応用

乱流大気中におけるベクトル渦針ビームの生成と伝播

アルゴリズム駆動型ライトフィールド革命:SLM技術がスマートオプティクスの新時代を拓く
空間光変調器(SLM)は、本質的には光波の振幅、位相、または偏光状態を空間的に分散的に変調できる動的光学デバイスです。当社が自社開発したSLM製品は、シリコンベースの液晶技術を用いて、電気信号によって液晶分子の配列を制御することで、入射光波を精密に制御します。この精密な制御能力により、空間光変調器(SLM)は光学システムにおける「インテリジェントなキャンバス」となり、光路内に多様で複雑な光場分布を生成することができます。

動的位相変調を用いたレンズレス高効率スナップショットハイパースペクトルイメージング
空間光変調器 (SLM) は、外部制御によって入射光の振幅、位相、偏光状態をリアルタイムで変調できる動的光学コンポーネントです。

カベロ非局所性原理と高次元セットアップシステムの実験的検証

SLM支援ナノ秒レーザー技術によりクロム膜上にハイブリッド周期微細構造を作製した。

完全畳み込みニューラルネットワークを用いた多深度3Dホログラムの生成

振幅型空間光変調器に基づく堅牢かつ高コントラストの多焦点集束法
光散乱は自然界に広く見られる物理現象であり、光散乱は、例えば媒質中の光伝播経路の複雑さと空間的・時間的不均一性に起因する。

光通信分野における空間光変調器の応用
光ファイバ通信システムにおいて、物理信号を用いて光搬送波の振幅、周波数、位相、偏光などの特性パラメータを制御または変更する処理を光変調といいます。光変調の役割は、光波自体の特性を利用して情報の高速処理・伝送を実現するとともに、外部の電磁場の干渉を効果的に抑制し、情報の伝播をより安定させることです。高密度波長分割多重(DWDM)技術の広範な応用と光ファイバ伝送容量の大幅な成長に伴い、SDH技術は長らく過負荷状態にありましたが、波長選択スイッチ(WSS)をベースとした第3世代の多機能再構成可能光挿入多重(ROADM)は、次世代の動的全光ネットワークを実現するための重要なデバイスとして、近年、光通信分野の研究機関に大きく重視され、急速に発展してきました。

空間光変調器に基づくマイクロ波光マルチビーム生成の研究
モバイル通信事業の発展に伴い、第6世代モバイル通信技術(6G)は研究のホットスポットとなっています。6G通信ネットワークは、高い伝送速度、大きなチャネル容量、小さな伝送遅延、高いスペクトル効率、強力な信頼性などの特長を備えています。さらに重要なのは、6Gが人とモノの大規模なインテリジェント接続、すなわち「すべてが深くつながる!」を実現することです。6G通信ネットワークの多くの優れた特性を実現するために、超大規模アンテナアレイによるマルチビーム生成をどのように実現するかが、現在の研究のホットスポットとなっています。

空間光変調器の複合渦光への応用
排水時に発生する浴槽渦、航行中の船舶から剥離する後流渦、竜巻、台風、海洋循環など、渦現象は日常生活にも見られます。渦光(軌道角運動量(OAM)を運ぶ)は、主に光学分野、すなわち渦光子と渦ビームの生成において初めて発見・応用され、渦ビームの概念は1989年にCoulletらによって初めて提唱されました。1922年には、L. Allenらが渦ビームにおけるOAMの存在を理論的に証明し、この分野を世界の最先端へと押し上げました。
