-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

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

ru_RU

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
Формирование амплитуда и фаза лазерных лучей, используя только фаза пространственный модулятор света
Формирование амплитуда и фаза лазерных лучей, используя только фаза пространственный модулятор света
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

Формирование амплитуда и фаза лазерных лучей, используя только фаза пространственный модулятор света

Full Text
10,351 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.

Мы покажем, как кодировать сложные области лазерных лучей с помощью элемента одной фазы. Интерферометра общего пути используется смесь этап сведения, отображаемые в фазе только пространственный модулятор света наконец получить желаемый сложное поле шаблон на выходе системы оптических изображений.

Этот протокол может быть полезен для выполнения формирования пучка или пространственного эхо HALO лазерного луча, используя только дефрактический оптический элемент и называть его в фазе только пространственный глаз модулировать. Техника, которая создала его этот протокол дает вам простой, но высокий эхо densital, способный пространственно изменять и микро мизерно, оба лучше, чем фаза лазерных лучей, одновременно. Кодировать сложное поле с помощью модулятора пространственного света и компьютера.

Найти световой модулятор пространственного разрешения из его технических спецификаций. Затем перейти к компьютеру, чтобы определить амплитуду и фазы моделей. Определите желаемый шаблон амплитуды как цифровое изображение в формате серого уровня, значения варьируются от 0 до 255.

Для желаемого фазового шаблона определите его в формате серого уровня с значениями от отрицательного pi в течение двух до пи в течение двух. С определенной фазой и амплитудой компьютер генерирует эти два разных фазового шаблона, используя уравнения два и три. Обратите внимание, что макс устанавливается на два.

Также определите два двухмерных двоичных профилирования с пространственным разрешением, равным пространственному светомодулятору. Они отображаются как шаблоны шахматной доски, сдвинутые на один квадрат вертикально или горизонтально так, что при наставлении они производят единый узор с высотой один. Чтобы уменьшить эффект пиксельного перекрестного стебля, создать другие пары шаблонов шахматной доски для двоичной фазы классификации с различными пиксельными ячейками, имеющих увеличенное количество пикселей.

Общее количество пикселей должно быть одинаковым и равным пространственному разрешению модулятора пространственного света. Чтобы построить один фазовой элемент, соедините каждую двоичную классификацию с другим фазовым термином. Затем пространственно мультиплекс каждой пары и добавить результаты.

Это фазовой элемент для ранее определенных фаз и классификаций с размером пиксельной ячейки. Обратите внимание, что изменение размера пиксельной ячейки влияет на пространственное разрешение элемента последней фазы. Эта схема обеспечивает обзор первоначальной настройки для эксперимента.

Поместите пространственный светомодулятор, чтобы его программируемая поверхность сталкивалась с камерой CCD. Иметь коллимированный линейный поляризованный, пространственно когерентный лазерный луч перейти к пучка сплиттер, который перенаправляет луч к пространственному модулятору света. Свет от модулятора пространственного света проходит через сплиттер луча в оптическую систему изображения 44F.

Поместите CCD на плоскость вывода системы визуализации. Это установка, как она появляется на скамейке запасных. Лазерный луч проходит через расширитетель луча, чтобы настроить его размер.

Два зеркала направляют выходной луч на сплиттер луча. Вот пучок сплиттера перед пространственным светом модулятора. Два объектива фокусируют свет от модулятора пространственного света на камеру CCD.

При настройке оптической системы отправьте на световой модулятор шаблон фазы с наименьшей пиксельной ячейкой. Изображение фазового узора с камерой CCD, помещенной в нескольких различных положениях вдоль оптической оси. Определите плоскость вывода как положение с лучшим разрешением.

Защитите камеру в положении, связанном с лучшим разрешением. Далее поместите круговую радужную оболочку на фокусную плоскость первого объектива в оптической траектории, по центру с лазерным лучом. Опять же, используйте камеру CCD для изображения фазового шаблона с пространственного модулятора света, изменяя диафрагму радужной оболочки глаза.

Отрегулируйте диафрагму радужной оболочки глаза до положения, которое имеет лучшее пространственное разрешение. Далее выполните аналогичные шаги, чтобы свести к минимуму перекрестный разговор. Экспериментируйте с различными размерами пиксельных ячеек в фазовом элементе на пространственном модуляторе света.

Для каждого из них выберите размер диафрагмы, который дает изображение с самым высоким разрешением на камере CCD. Чтобы свести к минимуму перекрестный разговор, выберите размер пиксельной ячейки и диафрагму радужной оболочки глаза, что позволяет получить максимальное пространственное разрешение. Для измерений используется метод фазового сдвига на основе поляризации.

Поместите оптический поляризатор прямо перед модулятором пространственного света. Изображение фазового элемента на камере, и установить угол вращения поляризатора, путем визуализации поиска углов, соответствующих острым и наиболее размытые изображения в камере CCD. Исправьте поляризатор между двумя углами.

Далее поместите второй поляризатор после задней плоскости воображая системы перед камерой. Установите угол вращения, ища углы, соответствующие самым острым и размытым изображениям в камере CCD. Исправьте угол поляризатора между этими двумя углами.

Теперь завехать интерферограммы при сохранении камеры на плоскости вывода. На матрице нулевых радианцев к фазовому элементу и отправьте его в пространственный светомодулятор. Завехать соответствующее изображение с помощью CCD.

Для второй интерферограммы добавьте матрицу пи в течение двух радиан к фазовому элементу и отправьте его в модулятор пространственного света. Завехать его изображение с помощью камеры CCD. Добавьте матрицу пи-радиан к фазовому элементу и отправьте ее в модулятор пространственного света для записи интерферограммы с помощью камеры CCD.

Наконец, добавьте матрицу из трех пи в течение двух радиан к фазовому элементу. Используйте его в пространственном светомодуляторе для записи четвертой интерферограммы с помощью камеры. Как только интерферограммы будут записаны, перенесите данные на компьютер.

Здесь каждая из интерферограмм помечена порядком, в котором была записана. От матрицы с нулевым до трех пи над двумя матрицами. Это извлеченная амплитуда сложного поля.

Чтобы найти его, реализовать это выражение, которое использует данные интерферограммы. Чтобы получить фазу сложного поля, ввести оставшийся код для оценки этого выражения с помощью данных интерферограммы. Это изображение определяет амплитуду сложного поля для эксперимента.

Это изображение определяет его фазу. Техника фазового смещения требует измерения интерферограмм с помощью фаз, сдвинутых на ноль, пи над двумя, пи и три пи в течение двух радиан. Эти интерферограммы позволяют извлекать как амплитуду, так и фазу сложного поля с помощью простых алгоритмов.

Я рекомендую вам идти шаг за шагом. Начните с простой амплитуды и фазового шаблона и обратите внимание на детали нашего протокола, включая дополнительные задачи, такие как характерная окраска. Обратите внимание, что сторона радужной оболочки зависит от самого селективного куска.

Однако увеличение слишком большого количества пиксельной ячейки может значительно уменьшить пространственное разрешение извлеченного сложного поля. Этот единый метод в заказах, чтобы получить конкретное приложение, но это может быть Westbury используется для любых целей изменения формы, для повышения, например, микро обработки двигаться материалов или Norlina микроскопии.

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

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

Машиностроение выпуск 143 фазовая модуляция кодирование сложное поле пространственный модулятор света общий путь интерферометр

Related Videos

Квази-свет для хранения оптических пакетов данных

07:45

Квази-свет для хранения оптических пакетов данных

Related Videos

11.3K Views

Строительство микроскопа высокого разрешения с обычными и голографические оптические возможности отлова

09:12

Строительство микроскопа высокого разрешения с обычными и голографические оптические возможности отлова

Related Videos

12.6K Views

Генерации высших порядков Лагерра-Гаусса оптических пучков для высокоточной интерферометрии

12:14

Генерации высших порядков Лагерра-Гаусса оптических пучков для высокоточной интерферометрии

Related Videos

22.4K Views

Автоматизация режима блокировки в нелинейной поляризации Вращение волоконного лазера через выход поляризационных измерений

14:18

Автоматизация режима блокировки в нелинейной поляризации Вращение волоконного лазера через выход поляризационных измерений

Related Videos

11.9K Views

Прямая Визуализация лазерному сверхбыстрой вращения молекул

10:52

Прямая Визуализация лазерному сверхбыстрой вращения молекул

Related Videos

10.1K Views

Передача нескольких сигналов по оптическому волокну с использованием Wavefront Shaping

09:43

Передача нескольких сигналов по оптическому волокну с использованием Wavefront Shaping

Related Videos

10.3K Views

Высокоскоростной непрерывном стимулировали Бриллюэна рассеяния спектрометр для анализа материалов

07:55

Высокоскоростной непрерывном стимулировали Бриллюэна рассеяния спектрометр для анализа материалов

Related Videos

10.6K Views

Низкозатратные пользовательские изготовления и режим-заблокированоперации все-нормально-дисперсионный фемтосекундный лазер волокна для мультифотон микроскопии

08:48

Низкозатратные пользовательские изготовления и режим-заблокированоперации все-нормально-дисперсионный фемтосекундный лазер волокна для мультифотон микроскопии

Related Videos

8K Views

Характеристика интегрированных оптических фазированных массивов SiN на испытательной станции Вафель-Шкала

05:57

Характеристика интегрированных оптических фазированных массивов SiN на испытательной станции Вафель-Шкала

Related Videos

8.5K Views

Контроль геометрии ячейки с помощью инфракрасного лазерного микроструктурирования

11:04

Контроль геометрии ячейки с помощью инфракрасного лазерного микроструктурирования

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