-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

AR

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

ar

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Engineering
تشكيل السعة والطور لأشعة الليزر باستخدام الكهرومغناطيسية خفيفة مكانية المرحلة فقط
تشكيل السعة والطور لأشعة الليزر باستخدام الكهرومغناطيسية خفيفة مكانية المرحلة فقط
JoVE Journal
Engineering
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Journal Engineering
Shaping the Amplitude and Phase of Laser Beams by Using a Phase-only Spatial Light Modulator

تشكيل السعة والطور لأشعة الليزر باستخدام الكهرومغناطيسية خفيفة مكانية المرحلة فقط

Full Text
10,343 Views
08:39 min
January 28, 2019

DOI: 10.3791/59158-v

Miguel Carbonell-Leal1, Omel Mendoza-Yero1

1Institut de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT),Universitat Jaume I

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

نعرض كيفية ترميز المجال المعقد لأشعة الليزر باستخدام عنصر أحادي الطور. يعمل السابر مسار مشترك لخلط المعلومات المرحلة التي يتم عرضها في المغير خفيفة مكانية المرحلة فقط لاسترداد وأخيراً نمط الحقل المعقدة المطلوب في إخراج نظام التصوير الضوئي.

يمكن أن يكون هذا البروتوكول مفيدًا لأداء تشكيل الحزم أو شعاع الليزر هالو الصدى المكاني باستخدام مجرد عنصر بصري مُنذِل وتسمّه في رتّل العين المكاني للمرحلة فقط. الأسلوب الذي خلق ذلك البروتوكول يمنحك بسيطة ولكن عالية كثافة صدى، وقادرة على تعديل مكاني وصغري، على حد سواء لديها أفضل من مرحلة أشعة الليزر، في وقت واحد. ترميز الحقل المعقد باستخدام مُعَوِّل الضوء المكاني والكمبيوتر.

العثور على ضوء مُقَدِّم دقة المكانية من مواصفاتها التقنية. بعد ذلك، انتقل إلى جهاز كمبيوتر لتعريف السعة و أنماط المرحلة. تعريف نمط السعة المطلوبة كصورة رقمية بتنسيق مستوى رمادي، مع قيم تتراوح بين 0 إلى 255.

بالنسبة لنمط المرحلة المطلوبة، قم بتعريفه بتنسيق مستوى رمادي مع قيم تتراوح بين pi سالبة على اثنين إلى pi على اثنين. مع مرحلة و اتساع تعريف، الكمبيوتر توليد هذه اثنين من أنماط مرحلة مختلفة، وذلك باستخدام المعادلات اثنين وثلاثة. لاحظ أن الحد الأقصى هو تعيين إلى اثنين.

كما تعريف اثنين، ثنائية الأبعاد الدرجات الثنائية مع دقة المكانية تساوي عرض المغير ضوء المكاني. هذه تظهر على شكل أنماط لوح الداما، تحولت من قبل مربع واحد عموديا أو أفقيا بحيث عندما superposed أنها تنتج نمط موحد مع ارتفاع واحد. للمساعدة في تقليل تأثير التوك المتقاطعة بكسل، إنشاء أزواج أخرى من أنماط لوحة الداما للتقديرات المرحلة الثنائية مع خلايا بكسل مختلفة وجود عدد متزايد من بكسل.

وينبغي أن يكون العدد الإجمالي للبكسل هو نفسه ويساوي الدقة المكانية لمُنَسِّل الضوء المكاني. لبناء عنصر مرحلة واحدة، إقران كل تقدير ثنائي مع مصطلح مرحلة مختلف. ثم تعدد المكاني كل زوج وإضافة النتائج.

هذا هو عنصر المرحلة للمراحل المحددة مسبقًا والدرجات بحجم خلية بكسل واحد. لاحظ أن تغيير حجم خلية البكسل يؤثر على الدقة المكانية لعنصر المرحلة الفردية النهائية. يوفر هذا التخطيطي نظرة عامة على الإعداد الأولي للتجربة.

وضع المغير ضوء المكانية أن يكون لها واجهة سطح قابل للبرمجة كاميرا CCD. يكون لديها مستقطب خطي، شعاع ليزر متماسك مكانيا الذهاب إلى تقسيم شعاع أن يعيد توجيه الحزمة إلى المغير ضوء المكانية. يمر الضوء من مُنْسِر الضوء المكاني عبر مقسّم الشعاع إلى نظام صور بصري 44F.

ضع اتفاقية مكافحة التصحر في مستوى إخراج نظام التصوير. هذا هو الإعداد كما يبدو على مقاعد البدلاء. يمر شعاع الليزر عبر متوسع شعاع لضبط حجمه.

مرآتين توجيه شعاع الإخراج إلى الفاصل شعاع. هنا هو الفاصل شعاع أمام المغير ضوء المكانية. عدسات اثنين التركيز الضوء من المغير ضوء المكانية على كاميرا CCD.

عند إعداد النظام البصري، قم بإرسال نمط المرحلة الذي تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر مع أقل خلية بكسل إلى مُنَتَرِّض الضوء. صورة نمط المرحلة مع كاميرا CCD وضعت في عدة مواقع مختلفة على طول المحور البصري. تحديد مستوى الإخراج حسب الموضع مع أفضل دقة.

قم بتأمين الكاميرا في الموضع المقترن بأفضل دقة. التالي وضع قزحية دائرية في الطائرة المحورية للعدسة الأولى في المسار البصري، تركزت مع شعاع الليزر. مرة أخرى، استخدم كاميرا CCD لتصوير نمط المرحلة من المغير الضوء المكاني في حين تختلف فتحة القزحية.

ضبط فتحة القزحية إلى الموضع الذي لديه أفضل دقة المكانية. بعد ذلك، تنفيذ خطوات مشابهة من أجل تقليل التحدث عبر. تجربة مع أحجام مختلفة من خلية بكسل في عنصر المرحلة على المغير ضوء المكاني.

لكل منها، حدد حجم الفتحة الذي يعطي أعلى دقة في صورة كاميرا CCD. لتقليل التحدث المتبادل، اختر حجم خلية البكسل وفتحة القزحية التي تسمح بأعلى دقة مكانية. بالنسبة للقياسات استخدام تقنية التحول المرحلة القائمة على الاستقطاب.

وضع المستقطب البصرية قبل المغير ضوء المكانية. صورة عنصر المرحلة على الكاميرا، وتعيين زاوية دوران المستقطب، عن طريق تصور البحث عن الزوايا المقابلة لأقوى الصور وأكثرها ضبابية في كاميرا CCD. إصلاح المستقطب بين الزاويتين.

المقبل، ضع المستقطب الثاني بعد الطائرة الخلفية للنظام تخيل أمام الكاميرا. تعيين زاوية دوران من خلال البحث عن الزوايا المقابلة لأدق الصور وأكثرها ضبابية في كاميرا CCD. إصلاح زاوية المستقطب بين هاتين الزاويتين.

الآن، سجل التداخل أثناء الحفاظ على الكاميرا في مستوى الإخراج. في مصفوفة من صفر راديانات لعنصر المرحلة وإرسالها إلى المغير ضوء المكانية. تسجيل الصورة المطابقة مع CCD.

بالنسبة إلى جهاز التداخل الثاني، أضف مصفوفة pi على اثنين من الراديان إلى عنصر المرحلة وأرسلها إلى مُعَلِّل الضوء المكاني. تسجيل صورتها مع كاميرا CCD. إضافة مصفوفة من pi radians إلى عنصر المرحلة وإرسالها إلى المغير ضوء المكاني لتسجيل التداخل مع الكاميرا CCD.

وأخيراً، أضف مصفوفة من ثلاثة pi على راديان إلى عنصر المرحلة. استخدامه في المغير ضوء المكانية لتسجيل التداخل الرابع مع الكاميرا. بمجرد تسجيل صور التداخل، قم بنقل البيانات إلى جهاز كمبيوتر.

هنا، يتم تسمية كل من تداخلograms حسب الترتيب الذي تم تسجيله. من واحد الذي يتضمن مصفوفة الصفر الى ثلاثة pi على مصفوفتين هذا هو السعة المسترجعة للحقل المعقد.

للبحث عن ذلك، قم بتنفيذ هذا التعبير، الذي يستخدم بيانات تخطيط التداخل. لاسترداد مرحلة الحقل المعقدة، قم بتنفيذ التعليمات البرمجية المتبقية لتقييم هذا التعبير باستخدام بيانات التداخل. تحدد هذه الصورة سعة الحقل المعقد لتجربة.

هذه الصورة تحدد مرحلتها. تتطلب تقنية تحويل المرحلة قياس صور التداخل باستخدام مراحل يتم تحويلها بمقدار صفر، pi على مدى اثنين، pi، وثلاثة pi على اثنين من راديان. تسمح هذه الصور التداخلية باسترجاع كل من السعة والمرحلة في المجال المعقد باستخدام خوارزميات مباشرة.

أنصحك أن تذهب خطوة بخطوة. تبدأ مع السعة البسيطة ونمط المرحلة، وإيلاء الاهتمام لدينا تفاصيل البروتوكول، بما في ذلك المهام التكميلية، مثل التلوين البارزة. يرجى ملاحظة أن الجانب قزحية تعتمد على قطعة انتقائية نفسها.

ومع ذلك زيادة أكثر من اللازم يمكن أن تقلل الخلية بكسل بشكل ملحوظ من الدقة المكانية من الحقل المعقدة المستردة. هذه الطريقة واحدة في أوامر للحصول على تطبيق معين، ولكن يمكن أن يكون Westbury تستخدم لأي أغراض إعادة تشكيل، لتعزيز، على سبيل المثال، معالجة صغيرة نقل المواد أو مجهر Norlina.

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

الهندسة العدد 143 المرحلة التحوير ترميز الميدانية المعقدة والمكاني المغير الخفيفة السابر مسار مشترك

Related Videos

التخزين شبه ضوء لحزم البيانات البصرية

07:45

التخزين شبه ضوء لحزم البيانات البصرية

Related Videos

11.3K Views

بناء مجهر عالي الدقة مع التقليدية والتصوير المجسم قدرات ملائمة بصري

09:12

بناء مجهر عالي الدقة مع التقليدية والتصوير المجسم قدرات ملائمة بصري

Related Videos

12.6K Views

توليد العليا أجير-غاوس الأشعة الضوئية لقياس التداخل عالية الدقة

12:14

توليد العليا أجير-غاوس الأشعة الضوئية لقياس التداخل عالية الدقة

Related Videos

22.4K Views

أتمتة وضع قفل في اللاخطية الاستقطاب دوران الألياف الليزر من خلال قياسات الاستقطاب الناتج

14:18

أتمتة وضع قفل في اللاخطية الاستقطاب دوران الألياف الليزر من خلال قياسات الاستقطاب الناتج

Related Videos

11.9K Views

التصوير المباشر مدفوعة الليزر فائق السرعة الجزيئية دوران

10:52

التصوير المباشر مدفوعة الليزر فائق السرعة الجزيئية دوران

Related Videos

10.1K Views

انتقال إشارات متعددة من خلال الألياف البصرية عن طريق واجهة الموجة تشكيل

09:43

انتقال إشارات متعددة من خلال الألياف البصرية عن طريق واجهة الموجة تشكيل

Related Videos

10.3K Views

عالية السرعة كونتينووسوافي برلين حفز نثر مطياف لتحليل المواد

07:55

عالية السرعة كونتينووسوافي برلين حفز نثر مطياف لتحليل المواد

Related Videos

10.6K Views

التصنيع المخصص المنخفض التكلفة والوضع-العملية المقفلة لليزر ألياف البصرية الطبيعي التشتت

08:48

التصنيع المخصص المنخفض التكلفة والوضع-العملية المقفلة لليزر ألياف البصرية الطبيعي التشتت

Related Videos

8K Views

توصيف صفائف SiN المتكاملة على مراحل بصرية على محطة اختبار مقياس الرقاقة

05:57

توصيف صفائف SiN المتكاملة على مراحل بصرية على محطة اختبار مقياس الرقاقة

Related Videos

8.5K Views

السيطرة على هندسة الخلية من خلال الأشعة تحت الحمراء الليزر بمساعدة Micropatterning

11:04

السيطرة على هندسة الخلية من خلال الأشعة تحت الحمراء الليزر بمساعدة Micropatterning

Related Videos

3.8K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code