Informatique

Génération de faisceaux d'aiguilles à vortex vectoriel et leur propagation en atmosphère turbulente

Révolution du champ lumineux piloté par algorithme : la technologie SLM ouvre une nouvelle ère de l'optique intelligente
Le modulateur spatial de lumière (SLM) est un dispositif optique dynamique capable de moduler spatialement l'amplitude, la phase ou la polarisation des ondes lumineuses. Nos produits SLM, développés en interne, utilisent la technologie des cristaux liquides à base de silicium pour contrôler l'agencement des molécules de cristaux liquides par des signaux électriques, afin d'obtenir une régulation précise des ondes lumineuses incidentes. Cette capacité de contrôle précise fait du modulateur spatial de lumière (SLM) un « canevas intelligent » au sein des systèmes optiques. Il est capable de générer une grande variété de distributions complexes de champ lumineux sur le trajet optique.

Imagerie hyperspectrale instantanée efficace sans lentille utilisant la modulation de phase dynamique
Le modulateur spatial de lumière (SLM) est un composant optique dynamique capable de moduler en temps réel l'amplitude, la phase et l'état de polarisation de la lumière incidente sous contrôle externe.

Principe de non-localité de Cabello et test expérimental d'un système de configuration à haute dimension

Méthode de focalisation multifocale robuste et à contraste élevé basée sur des modulateurs de lumière spatiaux de type amplitude
La diffusion optique est un phénomène physique répandu dans la nature, et la diffusion de la lumière est due à la complexité et à l'inhomogénéité spatio-temporelle des chemins de propagation de la lumière dans les milieux, par exemple

Application des modulateurs spatiaux de lumière dans le domaine de la communication optique
Dans les systèmes de communication par fibre optique, la modulation optique, avec des signaux physiques, permet de contrôler ou de modifier l'amplitude, la fréquence, la phase, la polarisation et d'autres caractéristiques des porteuses optiques. Elle permet à l'information d'exploiter les caractéristiques de l'onde lumineuse pour un traitement et une transmission à haut débit, et d'inhiber efficacement les interférences des champs électromagnétiques externes, optimisant ainsi la propagation de l'information. Avec la généralisation de la technologie de multiplexage par répartition dense en longueur d'onde (DWDM) et l'essor considérable des capacités de transmission par fibre optique, la technologie SDH a longtemps été surchargée. Basée sur le commutateur sélectif en longueur d'onde (WSS), la troisième génération de multiplexage optique reconfigurable multifonctionnel (ROADM) est devenue un dispositif clé pour la réalisation de la prochaine génération de réseaux tout optiques dynamiques. Ces dernières années, les instituts de recherche en communication optique y ont accordé une grande importance et ont connu un développement rapide.

Étude de la génération de faisceaux optiques multifaisceaux micro-ondes basée sur un modulateur spatial de lumière
Avec le développement des communications mobiles, la technologie de communication mobile de 6e génération (6G) est devenue un pôle de recherche majeur. Le réseau de communication 6G offre un débit de transmission élevé, une grande capacité de canaux, un faible délai de transmission, une efficacité spectrale élevée et une grande fiabilité. Plus important encore, la 6G permet une connexion intelligente à grande échelle entre les personnes et les objets : « Tout est connecté en profondeur ! ». Afin de tirer pleinement parti des nombreuses caractéristiques exceptionnelles du réseau de communication 6G, la génération multifaisceaux avec un réseau d'antennes ultra-large est devenue un pôle de recherche majeur.

Application des modulateurs spatiaux de lumière à la lumière vortex composite
Les phénomènes de vortex sont observés dans la vie, tels que les tourbillons de baignoire qui se produisent lors de l'évacuation de l'eau, les tourbillons de sillage qui se détachent des navires en cours de route, les tornades, les typhons et la circulation océanique. La lumière vortex (porteuse de moment angulaire orbital, OAM) a d'abord été découverte et appliquée principalement dans le domaine de l'optique, c'est-à-dire la génération de photons vortex et de faisceaux vortex, et le concept de faisceaux vortex a été proposé pour la première fois par Coullet et al. en 1989. En 1922, L. Allen et al. ont prouvé théoriquement l'existence de l'OAM dans les faisceaux vortex, ce qui a propulsé ce domaine au premier plan mondial.

Recherche sur les techniques d'amélioration de la qualité pour la reproduction holographique computationnelle
Avec le développement de la technologie d'affichage tridimensionnel, la recherche dans ce domaine évolue constamment, et le public aspire à une expérience visuelle plus réaliste. Véritable technologie d'affichage tridimensionnel, l'affichage holographique fournit toute la profondeur d'information nécessaire à l'œil humain pour percevoir des objets tridimensionnels, offrant ainsi une perception visuelle tridimensionnelle confortable et réaliste. La technologie holographique trouve de nombreuses applications dans les domaines militaire, médical, commercial et autres.

Apprentissage profond non supervisé pour l'imagerie 3D holographique incohérente à prise unique
L'holographie numérique a suscité un vif intérêt pour sa capacité à imager des scènes 3D depuis un seul point de vue. Comparée à l'imagerie directe, l'holographie numérique est un procédé d'imagerie indirecte en plusieurs étapes, incluant l'enregistrement optique des hologrammes et la reconstruction numérique, offrant un large éventail de scénarios d'application pour les méthodes d'imagerie computationnelle, notamment l'apprentissage profond. Ces dernières années, l'holographie numérique incohérente a suscité un vif intérêt en raison de sa haute résolution d'imagerie, de l'absence de bruit de diffusion et d'effets de bord, et de son faible coût. Actuellement, l'holographie incohérente est appliquée à l'imagerie d'ouverture, à l'imagerie à super-résolution, à l'imagerie à grande profondeur de champ et à la micro-imagerie par feuille de lumière en réseau.


