Aplicació

Revolució del camp de llum impulsat per algoritmes: la tecnologia SLM condueix a una nova era d'òptica intel·ligent
El modulador espacial de llum (SLM) és essencialment un dispositiu òptic dinàmic capaç de modular espacialment l'amplitud, la fase o l'estat de polarització de les ones de llum. Els nostres productes SLM de desenvolupament propi utilitzen tecnologia de cristall líquid basada en silici per controlar la disposició de les molècules de cristall líquid mitjançant senyals elèctrics per aconseguir una regulació precisa de les ones de llum incidents. Aquesta capacitat de control precisa converteix el modulador espacial de llum (SLM) en un "llenç intel·ligent" dins dels sistemes òptics. És capaç de generar una àmplia varietat de distribucions complexes de camp de llum dins del camí òptic.

Imatges hiperespectrals instantànies sense lent mitjançant modulació de fase dinàmica
El modulador espacial de llum (SLM) és un component òptic dinàmic capaç de modular en temps real l'amplitud, la fase i l'estat de polarització de la llum incident sota control extern.

Principi de no localitat de Cabello i prova experimental del sistema de configuració d'alta dimensionalitat

Es van preparar microestructures periòdiques híbrides sobre pel·lícules de crom mitjançant la tècnica de làser de nanosegons assistida per SLM

Generació d'hologrames 3D de múltiples profunditats mitjançant una xarxa neuronal totalment convolucional

Mètode d'enfocament multifocal robust i d'alt contrast basat en moduladors espacials de llum de tipus amplitud
La dispersió òptica és un fenomen físic molt estès a la natura, i la dispersió de la llum es deu a la complexitat i la inhomogeneïtat espaciotemporal de les trajectòries de propagació de la llum en els medis, p. ex.

Aplicació de moduladors espacials de llum en la còpia de camp de la comunicació òptica
En el sistema de comunicació de fibra òptica, el procés de control o canvi de l'amplitud, la freqüència, la fase, la polarització i altres característiques dels paràmetres de la portadora òptica mitjançant senyals físics s'anomena modulació òptica. La funció de la modulació òptica és permetre que la informació utilitzi les característiques de la pròpia ona de llum per aconseguir un processament i una transmissió d'alta velocitat, i pot inhibir eficaçment la interferència dels camps electromagnètics externs, de manera que la propagació de la informació sigui més estable. Amb l'àmplia aplicació de la tecnologia de multiplexació per divisió de longitud d'ona densa (DWDM) i l'enorme creixement de la capacitat de transmissió de fibra òptica, la tecnologia SDH ha estat sobrecarregada durant molt de temps, basant-se en el commutador selectiu de longitud d'ona (WSS) com a tercera generació de multiplexació i inserció òptica reconfigurable multifuncional (ROADM) com a dispositiu clau per aconseguir la propera generació de xarxes totalment òptiques dinàmiques. En els darrers anys, les institucions de recerca en el camp de la comunicació òptica hi donen gran importància i han experimentat un ràpid desenvolupament.

Aplicació de moduladors espacials de llum en el camp de la comunicació òptica
En el sistema de comunicació de fibra òptica, el procés de control o canvi de l'amplitud, la freqüència, la fase, la polarització i altres característiques dels paràmetres de la portadora òptica mitjançant senyals físics s'anomena modulació òptica. La funció de la modulació òptica és permetre que la informació utilitzi les característiques de la pròpia ona de llum per aconseguir un processament i una transmissió d'alta velocitat, i pot inhibir eficaçment la interferència dels camps electromagnètics externs, de manera que la propagació de la informació sigui més estable. Amb l'àmplia aplicació de la tecnologia de multiplexació per divisió de longitud d'ona densa (DWDM) i l'enorme creixement de la capacitat de transmissió de fibra òptica, la tecnologia SDH ha estat sobrecarregada durant molt de temps, basant-se en el commutador selectiu de longitud d'ona (WSS) com a tercera generació de multiplexació i inserció òptica reconfigurable multifuncional (ROADM) com a dispositiu clau per aconseguir la propera generació de xarxes totalment òptiques dinàmiques. En els darrers anys, les institucions de recerca en el camp de la comunicació òptica hi donen gran importància i han experimentat un ràpid desenvolupament.

Estudi de la generació de feix múltiple òptic de microones basat en un modulador espacial de llum
Amb el desenvolupament del negoci de la comunicació mòbil, la tecnologia de comunicació mòbil de sisena generació (6G) s'ha convertit en un tema calent de recerca. La xarxa de comunicació 6G té una alta velocitat de transmissió, una gran capacitat de canal, un petit retard de transmissió, una alta eficiència d'espectre i una forta fiabilitat, etc. El més important és que el 6G realitza una connexió intel·ligent a gran escala entre persones i coses, és a dir, "Tot està profundament connectat!". Per tal de fer realitat les moltes característiques excel·lents de la xarxa de comunicació 6G, com realitzar la generació multifeix amb una matriu d'antenes a ultra gran escala s'ha convertit en el tema calent de recerca actual.

Aplicació de moduladors de llum espacial a la llum de vòrtex composta
Els fenòmens de vòrtex es veuen a la vida, com ara els vòrtexs de banyera que es produeixen en drenar aigua, els vòrtexs d'estela que es desprenen dels vaixells mentre viatgen, els tornados, els tifons i la circulació oceànica. La llum de vòrtex (que porta moment angular orbital, OAM) es va descobrir i aplicar per primera vegada principalment en el camp de l'òptica, és a dir, la generació de fotons de vòrtex i feixos de vòrtex, i el concepte de feixos de vòrtex va ser proposat per primera vegada per Coullet et al. el 1989. El 1922, L. Allen et al. van demostrar teòricament l'existència d'OAM en feixos de vòrtex, cosa que va impulsar el camp a l'avantguarda mundial.