定义:
粗糙表面反射的相干光引起的光斑。

散斑是随机的颗粒图案,当很高相干性的激光光束(从激光器中得到)被具有复杂结构的表面(例如一张纸,白漆,显示屏或者金属表面)反射时可以观察到。
该现象是由于入射光束的具有不同的相对相位的反射部分相互干涉产生的。即使稍微改变一下条件,例如照明光斑或入射激光光束的方向,都会改变散斑图案的形状。 
散斑图案会极大的影响激光投影显示器的成像质量,或者影响激光笔的位置测量。采用大的光学带宽(相干长度短)的光源,例如超发光光源,可以避免散斑的出现。
在投影显示中,也可以优化显示屏。但是散斑也有其用途,例如,在散斑干涉仪中。 
在多模光纤端口处观察到的复杂强度图案有时也称为散斑。这是由多个传播模式之间的干涉引起的,它们的相对相位与进入光纤时的条件有关。

 
定义:
粗糙表面反射的相干光引起的光斑。

散斑是随机的颗粒图案,当很高相干性的激光光束(从激光器中得到)被具有复杂结构的表面(例如一张纸,白漆,显示屏或者金属表面)反射时可以观察到。
该现象是由于入射光束的具有不同的相对相位的反射部分相互干涉产生的。即使稍微改变一下条件,例如照明光斑或入射激光光束的方向,都会改变散斑图案的形状。 
散斑图案会极大的影响激光投影显示器的成像质量,或者影响激光笔的位置测量。采用大的光学带宽(相干长度短)的光源,例如超发光光源,可以避免散斑的出现。
在投影显示中,也可以优化显示屏。但是散斑也有其用途,例如,在散斑干涉仪中。 
在多模光纤端口处观察到的复杂强度图案有时也称为散斑。这是由多个传播模式之间的干涉引起的,它们的相对相位与进入光纤时的条件有关。

 
定义:
粗糙表面反射的相干光引起的光斑。

散斑是随机的颗粒图案,当很高相干性的激光光束(从激光器中得到)被具有复杂结构的表面(例如一张纸,白漆,显示屏或者金属表面)反射时可以观察到。
该现象是由于入射光束的具有不同的相对相位的反射部分相互干涉产生的。即使稍微改变一下条件,例如照明光斑或入射激光光束的方向,都会改变散斑图案的形状。 
散斑图案会极大的影响激光投影显示器的成像质量,或者影响激光笔的位置测量。采用大的光学带宽(相干长度短)的光源,例如超发光光源,可以避免散斑的出现。
在投影显示中,也可以优化显示屏。但是散斑也有其用途,例如,在散斑干涉仪中。 
在多模光纤端口处观察到的复杂强度图案有时也称为散斑。这是由多个传播模式之间的干涉引起的,它们的相对相位与进入光纤时的条件有关。

 
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粗糙表面反射的相干光引起的光斑。

散斑是随机的颗粒图案,当很高相干性的激光光束(从激光器中得到)被具有复杂结构的表面(例如一张纸,白漆,显示屏或者金属表面)反射时可以观察到。
该现象是由于入射光束的具有不同的相对相位的反射部分相互干涉产生的。即使稍微改变一下条件,例如照明光斑或入射激光光束的方向,都会改变散斑图案的形状。 
散斑图案会极大的影响激光投影显示器的成像质量,或者影响激光笔的位置测量。采用大的光学带宽(相干长度短)的光源,例如超发光光源,可以避免散斑的出现。
在投影显示中,也可以优化显示屏。但是散斑也有其用途,例如,在散斑干涉仪中。 
在多模光纤端口处观察到的复杂强度图案有时也称为散斑。这是由多个传播模式之间的干涉引起的,它们的相对相位与进入光纤时的条件有关。

 
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粗糙表面反射的相干光引起的光斑。

散斑是随机的颗粒图案,当很高相干性的激光光束(从激光器中得到)被具有复杂结构的表面(例如一张纸,白漆,显示屏或者金属表面)反射时可以观察到。
该现象是由于入射光束的具有不同的相对相位的反射部分相互干涉产生的。即使稍微改变一下条件,例如照明光斑或入射激光光束的方向,都会改变散斑图案的形状。 
散斑图案会极大的影响激光投影显示器的成像质量,或者影响激光笔的位置测量。采用大的光学带宽(相干长度短)的光源,例如超发光光源,可以避免散斑的出现。
在投影显示中,也可以优化显示屏。但是散斑也有其用途,例如,在散斑干涉仪中。 
在多模光纤端口处观察到的复杂强度图案有时也称为散斑。这是由多个传播模式之间的干涉引起的,它们的相对相位与进入光纤时的条件有关。

 
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粗糙表面反射的相干光引起的光斑。

散斑是随机的颗粒图案,当很高相干性的激光光束(从激光器中得到)被具有复杂结构的表面(例如一张纸,白漆,显示屏或者金属表面)反射时可以观察到。
该现象是由于入射光束的具有不同的相对相位的反射部分相互干涉产生的。即使稍微改变一下条件,例如照明光斑或入射激光光束的方向,都会改变散斑图案的形状。 
散斑图案会极大的影响激光投影显示器的成像质量,或者影响激光笔的位置测量。采用大的光学带宽(相干长度短)的光源,例如超发光光源,可以避免散斑的出现。
在投影显示中,也可以优化显示屏。但是散斑也有其用途,例如,在散斑干涉仪中。 
在多模光纤端口处观察到的复杂强度图案有时也称为散斑。这是由多个传播模式之间的干涉引起的,它们的相对相位与进入光纤时的条件有关。

 
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粗糙表面反射的相干光引起的光斑。

散斑是随机的颗粒图案,当很高相干性的激光光束(从激光器中得到)被具有复杂结构的表面(例如一张纸,白漆,显示屏或者金属表面)反射时可以观察到。
该现象是由于入射光束的具有不同的相对相位的反射部分相互干涉产生的。即使稍微改变一下条件,例如照明光斑或入射激光光束的方向,都会改变散斑图案的形状。 
散斑图案会极大的影响激光投影显示器的成像质量,或者影响激光笔的位置测量。采用大的光学带宽(相干长度短)的光源,例如超发光光源,可以避免散斑的出现。
在投影显示中,也可以优化显示屏。但是散斑也有其用途,例如,在散斑干涉仪中。 
在多模光纤端口处观察到的复杂强度图案有时也称为散斑。这是由多个传播模式之间的干涉引起的,它们的相对相位与进入光纤时的条件有关。

 
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粗糙表面反射的相干光引起的光斑。

散斑是随机的颗粒图案,当很高相干性的激光光束(从激光器中得到)被具有复杂结构的表面(例如一张纸,白漆,显示屏或者金属表面)反射时可以观察到。
该现象是由于入射光束的具有不同的相对相位的反射部分相互干涉产生的。即使稍微改变一下条件,例如照明光斑或入射激光光束的方向,都会改变散斑图案的形状。 
散斑图案会极大的影响激光投影显示器的成像质量,或者影响激光笔的位置测量。采用大的光学带宽(相干长度短)的光源,例如超发光光源,可以避免散斑的出现。
在投影显示中,也可以优化显示屏。但是散斑也有其用途,例如,在散斑干涉仪中。 
在多模光纤端口处观察到的复杂强度图案有时也称为散斑。这是由多个传播模式之间的干涉引起的,它们的相对相位与进入光纤时的条件有关。

 
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粗糙表面反射的相干光引起的光斑。

散斑是随机的颗粒图案,当很高相干性的激光光束(从激光器中得到)被具有复杂结构的表面(例如一张纸,白漆,显示屏或者金属表面)反射时可以观察到。
该现象是由于入射光束的具有不同的相对相位的反射部分相互干涉产生的。即使稍微改变一下条件,例如照明光斑或入射激光光束的方向,都会改变散斑图案的形状。 
散斑图案会极大的影响激光投影显示器的成像质量,或者影响激光笔的位置测量。采用大的光学带宽(相干长度短)的光源,例如超发光光源,可以避免散斑的出现。
在投影显示中,也可以优化显示屏。但是散斑也有其用途,例如,在散斑干涉仪中。 
在多模光纤端口处观察到的复杂强度图案有时也称为散斑。这是由多个传播模式之间的干涉引起的,它们的相对相位与进入光纤时的条件有关。

 
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粗糙表面反射的相干光引起的光斑。

散斑是随机的颗粒图案,当很高相干性的激光光束(从激光器中得到)被具有复杂结构的表面(例如一张纸,白漆,显示屏或者金属表面)反射时可以观察到。
该现象是由于入射光束的具有不同的相对相位的反射部分相互干涉产生的。即使稍微改变一下条件,例如照明光斑或入射激光光束的方向,都会改变散斑图案的形状。 
散斑图案会极大的影响激光投影显示器的成像质量,或者影响激光笔的位置测量。采用大的光学带宽(相干长度短)的光源,例如超发光光源,可以避免散斑的出现。
在投影显示中,也可以优化显示屏。但是散斑也有其用途,例如,在散斑干涉仪中。 
在多模光纤端口处观察到的复杂强度图案有时也称为散斑。这是由多个传播模式之间的干涉引起的,它们的相对相位与进入光纤时的条件有关。

 
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粗糙表面反射的相干光引起的光斑。

散斑是随机的颗粒图案,当很高相干性的激光光束(从激光器中得到)被具有复杂结构的表面(例如一张纸,白漆,显示屏或者金属表面)反射时可以观察到。
该现象是由于入射光束的具有不同的相对相位的反射部分相互干涉产生的。即使稍微改变一下条件,例如照明光斑或入射激光光束的方向,都会改变散斑图案的形状。 
散斑图案会极大的影响激光投影显示器的成像质量,或者影响激光笔的位置测量。采用大的光学带宽(相干长度短)的光源,例如超发光光源,可以避免散斑的出现。
在投影显示中,也可以优化显示屏。但是散斑也有其用途,例如,在散斑干涉仪中。 
在多模光纤端口处观察到的复杂强度图案有时也称为散斑。这是由多个传播模式之间的干涉引起的,它们的相对相位与进入光纤时的条件有关。

 
定义:
粗糙表面反射的相干光引起的光斑。

散斑是随机的颗粒图案,当很高相干性的激光光束(从激光器中得到)被具有复杂结构的表面(例如一张纸,白漆,显示屏或者金属表面)反射时可以观察到。
该现象是由于入射光束的具有不同的相对相位的反射部分相互干涉产生的。即使稍微改变一下条件,例如照明光斑或入射激光光束的方向,都会改变散斑图案的形状。 
散斑图案会极大的影响激光投影显示器的成像质量,或者影响激光笔的位置测量。采用大的光学带宽(相干长度短)的光源,例如超发光光源,可以避免散斑的出现。
在投影显示中,也可以优化显示屏。但是散斑也有其用途,例如,在散斑干涉仪中。 
在多模光纤端口处观察到的复杂强度图案有时也称为散斑。这是由多个传播模式之间的干涉引起的,它们的相对相位与进入光纤时的条件有关。

 
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粗糙表面反射的相干光引起的光斑。

散斑是随机的颗粒图案,当很高相干性的激光光束(从激光器中得到)被具有复杂结构的表面(例如一张纸,白漆,显示屏或者金属表面)反射时可以观察到。
该现象是由于入射光束的具有不同的相对相位的反射部分相互干涉产生的。即使稍微改变一下条件,例如照明光斑或入射激光光束的方向,都会改变散斑图案的形状。 
散斑图案会极大的影响激光投影显示器的成像质量,或者影响激光笔的位置测量。采用大的光学带宽(相干长度短)的光源,例如超发光光源,可以避免散斑的出现。
在投影显示中,也可以优化显示屏。但是散斑也有其用途,例如,在散斑干涉仪中。 
在多模光纤端口处观察到的复杂强度图案有时也称为散斑。这是由多个传播模式之间的干涉引起的,它们的相对相位与进入光纤时的条件有关。

 
定义:
粗糙表面反射的相干光引起的光斑。

散斑是随机的颗粒图案,当很高相干性的激光光束(从激光器中得到)被具有复杂结构的表面(例如一张纸,白漆,显示屏或者金属表面)反射时可以观察到。
该现象是由于入射光束的具有不同的相对相位的反射部分相互干涉产生的。即使稍微改变一下条件,例如照明光斑或入射激光光束的方向,都会改变散斑图案的形状。 
散斑图案会极大的影响激光投影显示器的成像质量,或者影响激光笔的位置测量。采用大的光学带宽(相干长度短)的光源,例如超发光光源,可以避免散斑的出现。
在投影显示中,也可以优化显示屏。但是散斑也有其用途,例如,在散斑干涉仪中。 
在多模光纤端口处观察到的复杂强度图案有时也称为散斑。这是由多个传播模式之间的干涉引起的,它们的相对相位与进入光纤时的条件有关。

 
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粗糙表面反射的相干光引起的光斑。

散斑是随机的颗粒图案,当很高相干性的激光光束(从激光器中得到)被具有复杂结构的表面(例如一张纸,白漆,显示屏或者金属表面)反射时可以观察到。
该现象是由于入射光束的具有不同的相对相位的反射部分相互干涉产生的。即使稍微改变一下条件,例如照明光斑或入射激光光束的方向,都会改变散斑图案的形状。 
散斑图案会极大的影响激光投影显示器的成像质量,或者影响激光笔的位置测量。采用大的光学带宽(相干长度短)的光源,例如超发光光源,可以避免散斑的出现。
在投影显示中,也可以优化显示屏。但是散斑也有其用途,例如,在散斑干涉仪中。 
在多模光纤端口处观察到的复杂强度图案有时也称为散斑。这是由多个传播模式之间的干涉引起的,它们的相对相位与进入光纤时的条件有关。

 
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