0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

什么是空间光调制器?

jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-03-26 06:40 次阅读

空间光调制器是指在主动控制下,它可以通过液晶分子调制光场的某个参量,例如通过调制光场的振幅,通过折射率调制相位,通过偏振面的旋转调制偏振态,或是实现非相干——相干光的转换,从而将一定的信息写入光波中,达到光波调制的目的。它可以方便地将信息加载到一维或二维的光场中,利用光的宽带宽,多通道并行处理等优点对加载的信息进行快速处理。它是构成实时光学信息处理、光互连、光计算等系统的核心器件。

空间光调制器工作原理

一般地说,空间光调制器含有许多独立单元,他们在空间上排列成一维或二维阵列,每个单元都可以独立地接收光学信号或电学信号的控制,并按此信号改变自身的光学性质,从而对照明在其上的光波进行调制。这类器件可在随时间变化的电驱动信号或其他信号的控制下,改变空间上光分布的振幅或强度、相位、偏振态以及波长,或者把非相干光转化成相干光。由于它的这种性质,可作为实时光学信息处理、光计算和光学神经网络等系统中构造单元或关键的器件。

空间光调制器一般按照读出光的读出方式不同,可以分为反射式和透射式;而按照输入控制信号的方式不同又可分为光寻址(OA-SLM)和电寻址(EA-SLM) 。

最常见的空间光调制器是液晶光阀(LCLV)。其原理如图1所示。

wKgZomYB_XeAG4mEAABBT4Ek8QM623.jpg

空间光调制器的应用

液晶光阀利用光-光直接转换,效率高、能耗低、速度快、质量好。可广泛应用到光计算、模式识别、信息处理、显示等领域,具有广阔的应用前景。

空间光调制器是实时光学信息处理,自适应光学和光计算等现代光学领域的关键器件。在很大程度上,空间光调制器的性能决定了这些领域的实用价值和发展前景。

主要应用、成像&投影、光束分束、激光束整形、相干波前调制、相位调制、光学镊子、全息投影、激光脉冲整形等。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 光调制器
    +关注

    关注

    0

    文章

    77

    浏览量

    8262
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    基于空间调制器彩色全息显示--上海瞬渺光电技术有限公司

    本帖最后由 rayscience 于 2024-2-28 13:14 编辑 基于空间调制器的彩色全息显示 基于 SLM 构建的彩色全息显示系统,因为对应不同波长空间
    发表于 02-28 13:12

    空间调制器的原理 空间调制器的作用

    空间调制器的原理 空间调制器的作用  空间调制器是一种利用光的干涉、衍射等现象对光进行
    的头像 发表于 12-20 13:45 1021次阅读

    液晶空间调制器器件及应用

    液晶空间调制器器件及应用  液晶空间调制器(LCD-SLM)是一种利用液晶材料的光学特性来实现光波调制的装置。它在光电信息处理、光通信、
    的头像 发表于 12-20 13:44 325次阅读

    液晶空间调制器原理及公式

    液晶空间调制器是一种重要的光学器件,其工作原理涉及到多个方面。下面将从液晶的基本特性、空间调制器的工作原理和液晶空间
    的头像 发表于 12-19 11:21 565次阅读

    如何利用液晶空间调制器生成高精度光波面?

    空间调制器是一种可以调制光波空间分布的装置。一般来说,空间调制器由许多独立单元组成,这些单元
    的头像 发表于 09-12 09:42 532次阅读
    如何利用液晶<b class='flag-5'>空间</b>光<b class='flag-5'>调制器</b>生成高精度光波面?

    空间调制器LCOS-SLM的使用

        SLM(Spatial Light Modulator,空间调制器)是可以调节光波前的振幅或相位的光学器件。 基于LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶
    的头像 发表于 07-18 06:44 651次阅读
    <b class='flag-5'>空间</b>光<b class='flag-5'>调制器</b>LCOS-SLM的使用

    超级激光加工应用实例:滨松空间调制器LCOS-SLM高光强阈值性能体现

      液晶-硅基空间调制器(LCOS-SLM)一直以来以高精度和易操控性,被用于各种光斑整型、光场调控的应用中。比如通过在0-2π范围内改变光的相位,产生三维多焦点、贝塞尔光、艾里光、HG模光、LG
    的头像 发表于 06-27 06:53 705次阅读
    超级激光加工应用实例:滨松<b class='flag-5'>空间</b>光<b class='flag-5'>调制器</b>LCOS-SLM高光强阈值性能体现

    空间调制器LCOS-SLM刷新频率计算方法

      1、空间调制器的驱动类型   滨松空间调制器有标准品(Standard type,下图左)和板级(OEM type,下图右)两种产品,他们的主要区别是OEM type在操作上具
    的头像 发表于 06-25 06:55 399次阅读
    <b class='flag-5'>空间</b>光<b class='flag-5'>调制器</b>LCOS-SLM刷新频率计算方法

    空间调制器LCOS-SLM选型及参数解析

    空间调制器是采用LCOS(Liquid Crystal On Silicon, 硅基液晶)芯片来调节光波前的振幅或相位的光学器件。LCOS芯片是由液晶像元组成的像素阵列,每个像素都能单独地调制
    的头像 发表于 06-08 06:51 778次阅读
    <b class='flag-5'>空间</b>光<b class='flag-5'>调制器</b>LCOS-SLM选型及参数解析

    液晶空间调制器的原理和应用

    空间调制器(简称SLM)基于硅基液晶(LCoS)技术。Thorlabs EXULUS®空间调制器使用反射式面板,基本的层级结构如下图所示。
    的头像 发表于 05-29 14:48 4664次阅读
    液晶<b class='flag-5'>空间</b>光<b class='flag-5'>调制器</b>的原理和应用

    相位型空间调制器的校准

    和一般电磁波一样,光波也可以用振幅,相位等特征量来描述。光在通过介质后,这些特征一般会发生变化。空间调制器就是用来改变光波的这些特征的。空间调制器含有许多独立单元,每个单元都可以接
    的头像 发表于 05-19 10:05 1263次阅读
    相位型<b class='flag-5'>空间</b>光<b class='flag-5'>调制器</b>的校准

    空间调制器产品及模块化系统产品批量生产

    空间调制器作为数字光学技术应用的产品载体,可在随时间变化的电驱动信号和其他信号的控制下,改变空间上光分布的振幅、偏振态或相位,或者把非相干光转化为相干光。可以方便的将特定的信息写入光波中,达到光波
    的头像 发表于 05-18 15:13 433次阅读
    <b class='flag-5'>空间</b>光<b class='flag-5'>调制器</b>产品及模块化系统产品批量生产

    滨松空间调制器LCOS-SLM高光强阈值性能体现

    液晶-硅基空间调制器(LCOS-SLM)一直以来以高精度和易操控性,被用于各种光斑整型、光场调控的应用中。比如通过在0-2π范围内改变光的相位,产生三维多焦点、贝塞尔光、艾里光、HG模光、LG
    的头像 发表于 05-12 07:14 422次阅读
    滨松<b class='flag-5'>空间</b>光<b class='flag-5'>调制器</b>LCOS-SLM高光强阈值性能体现

    空间调制器的简便控制方法:灵活应用二次开发

    了数据从编程软件到空间调制器的输送任务。 02.二次开发模式有哪些好处? 在二次开发模式中,灰阶处理,中心点的计算,图像到硬件的投射统统不用管,只需要将仿真的图像的数据块传送给二次开发接口函数,剩下的任务就由二次开发
    的头像 发表于 05-11 13:37 358次阅读
    <b class='flag-5'>空间</b>光<b class='flag-5'>调制器</b>的简便控制方法:灵活应用二次开发

    如何消除空间调制器零级光的影响?

    开门见山,大家在使用空间调制器的时候,都会被衍射图像中心的零级光所困扰,那么零级光是如何产生的,又该如何降低零级光的影响呢?本期文章将重点讲解这两个问题,建议阅读时间5分钟。 零级光产生的原因
    的头像 发表于 05-08 07:16 855次阅读
    如何消除<b class='flag-5'>空间</b>光<b class='flag-5'>调制器</b>零级光的影响?