ZHCAFL2A November   2014  – August 2025 DLP9000 , DLP9000X , DLP9500 , DLPC900 , DLPC910

 

  1.   1
  2.   使用低至 400nm 的 TI DLP 技术时的系统设计注意事项
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2散热注意事项
  6. 3占空比注意事项
  7. 4一致性注意事项
  8. 5光学注意事项
  9. 6高倍率缩小系统注意事项
    1. 6.1 非相干源(灯和 LED)
    2. 6.2 相干源(激光)
  10. 7总结
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

一致性注意事项

当 DMD 以相干、准直、窄带光照亮时,反射结果为二维斑点图案,称为衍射阶数。根据像素间距、DMD 微镜倾斜角、照明波长和照明光的入射角,可以存在火焰抗火焰 条件。

当一个衍射阶包含整体衍射模式中的大部分能量时,就会出现火焰条件。建模表明,这个阶可以包含近四分之三的输出能量,剩余的季度分配到所有其他阶中。

当四个最亮的阶在衍射模式中包含等量的能量时,就会出现抗火焰条件。建模表明这四个相邻的阶都可以包含输出能量的大约六分之一(总共约三分之二),其余的三分之一分布在所有其他阶中。

白皮书《使用采用 DLP® DMD 技术》的激光器中更详细地讨论了基本 DMD 衍射。

各个微镜之间的最大指定倾斜变化为 ±1°。在接近 400nm 时,这种倾斜角差可使客户接收到 DMD,从而产生从抗火焰到火焰的任何条件。因此,系统输出光学元件需要有足够的孔径,至少在抗火焰条件下收集四个最亮的阶。例如,在 405nm 下,7.56µm 间距器件需要直径至少为 4.4° 的角孔径。通过将直径增加到 6.2°,采集四到五个阶,建议这样做。

在系统设计中进一步建议采用照明调节机制,使其能够相对于标称入射角进行 ±2° 的调节。通常,照明锥以相对于窗口正常的 24° 角度为中心,因此对于 12° 倾斜角器件,输出锥以 DMD 正常角度为中心。±2° 的调节范围可使 405nm 附近波长的最亮级次移入输出孔径内