品牌 | 昊量光電 | 供貨周期 | 現貨 |
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應用領(lǐng)域 | 綜合 |
>99.5%高效率主動(dòng)被動(dòng)型液晶偏振光柵(LCPG)
實(shí)現非機械無(wú)慣性大角度光束偏轉!
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。當與薄偏振控制液晶元件層疊時(shí),LCPG 提供了一種非機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來(lái)創(chuàng )建高效的偏振敏感光柵。圓偏振光可以根據入射光的旋向性被引導到 +1 或 -1 階。通過(guò)使用 N 個(gè) LCPG 和半波片開(kāi)關(guān)的堆棧,可以轉向 1-D 或 2-D 陣列中的 2N 個(gè)離散角度。
液晶偏振光柵也稱(chēng)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一階。通過(guò)結合快速電光半波偏振延遲器來(lái)控制偏振的旋向性,Meadowlark 可以開(kāi)發(fā)具有一系列強大功能的定制 LCPG 設備和系統,被泛應用在需要大通光孔徑、高光束偏轉速度的應用中,如:光學(xué)相控陣雷達,偏振顯微成像,光學(xué)遙感,機載光學(xué)雷達,衛星通訊,衛星遙感成像等領(lǐng)域。
>99.5%高效率主動(dòng)被動(dòng)型液晶偏振光柵(LCPG)產(chǎn)品特點(diǎn):
大通光孔徑+無(wú)慣性隨機光束角度偏轉+大掃描角度+高角分辨率+高偏轉速度
小尺寸+低重量+低功耗+高損傷閾值
液晶偏振光柵系統,LCPG system,非機械式光束偏轉, Liquid Crystal Polarizationgrating
液晶偏振光柵(LCPG)主要指標參數:
設計波長(cháng):458~1550nm, 可定制中遠紅外波段器件
波長(cháng)帶寬:>100nm
有效通光尺寸:up to 200mm
偏轉角度:+/-50度
角度分辨率:0.01mrad(需配合OPA)
偏轉速度:<4us快速方向,<3ms慢速方向
偏轉效率:>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(lái)構建高效的偏振敏感光柵。圓偏振光將根據入射光的旋向性看到正透鏡或負透鏡。通過(guò)交替使用 LCPG 和半波片開(kāi)關(guān),我們可以在不到 40 us的時(shí)間內產(chǎn)生較大的離散焦點(diǎn)變化。
標準的被動(dòng)式LCPG(不含快速電光半波偏振延遲器),售價(jià)僅1500-8000元人民幣,以下參數可選:
尺寸:10毫米,12.5毫米,20毫米,25毫米,30毫米方形
波長(cháng):532 nm, 1064 nm, 1550 nm
衍射角:±1°,±2.5°,±5°(在1550 nm處±10°也可提供)
其余參數元件價(jià)格請聯(lián)系銷(xiāo)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。當與薄偏振控制液晶元件層疊時(shí),LCPG 提供了一種非機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(wú)慣性光束控制,大幅減小尺寸、重量和功率
汽車(chē):用于 ADAS 和自動(dòng)駕駛汽車(chē)的閃光和相干激光雷達的廣角轉向
制造 + 自動(dòng)化:在不犧牲視野的情況下增加傳統飛行時(shí)間相機的范圍和分辨率
電信:非機械粗指向、捕獲和跟蹤,以及非機械發(fā)散控制
風(fēng)力發(fā)電:相干多普勒激光雷達風(fēng)傳感的緊湊非機械指向
相干多普勒激光雷達
相干多普勒激光雷達提供了一種光學(xué)感應物體距離及其沿視線(xiàn) (LOS) 的相對速度的方法。該技術(shù)的一個(gè)特別強大的應用是,空氣中氣溶膠的相干多普勒激光雷達可用于測量下游風(fēng)速。通過(guò)測量沿多個(gè)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(lèi)信息在監測機場(chǎng)附近的風(fēng)場(chǎng)、規劃風(fēng)力發(fā)電場(chǎng),甚至控制單個(gè)風(fēng)力渦輪機方面非常有用。
由于 3D 風(fēng)感應激光雷達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,因此該應用非常適合使用基于液晶偏振光柵 (LCPG) 的非機械光束控制。傳統的 3D 風(fēng)感應激光雷達系統依靠電動(dòng)光學(xué)元件或多個(gè)望遠鏡來(lái)提供所需的 LOS。使用 LCPG,單個(gè)透射窗口可以生成 LOS,同時(shí)減少所需的尺寸、重量和功率 (SWaP)。
應用:汽車(chē)傳感器、風(fēng)力發(fā)電
高清飛行時(shí)間成像
飛行時(shí)間 (TOF) 三維 (3D) 成像為 LCPG 轉向技術(shù)提供了互補性。TOF 相機和閃光激光雷達使用焦平面陣列 (FPA) 同時(shí)檢測接收器視場(chǎng) (FOV) 中數千個(gè)位置的回波。大視場(chǎng)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(shí),角度分辨率受到 TOF FPA 分辨率的限制。
使用 LCPG,TOF 相機可以將照明和信號收集集中在一個(gè)狹窄的角度上,以獲得高信噪比 (SNR) 和角度分辨率,然后非機械地掃描發(fā)射器和接收器以重新獲得大視場(chǎng)和高有效像素數。我們用商用 TOF 相機演示了這種方法,以增加范圍和分辨率,同時(shí)降低功耗。
應用:汽車(chē)傳感器、制造檢測和工廠(chǎng)自動(dòng)化、航空航天+國防
顯微鏡中的非機械重聚焦
大腦的神經(jīng)元以三維方式連接,這對于使用每次只能觀(guān)察一個(gè)深度的激光掃描顯微鏡進(jìn)行研究來(lái)說(shuō)是一個(gè)挑戰?,F有的改變顯微鏡焦距的方法速度不夠快,無(wú)法捕捉到在毫米長(cháng)度范圍內神經(jīng)元連接中毫秒級發(fā)生的神經(jīng)元動(dòng)態(tài)。
讓事情變得更具挑戰性的是,一些神經(jīng)科學(xué)研究人員正在轉向使用低放大倍數、大 NA 物鏡,以便在更大的視野范圍內獲得更高的分辨率。其中一些顯微鏡物鏡很重,因此很難通過(guò)機械方式重新調焦。它們往往具有較大的后孔徑,有些直徑超過(guò) 30 毫米,這使得它們很難通過(guò)液體透鏡等技術(shù)重新調焦。
為了解決這個(gè)問(wèn)題,我們利用了之前為 2D 光束控制開(kāi)發(fā)的一項技術(shù),并將其應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(kāi)關(guān)相結合,我們能夠在多光子顯微鏡中在不到 40 微秒的時(shí)間內顯示超過(guò) 500 微米的焦點(diǎn)變化。
應用:光刺激、光遺傳學(xué)、機器視覺(jué)、遠程聚焦
關(guān)于昊量光電:
上海昊量光電設備有限公司是光電產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)代理商,產(chǎn)品包括各類(lèi)激光器、光電調制器、光學(xué)測量設備、光學(xué)元件等,涉及應用涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫療、科學(xué)研究、國防、量子光學(xué)、生物顯微、物聯(lián)傳感、激光制造等;可為客戶(hù)提供完整的設備安裝,培訓,硬件開(kāi)發(fā),軟件開(kāi)發(fā),系統集成等服務(wù)。