我有一个新问题。
当我照射激光束时、反射光束以奇怪的方式扩散。
这是可以的吗? 然后、DMD 的表面无关紧要。 如果曲面图像发生变化
扩展方向不变。 请参阅图片。
是 Bragg 反射还是其他衍射?
(激光波长为532nm、功耗低得多。) 

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我有一个新问题。
当我照射激光束时、反射光束以奇怪的方式扩散。
这是可以的吗? 然后、DMD 的表面无关紧要。 如果曲面图像发生变化
扩展方向不变。 请参阅图片。
是 Bragg 反射还是其他衍射?
(激光波长为532nm、功耗低得多。) 

用户好!
两个图像之间的差异旨在显示光行为的不同方面。 左侧展示了三角函数、右侧显示了扩散角及其顺序。 直线表示均匀的入射光、而锯齿状线表示衍射光。
有关衍射的更多信息、您可以考虑查看以下文章:
https://en.wikipedia.org/wiki/Diffraction_from_slits
https://en.wikipedia.org/wiki/Fraunhofer_diffraction
关于消除更高的衍射阶数、我们应记住、这些图形是窄带准直光源(激光)作为光源的结果。 这会生成单波长干扰模式。 当 LED 照亮 DMD 时、它充当宽带朗伯光源、~25nm FWHM、大致呈高斯形状。 在本例中、多个波长重叠并混合我们的衍射图案。
因此、建议使用激光光源、使该光源尽可能模拟和 LED。 对于较高的流明应用、使用了多个激光器。 多个激光器可提供~5Nm 的宽光源。 散射器可在准直波前断开波形、在该波形中、狭缝与波形重叠并混合。
此外、请记住、1mW 是眼睛的安全额定功率。 市场上的绿色激光指示器发出~40mW 的光、因此应采取安全措施。
一些廉价激光器可能无法阻挡1064纳米光。 我们建议使用520nm 半导体绿色激光。 使用热量计测试输出应提供安全的工作范围。
下面的链接讨论了廉价、未过滤激光的危险。
此致、
奥斯汀