純相位空間光調制器在點擴散函數(PSF)工程中的應用一、引言2014年諾貝爾化學獎揭曉,美國及德國三位科學家Eric Betzig、Stefan W. Hell和William E. Moerner獲獎。獲獎理由是“研制出超分辨率熒光顯微鏡”,從此人們對點擴散函數(PSF) 工程的認識有了顯著提高。Moerner 展示了PSF 工程與Meadowlark Optics SLM 的使用案例,用于熒光發射器的超分辨率成像和3D 定位。PSF工程已被證明使顯微鏡能夠使用多種成像模式對樣本進行成像,同時以非機械方式在模式之間變化。這允許對具有弱折射率的結構進行成像,以及對相位結構進行定量測量。已證明的 ...
純相位空間光調制器在STED超分辨與全息光鑷中的應用一、引言由于普通光學顯微鏡會受到光學衍射極限的限制,分辨率只能達到可見光波長的一半左右,也就是200-300nm。而新型冠狀病毒的直徑大小是100nm左右。為了能夠更精細地觀測到生物樣本,需要突破衍射極限的限制。進一步提升光學顯微系統的分辨率。使用純相位液晶空間光調制器(SLM)對光場進行調制,產生一個空心光束可以有辦法提升系統的橫向分辨率。不同于電子顯微鏡、近場光學顯微鏡的方法,這種遠場光學顯微技術能夠滿足生物活體樣品的觀測需要。同樣原理,高分辨率的液晶空間光調制器通過精細的相位調制可以產生多光阱,從而對微粒實時操控,由此發展了全息光鑷技術 ...
法是通過空間光調制器的液晶面控制反射光的相位分布,通過計算機向空間光調制器輸入一個螺旋相位分布的全息圖,形成具有螺旋相位分布的全息光柵,光束經過該面反射后即可生成渦旋光束。該方法與螺旋相位板法原理非常相似,只是實現方法不同,螺旋相位板的通過透射光程變化實現,空間光調制器是通過液晶反射控制相位,但都使光束被賦予螺旋相位。全息圖法也與前兩種相似,只是通過全息片使光束被賦予螺旋相位產生渦旋光束。利用螺旋相位板法產生渦旋光束能夠實現較高的效率轉換,并且能夠克服空間光調制器的缺點對高功率的激光束進行轉換。但一個螺旋相位板只能產生一個固定的拓撲荷的渦旋光束,而空間光調制器則更靈活,可根據需求調整。此外,加 ...
DMD光學簡介DMD應用物平面——將DMD表面的圖像投影到另一個表面(或虛擬圖像,例如HUD)放置在系統終止端或傅里葉平面的空間濾波或光調制(包括DMD全息數據存儲的使用方法)在衍射光束中放置——波長選擇/光譜學如何操控燈光DMD微鏡允許+/- 12o傾斜角度,在f/2.4產生4個不重疊的光錐遠心是什么意思?非遠心:投影透鏡入口附近的投影瞳孔一般需要偏移照明遠心:投影和無限照明的瞳孔每個像素“看到”光線從相同的方向來開關狀態更均勻可以更緊湊更大投影鏡頭需要TIR棱鏡TIR棱鏡TIR棱鏡根據角度區分入射和出射光線所有光線小于臨界角將通過;其他角度反射氣隙小,以減少投影圖像的散光光學轉換系統為了在 ...
Xblue電光調制器、IXblue光纖及其他新型激光器等光電儀器在中國市場的銷售、技術服務、市場推廣服務。對于IXblue全玻璃有源光纖有興趣或者任何問題,都歡迎通過電話、電子郵件或者微信與我們聯系。如果您對IXblue光纖有興趣,請訪問上海昊量光電的官方網頁:http://www.arouy.cn/details-126.html歡迎繼續關注上海昊量光電的各大媒體平臺我們將不定期推出各種產品介紹與技術新聞。更多詳情請聯系昊量光電/歡迎直接聯系昊量光電關于昊量光電:上海昊量光電設備有限公司是光電產品專業代理商,產品包括各類激光器、光電調制器、光學測量設備、光學元件等,涉及應用涵蓋 ...
基于DMD的320nm以下紫外光應用可靠性研究介紹許多大學、研究中心和終端設備制造商已經發表了多篇關于使用DMD的無掩模光刻的論文。利用DMD的生產系統已經由多家原始設備制造商推出。 通常,這些工具選擇使用多個中到高分辨率DMD以實現高數據吞吐量,并在365-410nm范圍內工作。典型工作條件是在DMD上的3-5W / cm2 照明,溫度保持在30°C以下。 基于這些條件,制造商已經能夠將DMD系統穩定運行。設備在 UV-A 范圍內的 3.4W/cm2 、25°C條件下始終表現出超過 3000 小時的運行時間。生產合格的UV DMD中使用的標準UV窗口具有320-400nm的可用透射率區間。為 ...
來:這就是電光調制器(EOM)和聲光調制器(AOM)。EOM——通常被稱為普克爾盒,它是基于晶體的,晶體會根據外加的電信號旋轉輸入線偏振光的偏振面。當與晶體輸出端固定的線性偏振片組合使用時,將產生對激光光束強度的調制。有許多晶體支持這種電光效應,包括BBO、KD*P和CdTe,稱為普克爾效應。這些可以配置為以各種不同的操作方式;如剛才描述的強度調制器,或可變偏振旋轉器。在EOM中,外加電壓使入射光偏轉。然后可以用偏光片通過或阻擋光束,從而調制光束的強度。AOM實際上是一種可變波束偏轉裝置。它利用壓電換能器連接到透明材料的一側,如各種玻璃、石英、TeO2。當以射頻驅動時,壓電換能器會在晶體內產生 ...
ator)電光調制器,對激光光場進行射頻電光相位調制,然后將調制后的激光信號經過偏振分束棱鏡(PBS)與四分之一波片(λ/4)進入光學腔,然后通過反射到達光電探測器,偏振分束棱鏡(PBS)與四分之一波片(λ/4)的作用就是讓腔反射光進入探測器。然后對反射光信號進行相位解調,得到反射光中的頻率失諧信息,產生誤差信號,然后通過低通濾波器和PID(比例積分電路)處理后,反饋到激光器的壓電陶瓷或者聲光調制器等其他響應器件,進行頻率補償,Z終實現將普通激光鎖定在超穩光學腔上。關于PDH技術的理論細節可以在一些綜述論文和學位論文中找到。為了實現PDH鎖定,需要一些專用的和定制的電子儀器,包括信號發生器,混 ...
,激光經過電光調制器對激光進行一個射頻電光的相位調制,經過調制后的信號,再經過一個PBS(偏振分束鏡)和一個波片((λ/4)進入我們的超穩腔與超穩腔進行諧振,反射出來的光再次經過偏振分束鏡和波片被反射到光電探測器中,然后對其進行相位解調后得到誤差信號,誤差信號通過混頻器以及低通濾波器進行處理后,得到的信號反饋到激光器的壓電陶瓷或其他響應部件進行補償頻率,Z終實現激光器另一路激光輸出頻率的穩定。PDH穩頻技術的核心是通過光學超穩腔產生一個誤差信號,其核心部件就是光學超穩腔,超穩腔的性能直接影響了Z終輸出的激光頻率的穩定性。所以光學超穩腔的選擇顯得尤為重要。在為您的應用選擇理想的腔體設計時要考慮的 ...
DLP技術的商用應用簡介由Ti公司提供的DLP 芯片,具有高可靠性和長久的使用壽命。芯片表面由像素點大小的微鏡組合成陣列,每一個微鏡可以控制對光“開”“關”,具有高速調制空間光的 能力,在高清圖像顯示方面具有優勢。對于DLP 芯片,合適的LED 或 RGB LED 組合是什么?固體光源和DLP? 技術結合?無極化無3LCD那樣的額外損失?可靠性大于100,000小時的壽命?無需更換燈泡降低成本?快速響應時間即時開/關,與 3LCD 不同,這兩種技術(DLP技術和發光二極管)都有微秒級響應時間?色彩飽和度不錯的圖像質量和寬廣的色域基于DLP技術的LED系統的工作原理?彩色濾光片的選擇對于實現較 ...
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