角度,支持非高斯擴散。

      • 易于集成:標準接口,低振動(取決于機械安裝),無額外蓋玻片需求,簡化光路設計。

      • 低噪聲運行:相較于旋轉擴散器,運行噪音極低。

      廣闊的應用天地

      憑借其優異的性能,LSR已成為以下關鍵應用領域的理想選擇:

      激光顯示與投影:

      • 影院級激光投影:消除屏幕散斑,提供純凈、高清畫質。

      • 微型投影(Pico Projector):在極小空間內實現無散斑投影,提升便攜投影體驗。

      • 激光電視:確保家庭觀影的大畫面均勻性和清晰度。

      汽車抬頭顯示(HUD):

      • 消除投射到擋風玻璃或組合器上的圖像散斑,確保關鍵駕駛信息(如速度、導航)清晰易讀,提升安全性和用戶體驗。我們還提供基于音圈致動平臺定制的大通光孔徑2D LSR,特別適合放置在HUD的中間像平面進行消斑,支持大范圍圓形振幅和高效PWM驅動閉環控制。

      顯微成像與照明:

      • 提供高度均勻的照明光場,消除熒光顯微、寬場顯微等成像中的散斑噪聲,提升圖像對比度和定量分析的準確性。

      光束整形與均勻化:

      • 作為高效的光束勻化器(Beam Homogenizer),將高斯或非均勻激光光斑轉換為頂部平坦、高度均勻的照明光斑,用于材料加工(如激光退火、固化)、半導體檢測等。

      精密計量與傳感:

      • 在激光干涉儀、輪廓儀、機器視覺等系統中消除散斑噪聲,提高測量精度、重復性和信噪比。

      光纖耦合優化:

      • LSR可置于激光光源與多模光纖之間(推薦布局:激光源 -> LSR -> 多模光纖),有效降低耦合入光纖后輸出的激光散斑,提升基于光纖傳能的系統(如醫療激光、光纖照明)的光束質量。

      定制化解決方案與未來展望

      除了標準產品LSR-4C,我們依托其創新的音圈致動平臺,能夠為客戶提供高度定制化的LSR解決方案,尤其滿足大通光孔徑(如汽車HUD應用)、大范圍二維(2D)振蕩、特殊擴散角或特定環境要求的項目需求。其開發套件(Development Kit)為客戶的快速原型設計和集成提供了強大支持。

      激光技術正以前所未有的速度滲透到生活和工業的方方面面。散斑作為激光相干性帶來的固有挑戰,其抑制技術的進步直接關系到激光應用的深度和廣度。激光散斑衰減器技術,以其緊湊、可靠、高效、靈活的核心特點,成功突破了這一瓶頸。無論是推動下一代高清激光顯示的普及,還是確保汽車HUD的安全清晰,亦或是助力精密制造與科學研究的突破,LSR都扮演著不可或缺的關鍵角色。隨著技術的持續迭代(如更高頻率、更大振幅、更智能控制)和應用場景的不斷拓展,LSR將繼續引領激光散斑管理技術的發展,為更廣闊的光電世界鋪平道路。

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