在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

40年!MSLM如何變身為700W藍寶石SLM

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2024-12-19 06:22 ? 次閱讀

在20世紀80年代的科技浪潮中,濱松光子踏上了探索空間光調制器(SLM)的征途。起初,工程部門憑借創新精神,巧妙地將真空管技術與光學晶體融合,成功研制出了第一代微通道空間光調制器(MSLM)。這不僅是一次技術的突破,更是濱松光子在光學領域的初步試水。

隨后,公司并未止步,而是繼續深耕液晶技術,開發出了第二代平行排列的向列型液晶空間光調制器(PAL-SLM)。這一設備利用液晶材料的特性,實現了更低的電壓控制,為光學調制帶來了新的可能。緊接著,第三代可編程相位調制器(PPM)的誕生,更是從計算機控制的角度,前所未有地提升了SLM的操控性。

wKgZO2djSxGAW2pcAAZG07DYdmc949.png

圖2 液晶PAL-SLM and 可編程相位調制器PPM

時間的車輪滾滾向前,轉眼間來到了2002年。濱松光子受日本文部科學省的委托,承擔了一項國家級科研項目。在這一背景下,濱松不僅深化了對SLM技術的研究,還將其應用于醫學圖像識別領域,研發出了一種新型SLM和高速傳感技術。這為SLM的多元化應用開辟了新的道路。

2006年,是濱松光子SLM研發歷程中的一個重要里程碑。濱松成功利用半導體技術,研發出了小型化的反射式LCOS (硅基液晶)空間光調制器。這一設備不僅設計精巧,而且具備高速、高精度的計算機控制能力,成為日本首個專門用于相位調制的LCOS空間光調制器。LCOS-SLM的誕生,標志著濱松光子在SLM領域的技術實力達到了新的高度。

wKgZPGdjSxKAfZaIAAHS4QQ8ItI405.png

圖3 采用半導體技術的LCOS型空間光調制器(2006年)

濱松第一代LCOS-SLM以其480,000個像素的分辨率、16毫米(高)×12毫米(寬)的有效面積和20微米的像素尺寸,能夠實現對輸入光相位的精確控制。通過改變光波的相位分布,它能夠實現二維或三維光強空間分布和光學畸變補償,為激光加工、超分辨率顯微鏡、細胞和原子操縱以及光通信復用技術等領域帶來了革命性的變化。

隨著LCOS-SLM技術的不斷成熟,濱松光子開始將其應用于更多領域。他們與京都大學和新型玻璃論壇合作,參與了日本新能源和產業技術綜合開發機構的項目,成功研發出了使用LCOS-SLM的激光加工模塊原型。這一成果不僅驗證了LCOS-SLM在激光加工領域的潛力,更為濱松光子贏得了業界的廣泛贊譽。

此后,濱松光子不斷推陳出新,為隱形切割設備(SD) 配備了基于LCOS-SLM的專用光學激光束調整器(LBA),使其能夠為每個客戶的應用實現最佳加工條件。

進入21世紀的第二個十年,濱松光子在SLM領域的探索并未停歇。他們參與了日本內閣府科學技術創新會議的跨部門戰略創新促進計劃,致力于研發能夠高度融合網絡空間和物理空間的賽博物理系統(CPS)技術。在這一過程中,LCOS-SLM作為關鍵器件,被廣泛應用于高精度光束控制技術的研究中。

wKgZO2djSxKAb4TAAATME0oiJug314.png

圖4 利用日本國家項目研發的LCOS-SLM(左圖:高耐光性,2020年;右圖:大直徑,2022年)

通過改進構成器件的材料和結構,2023年11月底成功推出了業界首創藍寶石SLM,將LCOS的平均功率閾值提高到了700 W以上,實測功率密度超過3127 W/cm2 。這一成果不僅鞏固了濱松光子在SLM領域的領先地位,更為推動激光加工、光/量子通信以及光電信息處理等領域的技術創新提供了有力支持。

wKgZPGdjSxOAKKv8AAXHIMGDKM4017.png

圖5 LCOS-SLM(空間光調制器)X15213系列

我們深知,技術的領先不僅體現在硬件的卓越上,更在于如何將這些硬件優勢轉化為實際應用中的高效與精準。因此,基于多年來濱松SLM在多個領域的廣泛應用經驗,以及對全球前沿技術的深入研究與吸收,我們的工程師團隊在2024年對SLM算法進行了細致的優化與升級。針對物體表面的點陣、異形平頂光等復雜加工需求,以及物體內部的激光倒角、激光打孔、加工波導、三維存儲等精細作業,我們提出了一系列切實可行的解決方案。這些方案旨在幫助工業用戶更靈活地利用濱松SLM進行光調控,從而進一步提升激光加工的質量與效率。

wKgZO2djSxOAKBQDAAsOsHeyeLI484.png

圖6 空間光調制器發展歷程一覽

如今,濱松光子的高功率處理能力空間光調制器(SLM)已被廣泛應用于各種加工應用中,并隨著功能升級版本的推出,其應用范圍還在不斷擴大。至此SLM研發之旅的故事講到這里就先告一段落,但濱松光子將繼續秉承創新精神,致力于將SLM技術應用于更多領域,為人類社會的進步貢獻自己的力量。

wKgZPGdjSxOAQMDlAAVPO_12QU0635.jpg

圖7 濱松空間光調制器在多類科學研究中的應用文獻合集(部分)

P.S.看到最后有驚喜,為了更直觀地展示濱松SLM的產品系列及應用信息,小編將相關信息都整理到一張圖片里,方便大家查看下載

wKgZO2djSxSADl4_AA-_WicabgQ590.jpg

圖8 空間光調制器產品&應用一覽

自1953年創立以來,濱松光子已走過了超過70載的歷程,如今正穩步朝向成為百年企業的宏偉目標邁進。在慶祝70周年里程碑之后,我們滿懷敬意與喜悅之情,特此推出系列紀念文章,旨在與攜手同行在“光之大道”上的每一位伙伴,共同回顧、分享濱松的歷程、愿景與實踐。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 空間光調制器

    關注

    1

    文章

    67

    瀏覽量

    8722
  • SLM
    SLM
    +關注

    關注

    0

    文章

    81

    瀏覽量

    6859
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    大尺寸藍寶石晶圓平坦化的方法有哪些

    大尺寸藍寶石晶圓平坦化的方法主要包括以下幾種: 一、傳統研磨與拋光方法 粗研磨 使用研磨墊配合綠碳化硅溶液對藍寶石晶圓進行雙面粗研磨,以去除晶圓表面的大部分不平整。通過控制研磨參數,如研磨壓力
    的頭像 發表于 12-06 10:36 ?268次閱讀
    大尺寸<b class='flag-5'>藍寶石</b>晶圓平坦化的方法有哪些

    蘋果新專利:iPhone可變身頭顯設備,實現無縫插入體驗

    10月23日訊,蘋果公司近期取得了一項創新專利,該專利實現了iPhone與虛擬現實(VR)頭戴設備的無縫結合。用戶只需簡單地將iPhone插入VR頭顯,iPhone即可變身為頭顯設備,為用戶帶來沉浸式的虛擬現實體驗。
    的頭像 發表于 10-23 16:13 ?640次閱讀

    藍寶石長晶爐PLC數據采集系統解決方案

    藍寶石單晶以其高硬度、優異的透光性、耐腐蝕性和耐高溫性等特點,在多個領域展現出廣闊的應用前景。 藍寶石長晶爐則是專門用于生長藍寶石單晶體的設備。它結合了高溫爐體、加熱元件、溫度控制系統和晶體生長裝置
    的頭像 發表于 10-23 16:01 ?188次閱讀
    <b class='flag-5'>藍寶石</b>長晶爐PLC數據采集系統解決方案

    相位型SLM硬件產品面型性能提升

    作為一種動態可編程光學元件,液晶空間光調制器(LC-SLM)在波前整形和光束控制等精密光學調控應用中發揮著非常重要的作用。典型的純相位SLM工作原理是通過加載的電壓控制在每個液晶像素處誘導相位延遲,實現對入射光波波前的調控。
    的頭像 發表于 09-21 11:44 ?351次閱讀
    相位型<b class='flag-5'>SLM</b>硬件產品面型性能提升

    面向40W TEC的雙向TEC驅動器設計

    電子發燒友網站提供《面向40W TEC的雙向TEC驅動器設計.pdf》資料免費下載
    發表于 09-05 09:53 ?1次下載
    面向<b class='flag-5'>40W</b> TEC的雙向TEC驅動器設計

    揭秘藍寶石與金屬的真空焊接:科技與藝術的碰撞!

    藍寶石,這一珍稀而美麗的寶石,自古以來便以其深邃的藍色和獨特的魅力吸引著人們的目光。它不僅在珠寶領域占據著舉足輕重的地位,還在現代科技和工業領域中發揮著重要作用。特別是在與金屬的真空焊接技術結合后,藍寶石的應用范圍得到了進一步拓
    的頭像 發表于 08-20 13:15 ?587次閱讀
    揭秘<b class='flag-5'>藍寶石</b>與金屬的真空焊接:科技與藝術的碰撞!

    上海科學家精準操控原子“人造”藍寶石 為低功耗芯片研制開辟新路

    上海微系統與信息技術研究所(以下簡稱“上海微系統所”)狄增峰研究員團隊在面向低功耗二維集成電路的單晶金屬氧化物柵介質晶圓研制方面取得突破性進展。他們使用創新技術研制的人造藍寶石,可以在1納米的厚度下,依然有
    的頭像 發表于 08-09 15:38 ?376次閱讀

    1200V GaN又有新玩家入場,已進入量產

    和50mΩ/30A。另外25mΩ/60A規格的產品目前正在開發測試中,預計2024Q4實現量產。 ? 公司表示,這一突破證明藍寶石
    的頭像 發表于 07-31 01:06 ?3608次閱讀

    藍寶石光纖傳感,廣西大學研發!

    ,攜手開創傳感技術的新篇章。 廣西大學藍寶石光纖傳感團隊自2018成立以來,一直專注于藍寶石光纖傳感技術的研發和應用,并取得了多項具有國際先進水平的研究成果。而此次合作的高科技企業則擁有強大的市場網絡和產業化能力,是國內
    的頭像 發表于 07-30 08:42 ?307次閱讀
    <b class='flag-5'>藍寶石</b>光纖傳感,廣西大學研發!

    40 W SiC高壓輔助電源SECO-HVDCDC1362-40W-GEVB數據手冊

    電子發燒友網站提供《40 W SiC高壓輔助電源SECO-HVDCDC1362-40W-GEVB數據手冊.rar》資料免費下載
    發表于 04-25 16:08 ?2次下載
    <b class='flag-5'>40</b> <b class='flag-5'>W</b> SiC高壓輔助電源SECO-HVDCDC1362-<b class='flag-5'>40W</b>-GEVB數據手冊

    藍寶石NITRO+ B650I WIFI超白金主板售價1679元

    據媒體報道,藍寶石科技于近日推出NITRO+ B650I WIFI 超白金主板,其電商平臺售價為1689元,并附贈10元優惠券,實付價格為1679元。此款主板作為此前NITRO+ B550I主板的升級版,延續了其優秀的性能表現。
    的頭像 發表于 04-22 10:27 ?607次閱讀

    請大家看一下,我們的太陽能方案合適嗎?

    請大家幫忙看一下,我們的太陽能系統方案合適嗎 客戶的負載是5個700w的冰柜,24小時使用。我們給的方案是24kw的系統(42片550w的板子,三臺8kw的逆變器,60kwh的鋰電池)。 請問我們的方案合適嗎? 新能源行業的小白,還請大家不吝賜教,萬分感謝!
    發表于 04-08 15:49

    二維材料異質外延GaN及其應用探索

    傳統的GaN異質外延主要在藍寶石襯底、Si襯底或者SiC襯底,在剝離的過程中,如藍寶石就特別困難,會產生較大的材料損耗和額外成本,且剝離技術也有待進一步提高。
    發表于 03-28 12:19 ?910次閱讀
    二維材料異質外延GaN及其應用探索

    求助逆變器電源設計方案。

    準備做DC750v轉AC220V逆變器電源,700w左右的,大家有什么芯片及外圍方案推薦嗎?哪個廠家做這類芯片專業比較穩定可靠?
    發表于 02-05 14:36

    首個在6英寸藍寶石襯底上的1700V GaN HEMTs器件發布

    近日,廣東致能科技團隊與西安電子科技大學廣州研究院/廣州第三代半導體創新中心郝躍院士、張進成教授團隊等等合作攻關,通過采用廣東致能科技有限公司的薄緩沖層AlGaN / GaN外延片,基于廣州第三代半導體創新中心中試平臺,成功在6英寸藍寶石襯底上實現了1700V GaN HEMTs器件。
    的頭像 發表于 01-25 10:17 ?1184次閱讀
    首個在6英寸<b class='flag-5'>藍寶石</b>襯底上的1700V GaN HEMTs器件發布
    主站蜘蛛池模板: 五月天婷亚洲| 欧美精品成人久久网站| 日本夜夜操| 久久久久999| 亚洲成a人片在线观看中| 天天做天天摸天天爽天天爱| 美国色天使| 色男人网| 国产男女免费视频| 性欧美丰满xxxx性久久久| 天天草狠狠干| 成人伊人青草久久综合网| 明日花在线观看| 三级日韩| 色香视频一sxmv首页| 亚洲精品视频区| 中国免费黄色片| 特黄aaaaa日本大片免费看| 夜色321看片资源站| 欧美性一区| 亚洲乱强| 午夜视频网址| 一级国产特黄aa大片| 99热都是精品| 绝色村妇的泛滥春情| 亚洲永久网站| 一区二区高清在线| 一级特黄毛片| 一个人看的www片免费高清视频| 五月婷婷七月丁香| 亚洲人成网站在线在线| 资源种子在线观看| 视频在线你懂的| 色噜噜狠狠网站| 久久天堂网| 午夜视频在线观看一区| 午夜视频网站| 国产香蕉在线精彩视频| 久久亚洲国产成人精品性色| 手机看片国产免费现在观看| 深夜视频在线播放视频在线观看免费观看 |