液晶空间光调制器(SLM)可以将数字化数据转换为适合各种应用的相干光学信息,包括双激光/三激光显微三维激光散斑、光镊、自适用磁学、湍流仿真、光计算的、光遗传的学和散射物质三维激光散斑等应用。 这些应用需要能够轻松快速地改变相干光束波前的调制器。 通过将液晶材料的电光性能特征与基于硅的数字电路相结合,Meadowlark Optics 现在提供了高分辨率的 SLM,这些 SLM 还具有物理紧凑性和高光学xiao率。
图一:紧凑型suv的HSP1K(1024×1024)系统产品和E19×12(1920×1200)系统产品SLM
Meadowlark Optics 的硅基液晶 (LCoS) 空间光调制器 (SLM) 专为纯相位应用而设计,并结合了具有高刷新率的模拟数据寻址。 这种组合为用户提供zui快的响应时间和高相位稳定性。这些SLM 适用于需要飞速、高衍射xiao率、低相位纹波和高输出激光机器的应用。
作用一:高刷出的速度
1024 x 1024分辨率的HSP1K系列SLM 速度极快,全波调制的液晶响应时间范围为 0.6 到 8 毫秒(取决于波长)。 在我们的超高速型号UHSP1K系列中,客户可以控制温度设定点以找到开关速度和相位稳定性之间的wan美平衡,可以实现低至 0.5 毫秒以内的响应时间(取决于波长)。而多数其他液晶空间光调制器利用内置的显示背板和标准向列相液晶,这使得其响应时间限制在 >30 毫秒
图二:UHSP1K系列SLM在532nm的液晶响应时间小于0.5ms
(10-90%的上升时间和下降时间)
特别二:高相位稳界定高性
与许多需要脉冲宽度,调制 (PWM) 方案的实现显示 LCoS 背板不同,Meadowlark 背板利用模拟寻址zui大限度地提高稳定性,相位浮动可低至0.05%的超高稳定性,以满足光镊和冷原子等应用需求。
图三:基准HSP1K品类SLM的相位振幅測試结杲
亮点三:选中率高于100%,零级衍射xiao率92%-98%
镀介质镜型号的SLM填充了像素间的间隙,使液晶空间光调制器的面积选中率可达100%,从而降低衍射效应和因像素间间隙引起的能量损失。标准型号采用铝材料做底板反射材料,材料的吸收特性会导致能量损失,在800nm附近尤为明显,这使得SLM的整体xiao率在该波段的整体xiao率只能到达70-80%,而镀介质镜型的SLM wan美克服了这一缺点。
图四:服务中心光谱1000nm(运作光波900-1100nm)的材质镜折射率线性(对比)
此外,我们的 SLM 采用 Meadowlark Optics 专有液晶材料,可zui大限度地减少 SLM 中液晶层所需的厚度。 通过zui大化像素间距与 LC 厚度的比率,我们能够提供像素间效应最小的 SLM,可以在工作波段范围内轻松实现92%以上的零级衍射xiao率,zui高相当于98%。
图五:镀导电介质镜的SLM成分展示图
图六:其他光栅常数的相位光栅的一级通过成绩衍射xiao 率
Meadowlark Optics企业成品材质取名技巧:
性能四:高影响域值26GW/cm2
图七:SLM在高激光手术工作效率下的相位死机
显著特点五:可定时做其中任何主波长线型进行校正,大量深PCIE控住器;
Meadowlark Optic机构全部型号规格的SLM都操作上风深层控制器,操作 8 位发送/12 位的输出控制器使是一两个 SLM 可能认可宽主主可见光波长范围之内而不易流失线性网络网络相位电平,符合真8bit灰度调变(即8位灰度相位图的每一两个灰阶都相匹配的是一两个可检测工具的,不反复重复的相位)。为符合真8bit调变,机器控制器将控制电流层级为更大的电流级次(一般来说为12bit,即4096个层级电流级次)。来说单一主主可见光波长,选中各举256个电流级形成单一主主可见光波长下的0~2π映照的LUT,具备现在市售上可推动的Zui高线性网络网络度。
为满足了高自动刷出的速度获得的大发送量的参数信息网络传输供给(好几张1024乘102四分辨率的8位灰度图约为1MB),机械设备主要采用开发的PCIE把控模块和参数信息线。另外PCIE把控模块合理配置两块可不都可以存储空间758张全画幅视频的板载运存,可不都可以充许企业客户预跳转视频到把控模块,构建高自动刷出图像文件开启,另外降了对串口通信下行带宽的追求。
常见应运前沿技术:
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