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>99.5%高效率主動被動型液晶偏振光柵(LCPG)
實現非機械無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,LCPG 提供了一種非機械方式將光重新配置為不同狀態的方法,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創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。通過使用 N 個 LCPG 和半波片開關的堆棧,可以轉向 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。通過結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:光學相控陣雷達,偏振顯微成像,光學遙感,機載光學雷達,衛星通訊,衛星遙感成像等領域。
>99.5%高效率主動被動型液晶偏振光柵(LCPG)產品特點:
大通光孔徑+無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:458~1550nm, 可定制中遠紅外波段器件
波長帶寬:>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。通過交替使用 LCPG 和半波片開關,我們可以在不到 40 us的時間內產生較大的離散焦點變化。
標準的被動式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)
其余參數元件價格請聯系銷售工程師~
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。當與薄偏振控制液晶元件層疊時,LCPG 提供了一種非機械方式將光重新配置為不同狀態的方法,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的廣角轉向
制造 + 自動化:在不犧牲視野的情況下增加傳統飛行時間相機的范圍和分辨率
電信:非機械粗指向、捕獲和跟蹤,以及非機械發散控制
風力發電:相干多普勒激光雷達風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感應物體距離及其沿視線 (LOS) 的相對速度的方法。該技術的一個特別強大的應用是,空氣中氣溶膠的相干多普勒激光雷達可用于測量下游風速。通過測量沿多個間距較大的 LOS 的風速,可以計算出空氣體積的 3D 風矢量。此類信息在監測機場附近的風場、規劃風力發電場,甚至控制單個風力渦輪機方面非常有用。
由于 3D 風感應激光雷達需要少量的寬間距角度、出色的波前質量,并且本質上對偏振敏感,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 風感應激光雷達系統依靠電動光學元件或多個望遠鏡來提供所需的 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)。
應用:汽車傳感器、風力發電
高清飛行時間成像
飛行時間 (TOF) 三維 (3D) 成像為 LCPG 轉向技術提供了互補性。TOF 相機和閃光激光雷達使用焦平面陣列 (FPA) 同時檢測接收器視場 (FOV) 中數千個位置的回波。大視場通常需要發散光束和廣角光學器件,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,然后非機械地掃描發射器和接收器以重新獲得大視場和高有效像素數。我們用商用 TOF 相機演示了這種方法,以增加范圍和分辨率,同時降低功耗。
應用:汽車傳感器、制造檢測和工廠自動化、航空航天+國防
顯微鏡中的非機械重聚焦
大腦的神經元以三維方式連接,這對于使用每次只能觀察一個深度的激光掃描顯微鏡進行研究來說是一個挑戰。現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神經元連接中毫秒級發生的神經元動態。
讓事情變得更具挑戰性的是,一些神經科學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 30 毫米,這使得它們很難通過液體透鏡等技術重新調焦。
為了解決這個問題,我們利用了之前為 2D 光束控制開發的一項技術,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) 開關相結合,我們能夠在多光子顯微鏡中在不到 40 微秒的時間內顯示超過 500 微米的焦點變化。
應用:光刺激、光遺傳學、機器視覺、遠程聚焦
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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,涉及應用涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫療、科學研究、國防、量子光學、生物顯微、物聯傳感、激光制造等;可為客戶提供完整的設備安裝,培訓,硬件開發,軟件開發,系統集成等服務。