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
会员中心
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

40年!MSLM如何变身为700W蓝宝石SLM

jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-12-19 06:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在20世纪80年代的科技浪潮中,滨松光子踏上了探索空间光调制器(SLM)的征途。起初,工程部门凭借创新精神,巧妙地将真空管技术与光学晶体融合,成功研制出了第一代微通道空间光调制器(MSLM)。这不仅是一次技术的突破,更是滨松光子在光学领域的初步试水。

随后,公司并未止步,而是继续深耕液晶技术,开发出了第二代平行排列的向列型液晶空间光调制器(PAL-SLM)。这一设备利用液晶材料的特性,实现了更低的电压控制,为光学调制带来了新的可能。紧接着,第三代可编程相位调制器(PPM)的诞生,更是从计算机控制的角度,前所未有地提升了SLM的操控性。

wKgZO2djSxGAW2pcAAZG07DYdmc949.png

图2 液晶PAL-SLM and 可编程相位调制器PPM

时间的车轮滚滚向前,转眼间来到了2002年。滨松光子受日本文部科学省的委托,承担了一项国家级科研项目。在这一背景下,滨松不仅深化了对SLM技术的研究,还将其应用于医学图像识别领域,研发出了一种新型SLM和高速传感技术。这为SLM的多元化应用开辟了新的道路。

2006年,是滨松光子SLM研发历程中的一个重要里程碑。滨松成功利用半导体技术,研发出了小型化的反射式LCOS (硅基液晶)空间光调制器。这一设备不仅设计精巧,而且具备高速、高精度的计算机控制能力,成为日本首个专门用于相位调制的LCOS空间光调制器。LCOS-SLM的诞生,标志着滨松光子在SLM领域的技术实力达到了新的高度。

wKgZPGdjSxKAfZaIAAHS4QQ8ItI405.png

图3 采用半导体技术的LCOS型空间光调制器(2006年)

滨松第一代LCOS-SLM以其480,000个像素的分辨率、16毫米(高)×12毫米(宽)的有效面积和20微米的像素尺寸,能够实现对输入光相位的精确控制。通过改变光波的相位分布,它能够实现二维或三维光强空间分布和光学畸变补偿,为激光加工、超分辨率显微镜、细胞和原子操纵以及光通信复用技术等领域带来了革命性的变化。

随着LCOS-SLM技术的不断成熟,滨松光子开始将其应用于更多领域。他们与京都大学和新型玻璃论坛合作,参与了日本新能源和产业技术综合开发机构的项目,成功研发出了使用LCOS-SLM的激光加工模块原型。这一成果不仅验证了LCOS-SLM在激光加工领域的潜力,更为滨松光子赢得了业界的广泛赞誉。

此后,滨松光子不断推陈出新,为隐形切割设备(SD) 配备了基于LCOS-SLM的专用光学激光束调整器(LBA),使其能够为每个客户的应用实现最佳加工条件。

进入21世纪的第二个十年,滨松光子在SLM领域的探索并未停歇。他们参与了日本内阁府科学技术创新会议的跨部门战略创新促进计划,致力于研发能够高度融合网络空间和物理空间的赛博物理系统(CPS)技术。在这一过程中,LCOS-SLM作为关键器件,被广泛应用于高精度光束控制技术的研究中。

wKgZO2djSxKAb4TAAATME0oiJug314.png

图4 利用日本国家项目研发的LCOS-SLM(左图:高耐光性,2020年;右图:大直径,2022年)

通过改进构成器件的材料和结构,2023年11月底成功推出了业界首创蓝宝石SLM,将LCOS的平均功率阈值提高到了700 W以上,实测功率密度超过3127 W/cm2 。这一成果不仅巩固了滨松光子在SLM领域的领先地位,更为推动激光加工、光/量子通信以及光电子信息处理等领域的技术创新提供了有力支持。

wKgZPGdjSxOAKKv8AAXHIMGDKM4017.png

图5 LCOS-SLM(空间光调制器)X15213系列

我们深知,技术的领先不仅体现在硬件的卓越上,更在于如何将这些硬件优势转化为实际应用中的高效与精准。因此,基于多年来滨松SLM在多个领域的广泛应用经验,以及对全球前沿技术的深入研究与吸收,我们的工程师团队在2024年对SLM算法进行了细致的优化与升级。针对物体表面的点阵、异形平顶光等复杂加工需求,以及物体内部的激光倒角、激光打孔、加工波导、三维存储等精细作业,我们提出了一系列切实可行的解决方案。这些方案旨在帮助工业用户更灵活地利用滨松SLM进行光调控,从而进一步提升激光加工的质量与效率。

wKgZO2djSxOAKBQDAAsOsHeyeLI484.png

图6 空间光调制器发展历程一览

如今,滨松光子的高功率处理能力空间光调制器(SLM)已被广泛应用于各种加工应用中,并随着功能升级版本的推出,其应用范围还在不断扩大。至此SLM研发之旅的故事讲到这里就先告一段落,但滨松光子将继续秉承创新精神,致力于将SLM技术应用于更多领域,为人类社会的进步贡献自己的力量。

wKgZPGdjSxOAQMDlAAVPO_12QU0635.jpg

图7 滨松空间光调制器在多类科学研究中的应用文献合集(部分)

P.S.看到最后有惊喜,为了更直观地展示滨松SLM的产品系列及应用信息,小编将相关信息都整理到一张图片里,方便大家查看下载。

wKgZO2djSxSADl4_AA-_WicabgQ590.jpg

图8 空间光调制器产品&应用一览

自1953年创立以来,滨松光子已走过了超过70载的历程,如今正稳步朝向成为百年企业的宏伟目标迈进。在庆祝70周年里程碑之后,我们满怀敬意与喜悦之情,特此推出系列纪念文章,旨在与携手同行在“光之大道”上的每一位伙伴,共同回顾、分享滨松的历程、愿景与实践。

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
  • 空间光调制器

    关注

    1

    文章

    83

    浏览量

    9245
  • SLM
    SLM
    +关注

    关注

    0

    文章

    93

    浏览量

    7749
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    拆解蓝宝石观察窗:如何用材料与结构设计征服1500°C和万米深海

    蓝宝石观察窗是高温高压工业光学诊断的核心组件。本文综述其关键技术:活性钎焊结合双C形环柔性结构实现梯度应力管理,解决蓝宝石与金属法兰热膨胀失配难题;基于指数内聚力模型的断裂预测方法,为深海窗口提供可
    的头像 发表于 05-22 16:15 63次阅读
    拆解<b class='flag-5'>蓝宝石</b>观察窗:如何用材料与结构设计征服1500°C和万米深海

    40W适配器演示板:700V CoolMOS™ P7与ICE2QS03G的完美结合

    40W适配器演示板:700V CoolMOS™ P7与ICE2QS03G的完美结合 在电源设计领域,不断追求更高的效率、更低的损耗以及更强的稳定性是工程师们永恒的目标。今天,我们就来深入探讨一款
    的头像 发表于 05-18 10:40 317次阅读

    高压蓝宝石观察窗技术全解析:活性钎焊如何实现万米深海零泄漏?

    6000米深海,每平方厘米承压超600公斤。本文基于ISO 21173:2019标准,系统解析蓝宝石观察窗的材料特性、活性钎焊密封原理及全流程质控方案,为高压光学监测提供经过万米深海验证的工程参考。
    的头像 发表于 05-14 15:39 130次阅读
    高压<b class='flag-5'>蓝宝石</b>观察窗技术全解析:活性钎焊如何实现万米深海零泄漏?

    PDF700S系列700W AC - DC砖式电源供应器技术解析

    PDF700S系列700W AC - DC砖式电源供应器技术解析 在电子设备的设计中,电源供应器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下PDF700S系列700W
    的头像 发表于 05-11 15:10 149次阅读

    蓝宝石观察窗从晶体到密封的全链条质量管控,95%的失效本可避免

    蓝宝石观察窗的失效,95%以上源于亚表面损伤(SSD)或密封隐患,而非晶体本身。本文从晶体生长、定向切割、研磨抛光到密封集成,系统阐述全链条质量管控技术,提出以递进粒度研磨逐级剥离损伤层、以活性钎焊实现10⁻¹¹级氦漏率的关键控制策略,并建立从晶锭到成品的全过程追溯方案。
    的头像 发表于 05-04 14:42 191次阅读
    <b class='flag-5'>蓝宝石</b>观察窗从晶体到密封的全链条质量管控,95%的失效本可避免

    半导体设备里的“透明硬汉”:钎焊蓝宝石观察窗技术方案全解析

    蓝宝石观察窗是采用活性钎焊技术将单晶蓝宝石光学晶片与金属法兰进行原子级键合的透明视窗组件,专为1600℃级高温、数百兆帕高压、10⁻⁹ Pa超高真空及强腐蚀等极限工况设计。
    的头像 发表于 04-29 16:48 837次阅读
    半导体设备里的“透明硬汉”:钎焊<b class='flag-5'>蓝宝石</b>观察窗技术方案全解析

    蓝宝石焊接(钎焊)与激光焊接应力缓释新突破:焊缝外周六边形凹坑的微纳加工技术

    针对蓝宝石与金属焊接热膨胀系数不匹配引发的应力开裂问题,提出焊缝外周飞秒激光加工六边形凹坑阵列技术, 可分散应力、吸收应变能、增强结合力,兼容多种焊接工艺。结合梯度凹坑与内壁纳米结构,大幅提升接头可靠性, 适用于高端制造领域。
    的头像 发表于 04-13 14:36 518次阅读
    <b class='flag-5'>蓝宝石</b>焊接(钎焊)与激光焊接应力缓释新突破:焊缝外周六边形凹坑的微纳加工技术

    滨松蓝宝石高功率LCOS-SLM实测分析

    图1. 相位测量/材料加工装置示意图。光束经2倍扩束(L1/L2),穿过TFP 1和HWP,经M2/M3反射镜后,通过0.5倍缩束(L3/L4)导向SLM。4f系统(L5/L6)将衍射光束重新成像至
    的头像 发表于 04-08 07:00 126次阅读
    滨松<b class='flag-5'>蓝宝石</b>高功率LCOS-<b class='flag-5'>SLM</b>实测分析

    蓝宝石光纤珐珀腔压力传感测量系统在淄研制成功,可靠解决高温压力、温度动态原位测量

    蓝宝石光纤珐珀腔压力传感测量系统,依托与国家超算中心(济南)合作项目转化而成,适配极端环境压力监测,是商业航天动力系统原位实时测量关键手段。产品采用蓝宝石高温键合工艺,融合温度测量与校准技术,经仿真
    的头像 发表于 03-27 08:59 607次阅读
    <b class='flag-5'>蓝宝石</b>光纤珐珀腔压力传感测量系统在淄研制成功,可靠解决高温压力、温度动态原位测量

    解析 MPQ700-50V14-D48NBMC:700 瓦 RFPA 四分之一砖数字 DC-DC 转换器

    解析 MPQ700-50V14-D48NBMC:700 瓦 RFPA 四分之一砖数字 DC-DC 转换器 一、产品概述 MPQ700 - 50V14 - D48NBMC 是一款 700W
    的头像 发表于 12-16 15:35 602次阅读

    天穹电子研制成功我国首台蓝宝石时钟

    雷达探测精度的提升,雷达对于频综的低相位噪声提出了越来越高的要求,采用晶振额倍频装置难以满足高精度雷达的需求。本次展会中,园区企业展商长沙天穹电子科技公司发布了国内首台蓝宝石时钟。该时钟利用蓝宝石介质的超低损耗构建高
    的头像 发表于 12-02 10:24 770次阅读
    天穹电子研制成功我国首台<b class='flag-5'>蓝宝石</b>时钟

    SS8102应用在700W舞台灯光的一个典型案例

    SS8102驱动芯片下面案例设计应用功率在700W左右,同步整流管使用4颗耐压100V功率MOSFET,IC工作频率为客户定制在210K左右,实际应用可以利用Toff引脚的阻容参数对频率进行调整
    的头像 发表于 11-06 09:40 555次阅读
    SS8102应用在<b class='flag-5'>700W</b>舞台灯光的一个典型案例

    滨松空间光调制器蓝宝石LCOS-SLM最新测试数据——抗住了2.19kW的激光照射

    ) 2023底,新品发布时,滨松展示了蓝宝石LCOS-SLM的抗强光能力,并给出了700W+平均功率的测试数据。然而,这不代表X15213-03CL/CR的激光功率阈值是
    的头像 发表于 09-10 09:27 1059次阅读
    滨松空间光调制器<b class='flag-5'>蓝宝石</b>LCOS-<b class='flag-5'>SLM</b>最新测试数据——抗住了2.19kW的激光照射

    金刚石线锯切割技术对蓝宝石晶体切面表面形貌优化研究

    随着LED技术的迅速发展,蓝宝石晶体作为GaN芯片的主要衬底材料,其市场需求不断增加。金刚石线锯技术在蓝宝石晶体切割中得到了广泛应用,蓝宝石晶体的高硬度也给加工带来了挑战,切割所得蓝宝石
    的头像 发表于 08-05 17:50 1325次阅读
    金刚石线锯切割技术对<b class='flag-5'>蓝宝石</b>晶体切面表面形貌优化研究

    隆基推出HIBC技术及700W高效光伏组件

    近日,在第18届(2025)国际太阳能光伏展(SNEC)上,隆基正式发布其全新研发的HIBC技术及量产组件产品。HIBC开创行业先河,首次依托2382mmX1134mm黄金尺寸实现功率700W+,量产组件效率更是逼近26%,全面引领光伏组件效率迈入“25%+时代”。
    的头像 发表于 06-12 17:56 4028次阅读