Reflektierender räumlicher Lichtmodulator mit hoher Bildwiederholfrequenz und Stabilität, Serie FSLM-2K39
Produktbeschreibung
Räumliche Lichtmodulatoren, ein Produktträger für die Anwendung digitaler Optik, können die Amplitude, Polarisation oder Phase der räumlichen Lichtverteilung verändern oder phasenungebundenes Licht unter der Steuerung zeitveränderlicher elektrischer Antriebssignale und anderer Signale in phasengebundenes Licht umwandeln. Spezifische Informationen lassen sich einfach in die Lichtwelle einschreiben, um den Zweck der Lichtwellenmodulation zu erreichen. Die Modulation von Lichtwellen wird durch die dynamische Steuerung der Spannung jedes Pixels in Echtzeit über das Bildsignal erreicht. Die Leistungsfähigkeit räumlicher Lichtmodulatoren bestimmt maßgeblich den Wert und die Anwendungsaussichten in der modernen Optik, beispielsweise in der optischen Informationsverarbeitung, der adaptiven Optik und der optischen Datenverarbeitung.
Die Leistung räumlicher Lichtmodulatoren bestimmt maßgeblich den Nutzen ihrer Verwendung und die Entwicklungsaussichten in der modernen Optik, beispielsweise in der optischen Informationsverarbeitung, der adaptiven Optik und der optischen Datenverarbeitung.
Räumliche Lichtmodulatoren werden im Allgemeinen je nach Auslesemethode des Lichts in reflektierende und transmissive Typen sowie je nach Eingabemethode des Steuersignals in optische (OA-SLM) und elektrische (EA-SLM) Adressierungstypen eingeteilt. Wir engagieren uns für die Forschung und Entwicklung elektrisch adressierbarer Flüssigkristall-Raumlichtmodulatoren.
Produktparameter
Reflektierender Amplitudentyp FSLM-2K39-A02
| Modellnummer | FSLM-2K39-A02 | Modulationsart | Amplitudentyp |
| Flüssigkristalltyp | Spiegelung | Graustufenstufe | 8 Bit, 256 Schritte |
| Auflösung | 1920 × 1080 | Pixelgröße | 4,5 μm |
| Nutzfläche | 0,39" 8,64 mm × 4,86 mm | Kontrastverhältnis | 600:1 bei 532 nm |
| Füllfaktor | 91,3 % | Optische Nutzung | 67 % bei 532 nm |
| Linearität | 98 % | Ansprechzeit | ≤2 ms |
| Aktualisierungshäufigkeit | 60 Hz/180 Hz/360 Hz@monochrom 60 Hz @Farbe | Spektralbereich | 420 nm – 650 nm |
| Schadensschwelle | 5W/cm² | Datenschnittstelle | Mini-DP |
| Leistungsaufnahme | 5 V 2 A | Gammakorrektur | Nicht unterstützen |
Reflektierender Phasentyp FSLM-2K39-P
| Modellnummer | FSLM-2K39-P | Modulationsart | Phasentyp |
| LCOS-Typ | Spiegelung | Graustufenstufe | 8 Bit, 256 Schritte |
| Auflösung | 1920 × 1080 | Bildgröße | 4,5 μm |
| Wirksame Fläche | 0,39" 8,64 mm × 4,86 mm | Modulationstiefe | 2,1π bei 532 nm |
| Füllfaktor | 91,3 % | Optische Nutzung | 75 % bei 532 nm |
| Gamma-Kalibrierung | Nicht unterstützt | Phasenkalibrierung | Nicht unterstützt |
| Leistungsaufnahme | 5 V 2 A | Ansprechzeit | ≤16,7 ms |
| Aktualisierungsfrequenz | 60 Hz | Spektralbereich | 420 nm – 650 nm |
| Schadensschwelle | 20W/cm² | Datenschnittstelle | Mini-DP |
| Modellnummer | FSLM-2K39-P02 | Modulationstiefe | 2π bei 637 nm Max: 3π bei 637 nm |
| Optische Nutzung | 60,8 % bei 637 nm | Spektralbereich | 420 nm bis 820 nm |
| Gamma-Kalibrierung | Unterstützung | Phasenkalibrierung | Unterstützung |
| Aktualisierungsfrequenz | 60 Hz/180 Hz/360 Hz Unterstützungsfarbe | Schadensschwelle | ≤20W/cm2(ohne Wasserkühlung) ≤100W/cm2(Wasserkühlung) |
Hinweis: Die anderen Parameter von FSLM-2K39-P02 sind dieselben wie die von FSLM-2K39-P.
Unterstützende Software
1. Integration verschiedener spezifischer Lichtfeldmodulationsfunktionen: diffraktives Lichtfeld, nicht diffraktives Lichtfeld, strukturiertes Lichtfeld usw.;
2. Integration von mehr als zwei Jahrzehnten experimenteller Projekte, 35 Zernike-Polynome und Unterstützung für die Überlagerung zwischen Phasendiagrammen;
3. Online-Anpassung und -Steuerung verschiedener optischer Feldparameter in Echtzeit;
4. Schnelle Korrektur der Wellenfrontaberration entsprechend den tatsächlichen Anforderungen;
5. Automatisch erweiterbar für dynamische Anzeige im externen Eingabemodus;
6. Selbstgewählter Wiedergabemodus für Hochgeschwindigkeits-Aktualisierungswiedergabe;
7. Läuft im grünen Modus ohne Installation und kann entpackt und direkt ausgeführt werden;
8. Offene Anwendungsschnittstellen in Form von SDKs für den Bildverarbeitungsbereich, die eine Vielzahl von Entwicklungssprachen unterstützen, darunter Labview und C/C++.

Anwendungsgebiete
- Holografische Pinzette
- Optische Kommunikation
- Optischer Speicher
- Biomedizinische Bildgebung
- Simulation atmosphärischer Turbulenzen
- Adaptive Optik
- Laserbearbeitung
- Fluoreszenzmikroskopie
- Automobil-HUD
- Super-Resolution-Mikroskopie
- Mikromanipulation
- Lehrinstrument
- Strahlformer
- Flüssigkristall-Phased-Array
- Wellenlängen-Wahlschalter






