微反射镜阵列在光束整形中的应用_杜猛
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mems微振镜结构光模组
摘要:
1.MEMS微振镜的定义和作用
2.结构光模组的定义和作用
3.MEMS微振镜在结构光模组中的关键作用
4.MEMS微振镜对结构光模组深度测量精度的影响
5.MEMS微振镜在结构光模组中的应用前景
正文:
MEMS微振镜是一种利用微机电系统技术制造的镜子,可以实现光的相位调制和波束控制。
它具有体积小、重量轻、响应速度快等特点,广泛应用于光通信、激光显示、激光投影、VR/AR等领域。
结构光模组是一种通过光的结构来获取物体的三维信息的系统,它可以通过激光或LED等光源发射特定图案的光线,然后通过摄像头或传感器采集反射光,计算出物体的深度信息。
结构光模组广泛应用于三维扫描、无人驾驶、机器人视觉、智能家居等领域。
MEMS微振镜在结构光模组中起到了关键的作用,它可以精确地控制光线的方向和相位,提高结构光模组的深度测量精度和速度。
具体来说,MEMS微振镜通过微小的振动改变光的传播方向和相位,从而形成特定的光图案。
这些光图案在物体表面反射后,会被结构光模组采集和处理,从而计算出物体的深度信息。
MEMS微振镜对结构光模组深度测量精度的影响主要体现在两个方面:一
是微振镜的振动精度,决定了光图案的精度;二是微振镜的响应速度,决定了光图案的更新速度。
因此,提高MEMS微振镜的振动精度和响应速度,对于提高结构光模组的深度测量精度和速度至关重要。
随着MEMS微振镜技术的不断发展,其在结构光模组中的应用前景越来越广泛。
结构光照明显微镜原理在结构光照明显微镜中,一束光线从透镜射向光源,经过电源的调控后变成一个平行光束。
这个平行光束进一步被分成两束,分别成为物光和参考光束。
物光束经过称为物镜的透镜和物镜后,射到样品上。
而参考光束射到一个反射镜上,反射后再经过一个显示器,通过显示器的调控,参考光束的相位和振幅可以调整。
然后,参考光束通过一个透镜,成为平行光束。
当物光束与参考光束相遇时,它们会发生干涉现象。
干涉现象会改变光束合成后的振幅大小。
如果物光束与参考光束的光程差为整数倍的波长,那么它们的干涉就会增强;如果光程差为半个波长(即相差180度),那么它们的干涉就会减弱。
通过调整参考光束的相位和振幅,可以改变干涉图样。
在结构光照明显微镜中,通常使用斯内尔衍射图样来增强样品的对比度。
斯内尔衍射图样是一种类似于网格的干涉图案。
它可以根据物光束与参考光束的干涉情况来显示样品的形貌。
斯内尔衍射图样由黑暗和亮光条纹组成。
亮光条纹代表干涉增强,黑暗条纹代表干涉减弱。
通过观察斯内尔衍射图样的变化,可以确定样品的形状和轮廓。
需要注意的是,结构光照明显微镜对样品表面的反射和折射比较敏感。
因此,在使用结构光照明显微镜时,需要确保样品表面的平整度和透明度。
总结起来,结构光照明显微镜的原理是基于干涉现象,通过两束光线的干涉来增强样品的对比度和细节。
它利用斯内尔衍射图案来显示样品的形貌,并可以提供样品的三维信息。
结构光照明显微镜在生物学、材料科学和微电子领域有广泛的应用。
第28卷第12期2020年12月光学精密工程Optics and Precision EngineeringVol.28No.12Dec.2020文章编号1004-924X(2020)12-2629-07飞秒激光双光子聚合方法加工图案化微透镜及其成像测试苏亚辉1>2'3*,秦天天】,许兵4,吴东4(1.安徽大学电气工程与自动化学院,安徽合肥230601;2.安徽大学电子信息工程学院,安徽合肥230601;3.信息材料与智能感知安徽省实验室,安徽合肥230601;4.中国科学技术大学精密机械与精密仪器系,安徽合肥230022)摘要:为改善以往图案化透镜加工工艺复杂、制造技术昂贵、图案设计方面有限制等缺点,本文将飞秒激光双光子聚合加工技术应用于图案化微透镜的快速、高精度加工。
通过球面波因子的变形设计了不同图案的微透镜,利用飞秒激光双光子聚合加工技术在光刻胶样品中加工出图案化的微透镜,然后将光刻胶样品置于显影液中去除未聚合部分,得到图案化微透镜,最后对图案化微透镜进行成像测试和光强均一化分析。
将LED光源分别置于不同图案微透镜的下方,光线透过图案化微透镜成功聚焦出光强一致的焦点图案。
实验结果表明,使用飞秒激光双光子聚合加工可以实现灵活可控的3D图案化微透镜结构的加工,采用加工功率为7mW,曝光时间为2ms,扫描xy步距为0.5pm,步距为0.8〜1.5卩m,不仅保证了微透镜结构表面光滑,而且实现了微透镜的快速加工。
该技术在加工光学超材料、光学微器件、集成光学器件等方面具有广阔的应用前景。
关键词:激光加工;飞秒激光;双光子聚合;微透镜;光刻胶中图分类号:TN249文献标识码:A doi:10.37188/OPE.20202812.2629Patterned microlens processed using two-photon polymerization of femtosecond laser and its imaging testSU Ya-hui1,2,3*,QIN Tian-tian1,XU Bing4,WU Dong4(1.School of E lectrical Engineering a^id Automation,Anhui Uni r v ersity,Hefei230601,China;2.School of E lectronic Information Engineering,Anhui University,Hefei230601,China;3.AnhuiProvincialLaboratory of InformationMaterialsandlntelligentPerception,Hefei230601,China;4.Department of P recision Machinery and Precision Instrumientation,University of Science and Technology of China,Hefei230022,China)*Corresponding author,E-mail:u stcsyh@Abstract:Two-photon polymerization technology for use in a femtosecond laser was used in the rapid and high-precision processing of a patterned microlens to improve the previous shortcomings,including a com-收稿日期:2020-09-01;修订日期:2020-09-28.基金项目:安徽省高等教育学校自然科学基金重点项目(No.KJ2018A014);中国博士后科学基金会资助项目(No.2019M662190);中央高校基础研究经费资助项目(No.WK2090000016)2630光学精密工程第28卷plex processing technology,expensive manufacturing technology,and limited pattern design.First,threedimensional software was used to design the microlens pattern through the deformation of the spherical wave factor,and the two-photon polymerization processing technology for a femtosecond laser was used to process the patterned microlens in the photoresist sample.The sample was then placed in a developer to remove the unprocessed area and obtain the corresponding patterned microlens.Finally,an imaging test and a light intensity homogenization analysis of the patterned microlens were carried out.An LED light source was placed below the patterned microlens,and the light was successfully focused through the patterned microlens to obtain the corresponding patterns with the same light intensity.The experiment shows that the two-photon polymerization of a femtosecond laser can realize the flexible and controllable processing of a 3D microlens structure,a processing power of7mW,an exposure time of2ms,a scanning xy-step of0.5 pm,and a z-step of 0.8-1.5pm,ensuring the smooth surface of the microlens structure and realizing a rapid microlens processing.The two-photon polymerization technology for a femtosecond laser will play an important role in the processing field such as optical metamaterials,optical microdevices,and integrated optical devices.Key words:laser fabrication;femtosecond laser;two-photon polymerization;microlens;photoresist1引言光学器件的小型化、集成化是现代光学系统发展的重要趋势[11o近几十年来,作为一种重要的微光学器件,微透镜由于其体积小、质量轻、光学性能优异等优点在微成像[21、光束整形[31、人工复眼[41等方面的应用十分广泛。