ZHCACI9B june 2019 – april 2023 DLP2000 , DLP2010 , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4620S-Q1 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP500YX , DLP5500 , DLP550HE , DLP550JE , DLP5530S-Q1 , DLP5531-Q1 , DLP5533A-Q1 , DLP6500FLQ , DLP6500FYE , DLP650LE , DLP650LNIR , DLP650NE , DLP650TE , DLP660TE , DLP670S , DLP7000 , DLP7000UV , DLP780NE , DLP780TE , DLP800RE , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV
不匹配的 f 數(shù)法可用于提高衍射效率性能。通過使用較慢的照明 f 數(shù)(f 數(shù)更大)和較快的投影 f 數(shù)(f 數(shù)更小),衍射效率會提高,因為反射照明光束發(fā)出的更多衍射光被收集到投影透鏡孔徑中。一個示例案例是具有 7.56μm 間距 DMD、f/3 照明和 f/2.4 投影光學(xué)元件的系統(tǒng),如圖 4-8 所示。在 f/2.4 照明和 f/2.4 投影匹配的情形中,平均衍射效率為 83.9%,而在 f/3 照明和 f/2.4 投影不匹配的情形中,平均衍射效率為 90.5%。該方法適用于 DMD 器件。改進(jìn)的裕度在很大程度上取決于所選的 f 數(shù)和所使用的 DMD 微鏡尺寸。
較大照明 f 數(shù)(照明系統(tǒng)展度較?。┎粫@著降低投影儀光照輸出的直接激光系統(tǒng)可從不匹配的 f 數(shù)技術(shù)中受益。在照明和投影 f 數(shù)匹配的較慢 f 數(shù)系統(tǒng)中,與 f 數(shù)匹配的較快系統(tǒng)相比,給定衍射效率曲線的局部最小值更低。通過使用不匹配的 f 數(shù)技術(shù),可以大大提高這種衍射效率,從而使衍射效率遠(yuǎn)高于 f 數(shù)匹配的系統(tǒng)所能提供的效率。以這種方式實現(xiàn)的 f 數(shù)不匹配會使衍射效率曲線中的峰值到谷值差異變平或減小。
不匹配的 f 數(shù)技術(shù)會對衍射效率的某種系統(tǒng)對比度進(jìn)行折衷。系統(tǒng)對比度介于投影和照明路徑中較低的匹配 f 數(shù)和較高的匹配 f 數(shù)之間。例如,對于照明為 f/3 且投影為 f/2.4 的 f 數(shù)不匹配的系統(tǒng),對比度高于 f/2.4 匹配的投影系統(tǒng),但低于基于同一 DMD 構(gòu)建的 f/3 匹配的投影系統(tǒng)。