RU2451313C2 - Система фазового модулятора, содержащая расщепитель пучка и фазовый модулятор линейной поляризации, и способ разделения светового пучка, падающего на такой фазовый модулятор и отраженного от него - Google Patents

Система фазового модулятора, содержащая расщепитель пучка и фазовый модулятор линейной поляризации, и способ разделения светового пучка, падающего на такой фазовый модулятор и отраженного от него Download PDF

Info

Publication number
RU2451313C2
RU2451313C2 RU2009133172/28A RU2009133172A RU2451313C2 RU 2451313 C2 RU2451313 C2 RU 2451313C2 RU 2009133172/28 A RU2009133172/28 A RU 2009133172/28A RU 2009133172 A RU2009133172 A RU 2009133172A RU 2451313 C2 RU2451313 C2 RU 2451313C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase modulator
light beam
polarization
polarization state
light
Prior art date
Application number
RU2009133172/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009133172A (ru
Inventor
Аттила БАРОЧИ (HU)
Аттила БАРОЧИ
Габор ЭРДЕЙ (HU)
Габор ЭРДЕЙ
Пал КОППА (HU)
Пал КОППА
Эмеке ЛЕРИНЦ (HU)
Эмеке ЛЕРИНЦ
Юдит РЕМЕНЬИ (HU)
Юдит РЕМЕНЬИ
Ференц УЙХЕЛЬИ (HU)
Ференц УЙХЕЛЬИ
Original Assignee
Байер Инновейшн Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Байер Инновейшн Гмбх filed Critical Байер Инновейшн Гмбх
Publication of RU2009133172A publication Critical patent/RU2009133172A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2451313C2 publication Critical patent/RU2451313C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/06Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the phase of light
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/28Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for polarising
    • G02B27/283Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for polarising used for beam splitting or combining
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133528Polarisers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/50Transmitters
    • H04B10/501Structural aspects
    • H04B10/503Laser transmitters
    • H04B10/505Laser transmitters using external modulation
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/1333Constructional arrangements; Manufacturing methods
    • G02F1/1335Structural association of cells with optical devices, e.g. polarisers or reflectors
    • G02F1/133528Polarisers
    • G02F1/13355Polarising beam splitters [PBS]

Abstract

Изобретение относится к фазовым модуляторам отражающего типа. Система фазового модулятора содержит поляризационный расщепитель пучка и фазовый модулятор отражающего типа, подходящий для модулирования линейно поляризованного света по меньшей мере одного определенного состояния поляризации, при этом поддерживая указанное состояние поляризации. Система фазового модулятора содержит оптический вращатель, расположенный вдоль оптического пути между поляризационным расщепителем пучка и фазовым модулятором и поворачивающий состояние поляризации пучка света, идущего к фазовому модулятору и обратно от него на суммарный угол 90°, причем состояние поляризации пучка света, падающего на фазовый модулятор, соответствует указанному определенному состоянию поляризации. Технический результат - уменьшение выходных потерь, обеспечение разделения светового пучка. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к оптической установке для снижения потерь выходной энергии системы фазового модулятора, содержащей фазовый модулятор отражающего типа, подходящий для модулирования линейно поляризованного света, оставляя его состояние поляризации неизменным. Кроме того, изобретение относится к способу разделения светового пучка, падающего на такой фазовый модулятор и отраженного от него.
Известные системы фазового модулятора могут включать в себя фазовые модуляторы, в том числе фазовые модуляторы пропускающего типа (пропускающие падающий свет) и фазовые модуляторы отражающего типа (отражающие падающий свет). Настоящее изобретение относится к применению фазовых модуляторов отражающего типа. Некоторые области применения требуют специальных фазовых модуляторов, которые отражают или пропускают падающий световой пучок, имеющий определенную поляризацию, не изменяя этой определенной поляризации. Эта определенная поляризация может быть линейной поляризацией или круговой поляризацией. Эти два вида фазовых модуляторов далее называются соответственно фазовыми модуляторами линейной или круговой поляризации. Такие фазовые модуляторы имеются в продаже и широко используются в различных областях применения.
Менее дорогие варианты конструкции фазовых модуляторов LPM и СРМ требуют, чтобы падающий пучок света был перпендикулярен поверхности фазового модулятора, следовательно, в случае фазового модулятора отражающего типа падающий пучок света отражается назад по тому же оптическому пути. В большинстве областей применения необходимо разделить отраженный модулированный пучок света от падающего пучка света, поскольку только фазово-модулированный световой пучок следует вывести для дальнейшего использования.
В традиционных установках сдвига фазы разделение падающего пучка света и отраженного модулированного пучка света в целом обеспечивается путем применения расщепителя нейтрального пучка. Такая установка описана, например, в работе Jacek Kacperski et al. (Optic Express 9664, Vol.14, No. 21), где в качестве фазового модулятора LPM используется дисплей LCoS (жидкий кристалл на кремнии). Входящий пучок света проходит через устройство управления поляризацией, которое представляет собой λ/2-пластину для получения требуемого состояния линейной поляризации, и затем проходит через расщепитель нейтрального пучка, направляющего только половину пучка на дисплей LCoS. Отраженный модулированный пучок вновь проходит через расщепитель пучка, то есть лишь четверть первоначального пучка может быть выведена из системы, и такие высокие выходные потери являются недостатком традиционных систем фазового модулятора LPM.
В патенте США US 5539567 раскрыта система фазового модулятора для решения проблемы разделения падающего пучка света от отраженного пучка света при освещении фазового модулятора СРМ светом с круговой поляризацией. Для создания света с круговой поляризацией входной пучок света направляется на расщепитель поляризованного пучка (PBS), в котором р-поляризованная компонента испытывает внутреннее отражение и выходит из PBS в направлении четвертьволновой пластины и который предназначен для преобразования линейно поляризованного света в свет с круговой поляризацией. Фазовый модулятор СРМ отражает назад свет с круговой поляризацией, не изменяя его круговую поляризацию. Когда пучок света вновь проходит через четвертьволновую пластину, его поляризация преобразуется обратно в линейную поляризацию, но поскольку пучок прошел через четвертьволновую пластину дважды, его поляризация теперь повернута на 90° и потому может пройти через PBS. Следовательно, фазово-модулированный выходной пучок света выходит из системы фазового модулятора в другом месте и под другим углом по сравнению с входным светом.
Вышеописанная установка не предназначена для использования совместно с фазовым модулятором LPM, поскольку четвертьволновая пластина создает свет с круговой поляризаций, что делает этот пучок непригодным для фазового модулятора LPM.
Было бы желательно иметь аналогичную оптическую установку с низкими выходными потерями, которую можно было бы использовать с фазовым модулятором LPM.
Таким образом, целью изобретения является обеспечение оптической установки для уменьшения выходных потерь системы фазового модулятора, содержащей фазовый модулятор LPM отражающего типа.
Другой целью изобретения является обеспечение способа для разделения светового пучка, падающего на фазовый модулятор LPM и отраженного от него.
Достижение вышеуказанных целей обеспечивается системой фазового модулятора по п.1 и способом по п.8.
Дополнительные подробности, относящиеся к изобретению, станут очевидны из прилагаемых чертежей и описываемого варианта выполнения.
Фиг.1 - схематический вид варианта выполнения системы оптического фазового модулятора согласно изобретению.
Фиг.2 - иллюстративная последовательность схем, показывающих состояние поляризации пучка света на различных этапах прохождения через систему фазового модулятора.
На фиг.1 приведен схематический вид варианта выполнения системы 20 оптического фазового модулятора согласно изобретению. Система 20 фазового модулятора содержит поляризационный расщепитель 2 пучка (PBS), λ/2-пластину 4, оптический вращатель 6 и фазовый модулятор 8 LPM отражающего типа, расположенный на оптическом пути пучка 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 света, пересекающего систему 20.
Оптический путь может проходить по любой требуемой линии между PBS 2 и фазовым модулятором 8 в зависимости от области применения. Создание требуемого оптического пути посредством зеркал, оптических волноводов и т.д. известно из уровня техник и поэтому подробно не рассматривается.
В контексте настоящего изобретения под оптическим вращателем понимается поляризационный вращатель, поворачивающее состояние поляризации линейно поляризованного пучка света на данный угол в данном направлении, то есть направление поворота не зависит от направления распространения света. Угол поворота оптического вращателя 6 согласно изобретению составляет 45°. Оптический вращатель 6 может быть, например, любым оптически активным материалом (хиральным веществом) с соответствующим образом подобранной толщиной, либо это может быть фарадеевский вращатель с углом поворота 45°.
С другой стороны, λ/2-пластина 4 является другим типом поляризационного вращателя: поворот пучка света, проходящего через λ/2-пластину туда и обратно, не складывается, то есть направление поворота зависит от направления распространения света. В результате направление поляризации линейно поляризованного света, пересекающего такую пластину туда и обратно, не изменяется.
Фазовым модулятором 8 LPM может быть, например, VAN (вертикально выровненный нематический) жидкий кристалл, в одном из практических вариантов реализации жидкий кристалл на кремниевой (LCoS) структуре.
Входной пучок 2 направляется на PBS 2, где он разделяется на s-, поляризованную компоненту 1а и р-поляризованную компоненту 1b. S-поляризованная компонента 1а отражается и выходит из системы или, в альтернативном варианте, она может быть выведена для дальнейшего использования, тогда как р-поляризованная компонента 1b проходит через PBS 2 и выходит в виде пучка 3 света. В другом предпочтительном варианте выполнения р-поляризованный пучок 1 света создается перед тем, как его направляют в PBS 2, и проходит через PBS 2 без каких-либо потерь.
Согласно предпочтительному варианту выполнения выходящий р-поляризованный пучок 3 света проводят через λ/2-пластину 4. λ/2-пластина 4 может быть расположена в любом месте на оптическом пути между PBS 2 и фазовым модулятором 8 и служит для регулирования угла поляризации выходящего пучка 5 света относительно фазового модулятора 8. При прохождении через λ/2-пластину 4 в прямом направлении линейная поляризация р-поляризованного пучка 3 света поворачивается на данный угол, чтобы соответствовать углу поляризации, который требуется фазовому модулятору 8.
Пучок 5 света распространяется в направлении оптического вращателя 6, который поворачивает поляризацию на 45°. В результате прохождения через λ/2-пластину 4 и оптический вращатель 6 на 45° поляризация пучка 7 света, падающего на фазовый модулятор 8 LPM, соответствует определенному состоянию поляризации фазового модулятора 8, которое не меняется при отражении назад падающего пучка 7 света. Когда отраженный фазово-модулированный пучок 9 света, проходящий в обратном направлении, вновь поворачивается на 45° оптическим вращателем 6, поляризация выходящего пучка 10 света будет перпендикулярна поляризации пучка 5 света. Кроме того, когда пучок 10 света проходит через λ/2-пластину 4 в обратном направлении, его поляризация поворачивается в обратном направлении на тот же данный угол, что и при прохождении этой пластины в прямом направлении. Таким образом, получается s-поляризованный пучок 11 света, который отражается от PBS 2, когда повторно входит в него, и может быть выведен из системы 20 фазового модулятора в виде выходного s-поляризованного пучка 12 света в другом месте и под другим углом по сравнению с выходным пучком 1 света, входящим в систему 20.
Состояния поляризации пучка света (1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12), проходящего через систему 20 фазового модулятора, приведены на схемах, фиг.2. Стрелки указывают направление поляризации (ось y, соответствующая вертикально поляризованному или р-поляризованному состоянию), тогда как числа под каждой схемой указывают позицию, которой обозначен соответствующий пучок света. Соответственно, первая схема показывает состояние поляризации входного пучка света 1, который является р-поляризованным (вертикально поляризованным) пучком света согласно предпочтительному варианту выполнения. Как видно из второй диаграммы, пучок 3 света, выходящий из PBS 2, имеет такую же поляризацию, что и входной пучок 1 света. На третьей схеме показано, что поляризация пучка 5 света была повернута λ/2-пластиной на данный угол α относительно состояния поляризации пучка 3 света. Требуемый угол α может быть легко выставлен путем изменения ориентации λ/2-пластины поворотом ее вокруг оси Z. Поляризация пучка 7 света поворачивается оптическим вращателем 6 по часовой стрелке на 45° относительно пучка 5 света, то есть поляризация пучка 7 света повернута на угол α +45° от первоначальной р-поляризации входного пучка света 1. Угол поворота α λ/2-пластины выбирается таким образом, чтобы суммарный поворот р-поляризованного пучка приводил к состоянию поляризации, соответствующему определенному состоянию поляризации фазового модулятора 8 LPM, которое отражается назад без изменения. Состояние поляризации фазово-модулированных пучков 9, 10, 11 и 12 света, проходящих в обратном направлении, изображено штриховыми стрелками, чтобы сделать схемы более понятными. Как видно на пятой схеме, поляризация пучка 9 света, отраженного назад из фазового модулятора 8 LPM, остается неизменной относительно поляризации падающего пучка 7 света, в то время как его фаза подверглась модуляции. При прохождении через оптический вращатель 6 в обратном направлении поляризация пучка 10 света поворачивается в том же направлении по часовой стрелке еще на 45°, что означает, что поляризация пучка 10 света находится по углом α+90° по отношении к оси Y, поскольку направление поворота оптического вращателя 6 не зависит от направления распространения. Иначе обстоит дело в случае λ/2-пластины, которая поворачивает поляризацию пучка 10 света в обратном направлении на тот же угол α, но на этот раз против часовой стрелки. Таким образом, поляризация полученного в результате пучка 11 света перпендикулярна поляризации р-поляризованного входного пучка 1 света. Поэтому s-поляризованный пучок 11 света отражается назад под некоторым углом, когда вновь входит в PBS 2, создавая фазово-модулированный s-поляризованный выходной пучок 12 света, как показано на последней диаграмме.
Роли входного и выходного пучков 1 и 12 света могут поменяться на противоположные вместе с направлением распространения, то есть если в систему 20 фазового модулятора на s-поляризованный пучок 11 света подается в систему 20 фазового модулятора 20 на выходной стороне PBS, то на входной стороне можно получить р-поляризованный пучок света.
λ/2-пластина 4 и оптический вращатель 6 могут поворачиваться вокруг оптической оси системы 20 для обеспечения лучшего пропускания света. Однако общий коэффициент пропускания системы 20 определяется преимущественно коэффициентом отражения фазового модулятора 20, который может быть относительно высок, обычно около 70%. Скорость модуляции также определяется фазовым модулятором 8 и обычно достигает 6-9 мс. Фазовый модулятор 8 LPM предпочтительно является модулятором света в виде матрицы пикселов, имеющим, например, разрешение приблизительно 1920×1200. Если фазовый модулятор 8 является дисплеем типа VAN, суммарное изменение коэффициента пропускания оптической системы в зависимости от фазовой модуляции довольно мало, в вышеприведенном варианте выполнения суммарное изменение коэффициента пропускания составляет ±10% для фазовой модуляции, равной 1,3π.
λ/2-пластина 4 может не использоваться, если PBS 2 и фазовый модулятор 8 отъюстированы относительно друг друга так, что пучок 3 поляризованного света, выходящий из PBS 2, идет под углом 45° относительно определенного состояния поляризации, требуемого фазовым 8 модулятором. Однако зачастую невозможно механически отъюстировать компоненты до требуемой степени, и в этом случае может быть выполнено послесборочное согласование компонентов посредством вставки соответствующей λ/2-пластины 4 в каком-нибудь месте на оптическом пути между PBS 2 и фазовым модулятором 8. Угол поворота λ/2-пластины предпочтительно находится между (-45°) и (+45°), более предпочтительно между (-23°) и (+23°).
Вышеописанные варианты выполнения приведены лишь в качестве иллюстративных примеров и не должны считаться накладывающими ограничения на изобретение. Специалисту в данной области техники должны быть очевидны различные видоизменения, не выходящие за рамки объема правовой защиты, определяемого прилагаемой формулой.

Claims (12)

1. Система (20) фазового модулятора, содержащая
расщепитель пучка и фазовый модулятор (8) отражающего типа, подходящий для модулирования линейно-поляризованного света по меньшей мере одного определенного состояния поляризации, при этом поддерживая указанное состояние поляризации,
при этом расщепитель пучка и фазовый модулятор (8) расположены вдоль оптического пути пучка (1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12) света,
отличающаяся тем, что расщепитель пучка является поляризационным расщепителем (2) пучка, а система (20) фазового модулятора дополнительно содержит
оптический вращатель (6), расположенный вдоль оптического пути между поляризационным расщепителем (2) пучка и фазовым модулятором (8) и поворачивающий состояние поляризации пучка (5, 9) света, идущего к фазовому модулятору (8) и обратно от него на суммарный угол 90°,
причем состояние поляризации пучка (7) света, падающего на фазовый модулятор (8), соответствует указанному определенному состоянию поляризации.
2. Система фазового модулятора по п.1, в которой вдоль оптического пути между поляризационным расщепителем (2) пучка и фазовым модулятором (8) помещена λ/2-пластина (4), причем λ/2-пластина (4) поворачивает состояние поляризации пучка (3) света, идущего к фазовому модулятору (8), на заранее выбранный угол (α) и поворачивает состояние поляризации пучка (10) света, идущего к поляризационному расщепителю (2) пучка, на тот же угол (α), но в противоположном направлении.
3. Система фазового модулятора по п.2, в которой λ/2-пластина помещена между поляризационным расщепителем (2) пучка и оптическим вращателем (6).
4. Система фазового модулятора по п.2, в которой λ/2-пластина помещена между оптическим вращателем (6) и сместителем (8) фазы.
5. Система фазового модулятора по п.1, в которой оптический вращатель (6) является оптически активным веществом.
6. Система фазового модулятора по п.1, в которой оптический вращатель (6) является вращателем Фарадея с углом поворота 45°.
7. Система фазового модулятора по любому из пп.1-6, в которой фазовый модулятор (8) является модулятором света типа матрицы пикселов, предпочтительно жидкокристаллической структуры вертикально выровненного нематического типа, еще более предпочтительно жидким кристаллом вертикально выровненного нематического типа на кремниевой структуре.
8. Способ разделения входного пучка света от фазово-модулированного пучка света в системе фазового модулятора, содержащей фазовый модулятор, выполненный с возможностью работы в режиме отражения и подходящий для модулирования линейно-поляризованного света по меньшей мере одного определенного состояния линейной поляризации, при этом поддерживая указанное определенное состояние линейной поляризации, отличающийся тем, что предусматривает стадии:
a) обеспечения пучка света, имеющего первое состояние поляризации, путем обеспечения прохождения входного пучка света через поляризационный расщепитель пучка;
b) поворота указанного первого состояния поляризации указанного пучка света на 45° в первом направлении оптическим вращателем;
c) отражения указанного пучка света фазовым модулятором для получения фазово-модулированного отраженного пучка света, причем состояние поляризации пучка света, падающего на фазовый модулятор, соответствует указанному определенному состоянию поляризации;
d) поворота состояния поляризации отраженного пучка света на 45° в указанном первом направлении оптическим вращателем для получения пучка света, имеющего состояние поляризации, ортогональное указанному первому состоянию поляризации; и
e) разделения светового пучка, имеющего указанное второе состояние поляризации, от входного пучка света путем обеспечения прохождения пучка света через указанный поляризационный расщепитель пучка.
9. Способ по п.8, в котором способ дополнительно предусматривает стадии:
f) поворота состояния поляризации пучка света, идущего от поляризационного расщепителя пучка к фазовому модулятору на угол α λ/2-пластиной; и
g) поворота состояния поляризации пучка света, идущего от фазового модулятора к поляризационному расщепителю пучка на угол (-α) указанной λ/2-пластиной, причем угол α находится в диапазоне между
(-45°) и (+45°), предпочтительно между (-20°) и (+20°).
10. Способ по п.9, в котором стадия f) выполняется между стадиями а) и b), а стадия g) выполняется между стадиями d) и е).
11. Способ по п.9, в котором стадия f) выполняется между стадиями b) и с), а стадия g) выполняется между стадиями с) и d).
12. Способ по любому из пп.8-11, в котором фазовый модулятор является модулятором света типа матрицы пикселов, предпочтительно жидкокристаллической структуры вертикально выровненного нематического типа, еще более предпочтительно жидким кристаллом вертикально выровненного нематического типа на кремниевой структуре.
RU2009133172/28A 2007-02-06 2008-01-24 Система фазового модулятора, содержащая расщепитель пучка и фазовый модулятор линейной поляризации, и способ разделения светового пучка, падающего на такой фазовый модулятор и отраженного от него RU2451313C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU0700132A HU0700132D0 (en) 2007-02-06 2007-02-06 Phase modulator system comprising a beam splitter and a linear polarisation mode phase modulator and method for separating a light beam travelling toward and reflected back from such a phase modulator
HUP0700132 2007-02-06

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009133172A RU2009133172A (ru) 2011-03-20
RU2451313C2 true RU2451313C2 (ru) 2012-05-20

Family

ID=89987323

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009133172/28A RU2451313C2 (ru) 2007-02-06 2008-01-24 Система фазового модулятора, содержащая расщепитель пучка и фазовый модулятор линейной поляризации, и способ разделения светового пучка, падающего на такой фазовый модулятор и отраженного от него

Country Status (14)

Country Link
US (1) US20100118242A1 (ru)
EP (1) EP2109793A1 (ru)
JP (1) JP2010518431A (ru)
KR (1) KR20090117723A (ru)
CN (1) CN101606097A (ru)
AU (1) AU2008213458A1 (ru)
BR (1) BRPI0807134A2 (ru)
CA (1) CA2677274A1 (ru)
HU (1) HU0700132D0 (ru)
IL (1) IL199770A0 (ru)
MX (1) MX2009007645A (ru)
RU (1) RU2451313C2 (ru)
TW (1) TW200846698A (ru)
WO (1) WO2008095609A1 (ru)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101845514B1 (ko) * 2010-12-17 2018-04-04 삼성전자주식회사 소형 광 변조기 및 이를 포함하는 광 송신기
CN102545026B (zh) * 2011-04-06 2013-08-21 北京国科世纪激光技术有限公司 实现注入激光能量稳定的系统及方法
DE102011051818A1 (de) 2011-07-13 2013-01-17 Technische Universität Berlin Verfahren zum Mischen von Lichtstrahlen unterschiedlicher Farben, Lichtstrahlkombinier-Vorrichtung und deren Verwendung
EP2767809A4 (en) * 2011-10-11 2015-08-12 Mitsubishi Electric Corp MECHANISM FOR MEASURING A LASER PERFORMANCE
CN102662250B (zh) * 2012-04-18 2014-03-19 苏州广泰量子科技有限公司 一种光强度调节器
CN102928989B (zh) * 2012-10-17 2015-02-18 中国科学院上海光学精密机械研究所 高功率激光系统的多程相位调制装置
JP6043228B2 (ja) 2013-04-05 2016-12-14 浜松ホトニクス株式会社 光学モジュールおよび光照射装置
JP6014538B2 (ja) 2013-04-05 2016-10-25 浜松ホトニクス株式会社 光学モジュール、光観察装置、及び光照射装置
JP6014537B2 (ja) 2013-04-05 2016-10-25 浜松ホトニクス株式会社 光学モジュールおよび観察装置
JP7027035B2 (ja) * 2016-11-15 2022-03-01 日東電工株式会社 光通信装置及び偏光板のセット
CN108490625B (zh) * 2018-02-07 2023-09-19 芜湖安瑞激光科技有限公司 可调谐偏振回旋器及光纤弯曲双折射消除方法
DE102018110109A1 (de) * 2018-04-26 2019-10-31 Carl Zeiss Microscopy Gmbh Optikanordnung und Verfahren zur Lichtstrahlformung für ein Lichtmikroskop
CN110266398B (zh) * 2019-05-28 2020-11-17 西安理工大学 一种空基系统水下对潜通信方法
CN112711134A (zh) * 2021-01-14 2021-04-27 苏州大学 基于反射式机械调制的光束光轴自稳装置及自稳方法
CN113884466A (zh) * 2021-08-30 2022-01-04 清华大学深圳国际研究生院 基于弱测量的表面折射率成像传感器及其测量方法
CN115955280B (zh) * 2023-03-13 2023-06-20 万事通科技(杭州)有限公司 一种光纤信道窃听检测装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU305527A1 (ru) * Д. С. Казимиров УСТРОЙСТВО дл РАСЩЕПЛЕНИЯ ВОЛНЫ НА ПОЛЯРИЗОВАННУЮ И НЕПОЛЯРИЗОВАННУЮ ВОЛНЫ
US5539568A (en) * 1994-06-16 1996-07-23 Texas Instruments Incorporated Method of exposing a light sensitive material
TW459142B (en) * 1999-12-29 2001-10-11 Lee Chih Kung Light beam polarization converter for converting an illumination source into a polarization light source

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1096838A (ja) * 1996-09-19 1998-04-14 Fuji Elelctrochem Co Ltd 複合光デバイス
JPH11167090A (ja) * 1997-12-01 1999-06-22 Tokin Corp 光変調装置および受信装置
AUPP548298A0 (en) * 1998-08-27 1998-09-17 Optiscan Pty Limited Compact confocal endoscope and endomicroscope method and apparatus
JP2000347177A (ja) * 1999-03-29 2000-12-15 Minolta Co Ltd 表示光学装置及びそれを用いたプロジェクター表示装置
JP3858723B2 (ja) * 2002-02-26 2006-12-20 株式会社日立製作所 光学ユニット及びそれを用いた投射型プロジェクタ装置
TW200424630A (en) * 2003-05-09 2004-11-16 Display Optronics Corp M Method and structure to reduce the fringe field effect in liquid crystal display
US7054051B1 (en) * 2004-11-26 2006-05-30 Alces Technology, Inc. Differential interferometric light modulator and image display device

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU305527A1 (ru) * Д. С. Казимиров УСТРОЙСТВО дл РАСЩЕПЛЕНИЯ ВОЛНЫ НА ПОЛЯРИЗОВАННУЮ И НЕПОЛЯРИЗОВАННУЮ ВОЛНЫ
US5539568A (en) * 1994-06-16 1996-07-23 Texas Instruments Incorporated Method of exposing a light sensitive material
TW459142B (en) * 1999-12-29 2001-10-11 Lee Chih Kung Light beam polarization converter for converting an illumination source into a polarization light source

Also Published As

Publication number Publication date
TW200846698A (en) 2008-12-01
KR20090117723A (ko) 2009-11-12
US20100118242A1 (en) 2010-05-13
HU0700132D0 (en) 2007-05-02
WO2008095609A1 (en) 2008-08-14
MX2009007645A (es) 2009-07-30
RU2009133172A (ru) 2011-03-20
IL199770A0 (en) 2010-04-15
BRPI0807134A2 (pt) 2014-04-15
AU2008213458A1 (en) 2008-08-14
CN101606097A (zh) 2009-12-16
EP2109793A1 (en) 2009-10-21
JP2010518431A (ja) 2010-05-27
CA2677274A1 (en) 2008-08-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2451313C2 (ru) Система фазового модулятора, содержащая расщепитель пучка и фазовый модулятор линейной поляризации, и способ разделения светового пучка, падающего на такой фазовый модулятор и отраженного от него
TWI749073B (zh) 用於組合與光調制器之相鄰像素相互作用之光束的裝置
JP5095162B2 (ja) 最適クロック型トリム・リターダ
JPH02239219A (ja) 液晶表示システム用照明系
US5491580A (en) High power multilayer stack quarter wave plate
JP2007094399A5 (ru)
RU2009145379A (ru) Система преобразования поляризации и способ стереоскопической проекции
US20060290853A1 (en) Wide-acceptance-angle circular polarizers
JP2010518431A5 (ru)
JP5659631B2 (ja) 偏波制御装置
CN104122674A (zh) 透射式偏振无关空间光调制方法和装置
US8396373B2 (en) Modulating retro-reflector optical communication using polarization differential signaling
JP4079228B2 (ja) 光サーキュレータの機能を有する光デバイス
JPH03241311A (ja) 偏光光源装置
CN110178061B (zh) 用于emr束的非互易透射的方法和装置
JP2005266362A (ja) 偏波無依存型光学機器
US7237900B2 (en) Polarization conversion system
JP2012013662A (ja) 光干渉計
JP2012008225A (ja) 可変光位相器
JPH09127562A (ja) 光学装置
JP2002122811A (ja) 画像投射装置
JPH09297213A (ja) 偏光子
RU2321031C1 (ru) Отражательная призма для поворота плоскости поляризации
RU2648567C1 (ru) Двухкристальный акустооптический сдвигатель частоты
US5970188A (en) Method and apparatus for controlling an optical signal

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140125