散斑在工程技术方面等各方面有广泛的应用。散斑的理论是统计光学的一部分,与光的相干理论在很多地方相似和相通。激光散斑在信息处理、天理、工业测量和生命科学等领域都有广泛的应用。比如,利用定向散斑或散斑的多次曝光作为信息存储方法,使用调制斑纹图样的光学处理来研究物体的位移,物体表面粗糙程度测量,物体振动和运动测量,光学系统校准,星体斑纹干涉度量,微循环血流和灌注率测量,血小板聚合检测和荧光散斑显微镜应用等。当相干光从粗糙表面反射或从含有散射物质的介质内部后向散射或透射时,会形成不规则的强度分布,出现随机分布的斑点。粗糙表面和介质中散射子可以看作是由不规则分布的大量面元构成,相干光照射时,不同的面元对入射相干光的反射或散射会引起不同的光程差,反射或散射的光波动在空间相遇时会发生干涉现图1 成像散斑形成象。当数目很多的面元不规则分布时,可以观察到随机分布的颗粒状结构的图案,这就是光通过散射介质和自由空间传播时形成的散斑(颗粒状结构斑点称为散斑)。
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激光具有单色性好、方向性强、亮度高、色度三角域大等优点,用其作为投影显示 的光源,激光散斑血流成像仪,画面色彩饱和度高、图像清晰,能够实现大屏幕和小型便携投影的高质量图像。这 些使得激光显示具有其他光源显示技术所的优势。
对于显示系统,观察面某一点的强度由屏幕表面各处反射光叠加而成,由于屏幕 表面的粗糙程度大于光波波长,因此激光在屏幕表面形成漫反射,物体各点发出的子波到 达观察点的相位是随机分布的,但是由于激光的高相干性,各子波相干叠加后形成激光散 斑,该激光散斑为空间强度起伏的颗粒状散斑图样。
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