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2KHz(500us)-純相位液晶空間光調制器(SLM)
DUV深紫外(190nm-1100nm)透射光柵
點衍射激光干涉儀-大口徑(≥700mm)高精度(≤0.6nm RMS)無出口限制
激光模式轉換器
>99.5%高效率主動/被動型液晶偏振光柵(LCPG)
1060-1600nm窄帶可調諧光纖濾波器
平場聚焦鏡(f-theta鏡)
λ/1000超高精度激光干涉儀!
超分辨光學微球顯微鏡(SMAL)
色散補償和脈寬壓縮器(BOA)—— 雙光子or 三光子顯微鏡等領域
聲光調制器(AOM)
M522 自動單色儀
ARS宏觀角分辨光譜系統(tǒng)
光纖耦合微透鏡陣列
Wasatch Photonics透射式體相全息衍射光柵(VPH)
超高衍射效率全息光柵-(高靈敏度光譜儀用)
光學分辨率
衍射光柵色散計算
高分辨率,高衍射效率为肮,高填充因子摊册,高損傷閾值,高灰度等級(4096/12bits),低相位紋波(0.5-1%)等性能著稱颊艳。 02實驗光路 A:532nm 連續(xù)激光器茅特;B:半波片;C:望遠系統(tǒng)棋枕;D白修;P1920-0532液晶空間光調制器;E:f=75mm透鏡重斑;F:Basler aCA1920相機(ψ=10°) 03實驗結果 L=1 加載灰度圖 L=1 近場測試圖L=8 加載灰度圖 L=8 近場測試圖 L=16 加載灰度圖 L=16 近場測試圖 L=32 加載灰度圖 L=32 近場測試圖 L=150加載灰度圖 L=150近場測試圖 L=300加載灰 ...
情況下也能以衍射極限成像的話兵睛,就能用儀器順利看到視網膜上的感光細胞嵌巷。但人眼由于角膜及晶狀體結構的不完美使經過的光線產生波前誤差昭卓,而且其大小和形式因人因時而變兽叮,不可能采用施加固定校正的方法解決洞焙。這使得一般的眼科成像系統(tǒng)無法達到衍射極限,也就無法實現高分辨率的眼科成像突琳,自適應光學正好可以解決這樣的問題。通過眼底視網膜圖像符相,可以發(fā)現多種人體疾病病變信息拆融,如心腦血管及內分泌失調,正常人和老年性黃斑啊终,中心性漿液性脈絡視網膜病變等镜豹;但人眼象差除離焦、像散外蓝牲,還包含高階像差趟脂,降低了成像分辨力,傳統(tǒng)的眼科測量技術無法克服這些高階像差例衍,而自適應光學技術用于人眼視網膜成像系統(tǒng)昔期,則可以獲得更加清晰的眼底視網膜圖像。 ...
現佛玄,他們使用衍射光學元件(DOE)將準直的激光束分成多個獨立的光束硼一,通過強會聚透鏡聚焦后形成多光鑷。構建全息光鑷的關鍵是根據實際需要選擇合適的全息元件梦抢。傳統(tǒng)生成全息元件的方法是利用相干光干涉制作的般贼,其缺點是所拍攝的全息元件存在衍射效率低、制作費時以及通用性差等奥吩,因而它在全息光鑷中并沒有得到廣泛的應用哼蛆。目前全息光鑷的全息元件多由空間光調制器(SLM)形成。常見的空間光調制器有液晶空間光調制器霞赫、磁光空間光調制器腮介、數字微鏡陣列(DMD)、多量子阱空間光調制器以及聲光調制器等绩脆。還可以用紫外光刻來制作特定的衍射光學元件來調制光場∮┨現在用的較多的是由計算機尋址的液晶空間光調制器實現全息元件,通過改變全息元 ...
下參數定義:衍射極限倍數因子M2靴迫,或它的倒數k因子惕味。M2或k因子給出了激光光束聚焦程度的理論測量方法。這對評價不同應用領域的光束好壞非常重要玉锌。M2或k=1表示理想的衍射光束名挥。換句話說,它直接與波長和透鏡系統(tǒng)的衍射極限相關主守,和激光本身沒有任何關系禀倔。激光二極管和垂直腔面發(fā)射半導體激光器(VCSEL)都是半導體激光器榄融,有著比近軸光束更大的發(fā)散角。從典型的激光腔中檢測這類激光非常困難救湖。通常重要參數包括:功率輸入-光強輸出曲線(稱為LI或LIV曲線)愧杯、光束的光譜以及發(fā)散角。由于半導體激光器的發(fā)散角較大鞋既,需要用透鏡聚焦得到可用光束力九。通過光束形狀和發(fā)散特性,能夠得出光學設計中設備的工作情況邑闺。LI曲線可以提供 ...
物鏡得到接近衍射極限的目標像跌前。四波剪切干涉技術原理:剪切干涉技術基本原理是將待檢測的激光波前分成兩束,其中的一束相對于另一束橫向產生一些錯位陡舅,兩束錯位的光波各自保持完整的待測波前信息抵乓,相互疊合后,產生干涉現象靶衍,CCD/CMOS相機會接收干涉圖樣灾炭,進行相應的計算分析,從而利用傅立葉變換的相關計算摊灭,分析出待測波前的相位分布咆贬,以及強度分布等≈愫簦基于干涉條紋的疏密度敏感于波前的斜率掏缎,因此波前傳感器在探測波前的偏離范圍較傳統(tǒng)的哈特曼傳感器具有更大的優(yōu)越性。波前傳感器的典型應用光在傳輸的過程中會經過不同的介質煤杀,不同的介質由于其構成物質的分布不均勻眷蜈,從而導致光的波前產生各種各樣的變化,自適應系統(tǒng)便應運而生沈自。作 ...
柵(CBG)衍射后酌儒,脈沖中不同頻率的光因衍射角不同而分散開,而衍射元件的放置又使脈沖的藍光部分的光程比紅光部分長枯途,這樣紅光就會先于藍光離開脈沖展寬器忌怎,種子脈沖就得到了初始展寬,經過展寬后的脈沖峰值功率低酪夷,這樣就不會損傷光學元件且能避免脈沖光過強而產生的各種非線性效應榴啸。(2) 脈沖壓縮器設計原理:與脈沖展寬器正好相反,脈沖壓縮器是將已經展寬的高能量光譜再壓縮回其初始的光譜狀態(tài)晚岭。這樣鸥印,就得到了短脈沖、高功率的飛秒脈沖。那么如何獲取一個理想的脈沖展寬器和脈沖壓縮氣呢? 那么库说, 啁啾體布拉格光柵(CBG)是一個良好的選擇狂鞋。啁啾體布拉格光柵是第一款可商業(yè)用于飛秒激光脈沖的展寬和壓縮的光柵產品。它是一種反 ...
達到1.8倍衍射極限的分辨率潜的。關鍵詞:空間光調制器骚揍、液晶空間光調制器、調制器啰挪、SLM疏咐、變形鏡、自適應光學脐供、偏振無關引 言:液晶自適應光學系統(tǒng)的主要作用為矯正大氣湍流帶來的波前畸變。大氣湍流是因為大氣中局部的壓強借跪,擴散速度政己,溫度等物理量會發(fā)生隨機的變化,因而導致大氣的折射率也會發(fā)生無規(guī)則的變化掏愁,當光經過大氣后波前會發(fā)生相應的畸變歇由。如果不經過自適應光學系統(tǒng)的校準,觀測到的目標物或得到的觀測結果與實際的目標物或真實的結果會有非常大的偏差果港,觀測精度更無從談起沦泌。液晶空間光調制器(波前矯正器)的工作原理Meadowlark Optics公司的SLM(Spatial Light Modulator)使用的液 ...
VPHG) 衍射光柵技術的光譜儀相對于傳統(tǒng)的刻劃光柵,具有顏色效率高辛掠,受偏振影響小的特點谢谦,同時牢固耐用,是理想的高端光譜和光通訊儀器萝衩,其透過率高達90%回挽,比傳統(tǒng)的反射式光柵大30%。3猩谊,多種測量模式Nanobase公司的拉曼光譜系統(tǒng)不光可用于拉曼成像千劈,還可用于熒光成像,光電流成像牌捷。 拉曼 熒光 光電流4墙牌,高性價比目前市面上拉曼成像光譜設備價格均高于100萬人民幣,韓國Nanobase公司的激光掃描拉曼成像設備價格折合人民幣約為50萬人民幣暗甥,價格遠低于同類產品喜滨。Nanobase在國內的獨家代理是上海昊量光電設備有限公司,上海昊量光電設備有限公司是光學器件淋袖,激光鸿市,光譜等光電領域的 ...
0Hz),高衍射效率,高填充因子焰情,高損傷閾值等性能著稱陌凳。02 空間分辨率液晶空間光調制器(LCos)是由二維的像素陣列組成的,Meadowlark Optics公司可以提供的空間分辨率有1920x1152内舟、512x512合敦、1x12288等系列。其中 1920x1152系列SLM的像元大小為9.0um验游;512x512系列SLM的像元大小為15um和24um充岛;、1x12288系列SLM的像元大小為1.0um耕蝉。液晶空間光調制器的空間分辨率越高崔梗,像元越小,則成像越清晰垒在,成像質量越好蒜魄。激光通信、自適應光學场躯、光束控制等領域則對空間分辨率要求不高谈为。03 衍射效率液晶空間光調制器(LCos)的效率目前市面上的 ...
制);l 近衍射極限光束質量踢关;l 偏轉角度:20deg 伞鲫;應用領域:超低頻(太赫茲)拉曼光譜儀、光束濾波及噪音清楚签舞、半導體拉曼光源ASE濾波秕脓; (2)布拉格陷波濾光片(BNF)布拉格陷波濾光片(BNF)能夠同時測量低至5cm-1的斯托克斯和反斯托克斯拉曼光譜帶,且實現高達95%左右的透過率儒搭。窄帶陷波濾光片同樣需要滿足布拉格理論撒会,對于衰減為OD3的BNF,其偏轉角度為12deg师妙,半高全寬(FWHM)接受角度為6mrad(約為0.3 deg)诵肛。目前,超低頻拉曼光譜的測量大都是采用我們的超低頻拉曼濾光片(ULF)實現的默穴。l 標準波長:488nm怔檩、514nm、532nm蓄诽、633nm薛训、785nm和106 ...
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