Modulateur de lumière spatial réfléchissant à haute fréquence de rafraîchissement et stabilité série FSLM-2K39
Briefing produit
Les modulateurs spatiaux de lumière, utilisés en optique numérique, peuvent modifier l'amplitude, la polarisation ou la phase de la distribution spatiale de la lumière, ou convertir une lumière sans contact de phase en lumière à contact de phase, sous le contrôle de signaux électriques variables dans le temps et d'autres signaux. Des informations spécifiques peuvent être facilement inscrites dans l'onde lumineuse pour obtenir la modulation de l'onde lumineuse. La modulation des ondes lumineuses s'obtient en contrôlant dynamiquement la tension de chaque pixel en temps réel via le signal d'image. Les performances des modulateurs spatiaux de lumière déterminent en grande partie l'intérêt et les perspectives d'utilisation en optique moderne, notamment pour le traitement de l'information optique, l'optique adaptative et l'informatique optique.
Les performances des modulateurs spatiaux de lumière déterminent en grande partie la valeur de leur utilisation et les perspectives de développement dans l'optique moderne, comme le traitement de l'information optique, l'optique adaptative et l'informatique optique.
Les modulateurs spatiaux de lumière sont généralement classés en deux catégories : réfléchissants et transmissifs, selon la méthode de lecture de la lumière, et en adressage optique (OA-SLM) et électrique (EA-SLM), selon la méthode d'entrée du signal de commande. Nous nous consacrons à la recherche et au développement de modulateurs spatiaux de lumière à cristaux liquides à adressage électrique.
Paramètres du produit
Type d'amplitude réfléchissante FSLM-2K39-A02
| Numéro de modèle | FSLM-2K39-A02 | Type de modulation | Type d'amplitude |
| Type de cristaux liquides | Réflexion | Niveau de gris | 8 bits, 256 pas |
| Résolution | 1920×1080 | Taille des pixels | 4,5 μm |
| Surface efficace | 0,39" 8,64 mm × 4,86 mm | Rapport de contraste | 600:1 à 532 nm |
| Facteur de remplissage | 91,3% | Utilisation optique | 67 % à 532 nm |
| Linéarité | 98% | Temps de réponse | ≤ 2 ms |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz/180 Hz/360 Hz en monochrome 60 Hz @couleur | Gamme spectrale | 420 nm-650 nm |
| seuil de dommage | 5 W/cm² | Interface de données | Mini DP |
| Puissance d'entrée | 5 V 2 A | Correction gamma | Pas de support |
Type de phase réfléchissant FSLM-2K39-P
| Numéro de modèle | FSLM-2K39-P | Type de modulation | Type de phase |
| Type LCOS | Réflexion | Niveau de gris | 8 bits, 256 pas |
| Résolution | 1920×1080 | Taille de l'image | 4,5 μm |
| Surface efficace | 0,39" 8,64 mm × 4,86 mm | Profondeur de modulation | 2,1π à 532 nm |
| Facteur de remplissage | 91,3% | Utilisation optique | 75 % à 532 nm |
| Calibrage gamma | Pas de support | Calibrage de phase | Pas de support |
| Puissance d'entrée | 5 V 2 A | Temps de réponse | ≤16,7 ms |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | Gamme spectrale | 420 nm-650 nm |
| Seuil de dommage | 20 W/cm² | Interface de données | Mini DP |
| Numéro de modèle | FSLM-2K39-P02 | Profondeur de modulation | 2π à 637 nm Max : 3π à 637 nm |
| Utilisation optique | 60,8 % à 637 nm | Gamme spectrale | 420 nm-820 nm |
| Calibrage gamma | Soutien | Calibrage de phase | Soutien |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz/180 Hz/360 Hz Couleur de support | Seuil de dommage | ≤ 20 W/cm2(sans refroidissement par eau) ≤100 W/cm2(Refroidissement par eau) |
Remarque : les autres paramètres du FSLM-2K39-P02 sont les mêmes que ceux du FSLM-2K39-P.
Logiciels de support
1. Intégration de diverses fonctions spécifiques de modulation du champ lumineux : champ lumineux diffractif, champ lumineux sans diffraction, champ lumineux structuré, etc.
2. Intégration de plus de deux décennies de projets expérimentaux, de 35 polynômes de Zernike et prise en charge de la superposition entre les diagrammes de phases ;
3. Réglage et contrôle en ligne en temps réel de divers paramètres de champ optique ;
4. Correction rapide de l'aberration du front d'onde en fonction des exigences réelles ;
5. Extensible automatiquement pour un affichage dynamique en mode d'entrée externe ;
6. Mode de lecture auto-sélectionné pour une lecture à rafraîchissement rapide ;
7. Fonctionne en mode vert sans installation et peut être décompressé et exécuté directement ;
8. Interfaces d'application ouvertes sous forme de SDK pour la section de traitement d'images, prenant en charge une variété de langages de développement, notamment Labview et C/C++.

Domaines d'application
- Pince à épiler holographique
- Communication optique
- Stockage optique
- Imagerie biomédicale
- Simulation de turbulence atmosphérique
- Optique adaptative
- Traitement au laser
- Microscopie à fluorescence
- Affichage tête haute (HUD) automobile
- Microscopie à super-résolution
- Micromanipulation
- Instrument d'enseignement
- Façonneur de faisceau
- Réseau phasé à cristaux liquides
- Sélecteur de longueur d'onde






