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

空间光调制器LCOS-SLM衍射效率测试及最新应用成果

jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-03-29 08:09 次阅读

空间光调制器LCOS-SLM的衍射效率作用

空间光调制器(Spatial Light Modulator,简称SLM)是一种能够对光进行实时控制的光学器件,常用于光学图像处理、光学通信、光学计算、光学传感等领域。SLM的衍射效率是指SLM输出的光束中,能够被转换为所需光学信息的比例。衍射效率的高低对于SLM的应用性能和效率有着重要影响。

SLM的衍射效率受多种因素影响,主要包括以下几个方面:

像素尺寸和填充因子:SLM上的像素越小,其所能控制的波长范围越宽,从而可以实现更高的衍射效率。同时,填充因子也会影响SLM的衍射效率,填充因子越高,衍射效率越高。

光学系统的分辨率:SLM的衍射效率还受到光学系统分辨率的影响。在光学系统分辨率足够高的情况下,SLM的衍射效率会更高。

SLM的偏振状态:SLM的偏振状态也会影响其衍射效率。如果SLM的偏振方向与输入光的偏振方向不同,会导致光的损失,从而影响SLM的衍射效率。

光束的波长和入射角:光束的波长和入射角也会影响SLM的衍射效率。通常来说,较短波长和较小入射角可以实现更高的衍射效率。

空间光调制器一级衍射效率。

poYBAGQjgbeATw6vAAD-nfDKhso875.png

空间光调制器(Spatial Light Modulator,简称SLM)的一级衍射效率是指SLM输出的光束中,被转换成所需光学信息的比例。一级衍射效率通常是指SLM的空间光调制能力,即在一个像素大小为λ/2的SLM上,能否有效地实现衍射。

在一个像素大小为λ/2的SLM上,如果每个像素只能够控制一个相位值,那么SLM的一级衍射效率将非常低。为了提高SLM的一级衍射效率,可以采用多级位相调制技术,即将每个像素划分为多个子像素,每个子像素可以控制不同的相位值。通过多级位相调制,可以大大提高SLM的空间光调制能力,从而提高SLM的一级衍射效率。

此外,还有其他一些因素也会影响SLM的一级衍射效率,例如SLM的像素填充因子、SLM的偏振状态、光束的波长和入射角等。因此,在实际应用中,需要根据具体情况对SLM进行优化,以获得更高的一级衍射效率。

一级衍射效率是LCOS真正的“衍射效率”,是通过加载闪耀光栅时(将LCOS作为光栅使用)一级衍射光的能量占不加光栅时的零级光能量的百分比来定义的。

Diffraction efficiency = I1st/Iave[%]

其中,I1st是加光栅时一级光的能量,Iave是不加光栅时零级光的能量。

空间光调制器衍射效率的测试方法。

衍射效率测试是评估SLM性能的一项重要指标。常用的测试方法包括以下几种:

偏振衍射法:该方法是将SLM作为衍射光栅使用,通过测量衍射光的偏振状态来计算衍射效率。这种方法需要使用偏振器和偏振分束器等光学元件,比较复杂。

相位衍射法:该方法是通过将SLM作为一个透明相位光栅,将输入光束衍射后的衍射图案与期望的衍射图案进行比较,从而计算衍射效率。这种方法需要使用相位测量仪等测量设备,比较精确,但需要预先知道期望的衍射图案。

波前传输法:该方法是通过将SLM作为一个透镜或光学系统的一部分,测量光束经过SLM后的波前变化,从而计算SLM的衍射效率。这种方法需要使用自适应光学系统或者自适应光学干涉术等设备,能够对SLM进行实时监测和调整。

滨松 空间光调制器应用 相位衍射法对衍射效率进行测试;

pYYBAGQjgbiAUFDRAACZQsnXuyE471.png

在空间光调制器上加载光栅的相位图,产生闪耀光栅的调制效果,衍射光栅可以设置为2阶、4阶、8阶、16阶,如下图所示:

pYYBAGQjgbiAZWC8AAAu10m689g354.png

根据相位调制和灰度值的关系,可以制作出以下几个光栅相位图。

poYBAGQjgbmAci0cAACNFy3e8pk771.png

将这些光栅相位图分别加载到SLM上,就可以得到经过光栅分光的光斑。

pYYBAGQjgbmAQp9cAACQ8JMFY38396.png

经计算可以看到,滨松的LCOS-SLM一级衍射效率是非常接近理论值的。

最新新闻——滨松SLM助力突破光学衍射极限。

继Science,滨松SLM参与飞秒激光极端制造新突破之后,滨松空间光调制器(SLM)又一次成为浙江大学、之江实验室超分辨双光子聚合系统光场调控的核心器件,研究成果以“Direct laser writing breaking diffraction barrier based on two-focus parallel peripheral-photoinhibition lithography”为题发表在Advanced Photonics 上。

最近,浙江大学、之江实验室刘旭教授和匡翠方教授团队基于前期远场超分辨技术的研究经验,提出了一种新型的双通道激光纳米直写方法。该方法突破了光学衍射极限,提高了激光直写“打印”的精度和速度。

团队深入研究发展了暗斑调控技术、双通道调控技术、边缘光抑制技术、防漂移技术、三维模型解析技术和新型光刻胶技术。所研制的装置刻写效率比市面上的单通道装置产品提升一倍,最小二维线宽达到40 nm,空间悬浮线横向线宽稳定在20-30 nm。基于偏振独立调控技术,实现了通道间的独立控制,双通道可以并行打印不同的任务。突破了传统并行方法局限于周期性结构打印的问题,能广泛应用于制造非周期性结构和高度复杂结构。这进一步扩展了激光直写光学制造的潜在应用范围,使该装置有望成为可支持众多领域发展的实用支撑设备。

本文“ 滨松空间光调制器应用 相位衍射法对衍射效率进行测试”部分摘抄于滨松官网http://share.hamamatsu.com.cn/specialDetail/799.html

新闻摘抄于滨松中国公众号。

如涉及版权纠纷请联系小编。

关于我们

poYBAGQjgbqAC12IAAIS7kDDlwU182.png



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
  • 光栅
    +关注

    关注

    0

    文章

    288

    浏览量

    27538
  • 光调制器
    +关注

    关注

    0

    文章

    85

    浏览量

    8401
  • SLM
    SLM
    +关注

    关注

    0

    文章

    81

    浏览量

    6857
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    40年!MSLM如何变身为700W蓝宝石SLM

    在20世纪80年代的科技浪潮中,滨松光子踏上了探索空间调制器(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
    的头像 发表于 12-19 06:22 169次阅读
    40年!MSLM如何变身为700W蓝宝石<b class='flag-5'>SLM</b>

    空间调制器自适应激光光束整形

    .0002: 一个空间调制器的像素处的衍射的仿真 SLM阵列的像素间存在一些非功能的间隔,此示例主要是对这些非功能间隔产生的影响进行研究。
    发表于 12-12 10:33

    设计相位型空间调制器以生成高帽光束

    空间调制器(SLM.0001 v1.1) 应用示例简述 1.系统说明 光源 —高斯光束 组件 —反射型空间
    发表于 12-12 10:28

    基于衍射光栅的涡旋光束轨道角动量检测

    近年来,随着涡旋光束和空间结构场的发展或应用,涡旋光束轨道角动量(OAM)的检测成为重要的课题。本文基于空间调制器
    的头像 发表于 10-31 14:18 255次阅读
    基于<b class='flag-5'>衍射</b>光栅的涡旋光束轨道角动量检测

    关于滨松空间调制器LCOS-SLM 的使用

      Q:中心零级怎么消除? 通过在SLM叠加使用菲涅尔透镜相位或者使用闪耀光栅相位。我们的软件都有相关功能。具体消除的原理请见视频回放,有详细讲解。 Q:如果混合入射会怎样,一台SLM调制
    的头像 发表于 09-30 06:16 264次阅读
    关于滨松<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b> 的使用

    相位型SLM硬件产品面型性能提升

    作为一种动态可编程光学元件,液晶空间调制器(LC-SLM)在波前整形和光束控制等精密光学调控应用中发挥着非常重要的作用。典型的纯相位SLM
    的头像 发表于 09-21 11:44 331次阅读
    相位型<b class='flag-5'>SLM</b>硬件产品面型性能提升

    使用液晶空间调制器SLM)提高激光近场光束质量

    自适应空间光束整形是利用可编程液晶空间调制器(SLM)提高激光近场光束质量的有效方法。液晶空间
    的头像 发表于 08-30 06:21 423次阅读
    使用液晶<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>(<b class='flag-5'>SLM</b>)提高激光近场光束质量

    HDSLM DMD空间调制器Smart系列的主要功能

    在结构光照明显微成像、动态目标模拟等应用场景中,空间调制器寻址数据需要根据调制结果变化。例如SIM显微成像课题,先导入一组200多张光栅图片到DMD
    的头像 发表于 08-21 17:42 581次阅读
    HDSLM DMD<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>Smart系列的主要功能

    贝耐特获中国移动数千万元投资,加速LCoS-SLM产能扩张

    近日,贝耐特光学科技有限公司宣布了一项重大战略融资成果,成功引入中国移动作为独家投资者,完成数千万元的战略轮融资。这笔资金将专项用于LCoS-SLM(基于硅基液晶的空间
    的头像 发表于 08-08 10:57 801次阅读

    什么是空间调制器?

    空间调制器是指在主动控制下,它可以通过液晶分子调制场的某个参量,例如通过调制
    的头像 发表于 03-26 06:40 862次阅读
    什么是<b class='flag-5'>空间</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>?

    UPOLabs携光电解决方案等新产品和新成果亮相2024上海慕尼黑光博会

    2024慕尼黑上海博会于3月20日至22日在上海新国际博览中心举办。UPOLabs携LCoS空间调制器、DMD
    的头像 发表于 03-25 10:49 508次阅读

    打造一把千变万化的“刻刀”,滨松SLM算法全新升级!

    空间调制器(LCOS-SLM)想必大家已经不陌生了,随着激光加工相关科研人员的不断钻研,SLM的身影也越来越多地出现在各种激光加工科研课题
    的头像 发表于 03-18 06:35 288次阅读

    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
    发表于 02-28 13:12

    探索极限的光学魔法:滨松LCOS-SLM在超快激光加工的前沿突破

      滨松液晶-硅基空间调制器(LCOS-SLM)在超快激光加工领域日益彰显其引领地位,其独特的三维多点整形功能为激光切割带来了突破性的“长焦深”贝塞尔
    的头像 发表于 02-18 08:59 723次阅读
    探索极限的光学魔法:滨松<b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>在超快激光加工的前沿突破

    常见的调制器有哪些 调制器的作用

    干涉型调制器利用干涉现象来调制的强度或相位。常见的Mach-Zehnder干涉是由两个可调节的光学路径长度组成,通过调节其中一个路径的
    发表于 01-17 15:09 2389次阅读