Umsókn

Myndun vigurvortexnálargeisla og útbreiðsla þeirra í ókyrrðarlofti

Reikniritadrifin ljóssviðsbylting: SLM tækni leiðir til nýrrar tíma snjallsjóntækja
Rýmisljósstillari (SLM) er í raun kraftmikið ljósfræðilegt tæki sem getur dreift sveifluvídd, fasa eða skautunarástandi ljósbylgna í rúmfræðilega stöðu. SLM vörur okkar, sem við þróuðum sjálf, nota kísil-byggða fljótandi kristal tækni til að stjórna uppröðun fljótandi kristal sameinda með rafmerkjum til að ná nákvæmri stjórnun á innfallandi ljósbylgjum. Þessi nákvæma stjórnunargeta gerir Rýmisljósstillarann (SLM) að „greindum striga“ innan ljóskerfa. Hann er fær um að búa til fjölbreytt úrval af flóknum ljóssviðsdreifingum innan ljósleiðarinnar.

Linsulaus skilvirk skyndimyndgreining með ofurspektrum með því að nota kraftmikla fasamótun
Rýmisljósstillir (SLM) er kraftmikill ljósleiðari sem getur stjórnað sveifluvídd, fasa og pólunarástandi ljóss í rauntíma undir ytri stjórn.

Staðbundin meginregla Cabello og tilraunaprófun á hávíddar uppsetningarkerfi

Blendingar, lotubundnar örbyggingar á krómfilmum voru útbúnar með SLM-aðstoðaðri nanósekúndu leysitækni.

Að búa til fjöldýptar þrívíddarhológram með því að nota fullkomlega fellingartauganet

Öflug og mikil birtuskil fjölfókusaðferð byggð á rúmfræðilegum ljósstýringum með sveifluvídd
Ljósdreifing er útbreitt eðlisfræðilegt fyrirbæri í náttúrunni og ljósdreifing stafar af flækjustigi og óeinsleitni í rúmfræðilegum og tímabundnum ferlum ljósútbreiðslu í miðlum, t.d.

Notkun rúmfræðilegra ljósstýringa á sviði ljósleiðarasamskipta
Í ljósleiðarasamskiptakerfum er stýring eða breyting á ljósleiðaraeiginleikum eins og sveifluvídd, tíðni, fasa, skautun og öðrum eiginleikum ljósleiðarabreytanna kölluð ljósleiðaramótun. Hlutverk ljósleiðaramótunar er að leyfa upplýsingum að nota eiginleika ljósbylgjunnar sjálfrar til að ná fram hraðvirkri vinnslu og sendingu og getur á áhrifaríkan hátt hamlað truflunum frá utanaðkomandi rafsegulsviðum, þannig að upplýsingaflæði verði stöðugra. Með útbreiddri notkun þéttrar bylgjulengdarskiptingar margfeldistækni (DWDM) og miklum vexti ljósleiðaraflutningsgetu hefur SDH-tækni lengi verið ofhlaðin. Bylgjulengdarvalrofa (WSS) sem þriðju kynslóð fjölvirkrar endurstillanlegrar ljósleiðarainnsetningar og margfeldis (ROADM) sem lykiltæki til að ná næstu kynslóð kraftmikilla ljósleiðarakerfa hefur verið mikil áhersla lögð á rannsóknarstofnanir á sviði ljósleiðarasamskipta á undanförnum árum og þróunin hefur verið hröð.

Rannsókn á örbylgju-sjónrænni fjölgeislaframleiðslu byggða á rúmfræðilegum ljósstýri
Með þróun farsímasamskipta hefur 6. kynslóðar farsímasamskiptatækni (6G) orðið að rannsóknarmiðstöð. 6G samskiptanetið hefur mikinn flutningshraða, mikla rásagetu, litla flutningsseinkun, mikla skilvirkni litrófsins og sterka áreiðanleika, o.s.frv. Mikilvægara er að 6G gerir kleift að tengjast fólki og hlutum á stórum skala, þ.e. „Allt er djúpt tengt!“. Til að ná fram þeim mörgu framúrskarandi eiginleikum 6G samskiptanetsins hefur það orðið að rannsóknarmiðstöðvum nútímans hvernig hægt er að framkvæma fjölgeislaframleiðslu með afarstórum loftnetsfylkingum.

Notkun rúmfræðilegra ljósstýringa á samsett hvirfilljós
Hvirfilfyrirbæri sjást í lífinu, svo sem baðkarhvirflar sem myndast þegar vatn er tæmt, vökvirflar sem losna frá skipum á ferð sinni, hvirfilbylur, fellibyljir og hafstraumar. Hvirfilljós (sem ber sporbrautarhyrningsmoment, OAM) var fyrst uppgötvað og notað aðallega á sviði ljósfræði, þ.e. myndun hvirfilljósfótona og hvirfilgeisla, og hugtakið hvirfilgeislar var fyrst lagt til af Coullet o.fl. árið 1989. Árið 1922 sönnuðu L. Allen o.fl. fræðilega tilvist OAM í hvirfilgeislum, sem færði sviðið í fararbrodd heimsins.
