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>99.5%高效率主動被動型液晶偏振光柵(LCPG)
實(shí)現(xiàn)非機(jī)械無慣性大角度光束偏轉(zhuǎn)!
液晶偏振光柵 (LCPG) 是一種衍射元件,可為圓偏振光提供近乎 100% 的衍射。當(dāng)與薄偏振控制液晶元件層疊時,LCPG 提供了一種非機(jī)械方式將光重新配置為不同狀態(tài)的方法,例如用于光束控制或聚焦。
Meadowlark Optics 的液晶偏振光柵利用材料隨空間變化的雙折射效應(yīng)來創(chuàng)建高效的偏振敏感光柵。圓偏振光可以根據(jù)入射光的旋向性被引導(dǎo)到 +1 或 -1 階。通過使用 N 個 LCPG 和半波片開關(guān)的堆棧,可以轉(zhuǎn)向 1-D 或 2-D 陣列中的 2N 個離散角度。
液晶偏振光柵也稱為幾何相位光柵、Pancharatnam-Berry 相位光柵和衍射波片。這些透射光柵根據(jù)入射光的旋向性有效地 (>99.5%) 將圓偏振光衍射到正一階或負(fù)一階。通過結(jié)合快速電光半波偏振延遲器來控制偏振的旋向性,Meadowlark 可以開發(fā)具有一系列強(qiáng)大功能的定制 LCPG 設(shè)備和系統(tǒng),被泛應(yīng)用在需要大通光孔徑、高光束偏轉(zhuǎn)速度的應(yīng)用中,如:光學(xué)相控陣雷達(dá),偏振顯微成像,光學(xué)遙感,機(jī)載光學(xué)雷達(dá),衛(wèi)星通訊,衛(wèi)星遙感成像等領(lǐng)域。
>99.5%高效率主動被動型液晶偏振光柵(LCPG)產(chǎn)品特點(diǎn):
大通光孔徑+無慣性隨機(jī)光束角度偏轉(zhuǎn)+大掃描角度+高角分辨率+高偏轉(zhuǎn)速度
小尺寸+低重量+低功耗+高損傷閾值
液晶偏振光柵系統(tǒng),LCPG system,非機(jī)械式光束偏轉(zhuǎn), Liquid Crystal Polarizationgrating
液晶偏振光柵(LCPG)主要指標(biāo)參數(shù):
設(shè)計波長:458~1550nm, 可定制中遠(yuǎn)紅外波段器件
波長帶寬:>100nm
有效通光尺寸:up to 200mm
偏轉(zhuǎn)角度:+/-50度
角度分辨率:0.01mrad(需配合OPA)
偏轉(zhuǎn)速度:<4us快速方向,<3ms慢速方向
偏轉(zhuǎn)效率:>99.5%(單片)
透光率:>95%(單片)
損傷閾值>1J/cm2
液晶偏振光柵LCPG Lens同樣利用空間變化的雙折射來構(gòu)建高效的偏振敏感光柵。圓偏振光將根據(jù)入射光的旋向性看到正透鏡或負(fù)透鏡。通過交替使用 LCPG 和半波片開關(guān),我們可以在不到 40 us的時間內(nèi)產(chǎn)生較大的離散焦點(diǎn)變化。
標(biāo)準(zhǔn)的被動式LCPG(不含快速電光半波偏振延遲器),售價僅1500-8000元人民幣,以下參數(shù)可選:
尺寸:10毫米,12.5毫米,20毫米,25毫米,30毫米方形
波長:532 nm, 1064 nm, 1550 nm
衍射角:±1°,±2.5°,±5°(在1550 nm處±10°也可提供)
其余參數(shù)元件價格請聯(lián)系銷售工程師~
液晶偏振光柵 (LCPG) 是一種衍射元件,可為圓偏振光提供近乎 100% 的衍射。當(dāng)與薄偏振控制液晶元件層疊時,LCPG 提供了一種非機(jī)械方式將光重新配置為不同狀態(tài)的方法,例如用于光束控制或聚焦。
航空航天:無慣性光束控制,大幅減小尺寸、重量和功率
汽車:用于 ADAS 和自動駕駛汽車的閃光和相干激光雷達(dá)的廣角轉(zhuǎn)向
制造 + 自動化:在不犧牲視野的情況下增加傳統(tǒng)飛行時間相機(jī)的范圍和分辨率
電信:非機(jī)械粗指向、捕獲和跟蹤,以及非機(jī)械發(fā)散控制
風(fēng)力發(fā)電:相干多普勒激光雷達(dá)風(fēng)傳感的緊湊非機(jī)械指向
相干多普勒激光雷達(dá)
相干多普勒激光雷達(dá)提供了一種光學(xué)感應(yīng)物體距離及其沿視線 (LOS) 的相對速度的方法。該技術(shù)的一個特別強(qiáng)大的應(yīng)用是,空氣中氣溶膠的相干多普勒激光雷達(dá)可用于測量下游風(fēng)速。通過測量沿多個間距較大的 LOS 的風(fēng)速,可以計算出空氣體積的 3D 風(fēng)矢量。此類信息在監(jiān)測機(jī)場附近的風(fēng)場、規(guī)劃風(fēng)力發(fā)電場,甚至控制單個風(fēng)力渦輪機(jī)方面非常有用。
由于 3D 風(fēng)感應(yīng)激光雷達(dá)需要少量的寬間距角度、出色的波前質(zhì)量,并且本質(zhì)上對偏振敏感,因此該應(yīng)用非常適合使用基于液晶偏振光柵 (LCPG) 的非機(jī)械光束控制。傳統(tǒng)的 3D 風(fēng)感應(yīng)激光雷達(dá)系統(tǒng)依靠電動光學(xué)元件或多個望遠(yuǎn)鏡來提供所需的 LOS。使用 LCPG,單個透射窗口可以生成 LOS,同時減少所需的尺寸、重量和功率 (SWaP)。
應(yīng)用:汽車傳感器、風(fēng)力發(fā)電
高清飛行時間成像
飛行時間 (TOF) 三維 (3D) 成像為 LCPG 轉(zhuǎn)向技術(shù)提供了互補(bǔ)性。TOF 相機(jī)和閃光激光雷達(dá)使用焦平面陣列 (FPA) 同時檢測接收器視場 (FOV) 中數(shù)千個位置的回波。大視場通常需要發(fā)散光束和廣角光學(xué)器件,從而減少相對于背景噪聲的收集信號量。同時,角度分辨率受到 TOF FPA 分辨率的限制。
使用 LCPG,TOF 相機(jī)可以將照明和信號收集集中在一個狹窄的角度上,以獲得高信噪比 (SNR) 和角度分辨率,然后非機(jī)械地掃描發(fā)射器和接收器以重新獲得大視場和高有效像素數(shù)。我們用商用 TOF 相機(jī)演示了這種方法,以增加范圍和分辨率,同時降低功耗。
應(yīng)用:汽車傳感器、制造檢測和工廠自動化、航空航天+國防
顯微鏡中的非機(jī)械重聚焦
大腦的神經(jīng)元以三維方式連接,這對于使用每次只能觀察一個深度的激光掃描顯微鏡進(jìn)行研究來說是一個挑戰(zhàn)。現(xiàn)有的改變顯微鏡焦距的方法速度不夠快,無法捕捉到在毫米長度范圍內(nèi)神經(jīng)元連接中毫秒級發(fā)生的神經(jīng)元動態(tài)。
讓事情變得更具挑戰(zhàn)性的是,一些神經(jīng)科學(xué)研究人員正在轉(zhuǎn)向使用低放大倍數(shù)、大 NA 物鏡,以便在更大的視野范圍內(nèi)獲得更高的分辨率。其中一些顯微鏡物鏡很重,因此很難通過機(jī)械方式重新調(diào)焦。它們往往具有較大的后孔徑,有些直徑超過 30 毫米,這使得它們很難通過液體透鏡等技術(shù)重新調(diào)焦。
為了解決這個問題,我們利用了之前為 2D 光束控制開發(fā)的一項技術(shù),并將其應(yīng)用于靈活的軸向重聚焦。使用液晶偏振光柵透鏡 (LCPG 透鏡) 與可控液晶 (LC) 開關(guān)相結(jié)合,我們能夠在多光子顯微鏡中在不到 40 微秒的時間內(nèi)顯示超過 500 微米的焦點(diǎn)變化。
應(yīng)用:光刺激、光遺傳學(xué)、機(jī)器視覺、遠(yuǎn)程聚焦
關(guān)于昊量光電:
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