来源:Silicon Semiconductor
CEA-Leti 的研究人员利用液晶单元和 CMOS 图像传感器,开发出了首个能够在单个器件中感知光并进行相应调制的器件。
该紧凑系统提供内在的光学对准和紧凑性,并且易于扩大规模,有利于在显微镜和医学成像等应用中使用数字光学相位共轭 (DOPC) 技术。
CEA-Leti 混合信号 IC 设计研究工程师、IEDM 2024 论文的主要作者 Arnaud Verdant 表示:“与需要单独组件的竞争系统相比,该器件具有显著优势,应该会促进其在更复杂、更大的光学系统中的部署。”
在论文《A 58×60 π/2-Resolved Integrated Phase Modulator And Sensor With Intra-Pixel Processing》中,CEA-Leti 解释说,这是第一个集成液晶空间光调制器与定制锁相 CMOS 图像传感器的固态器件。集成的相位调制器和传感器嵌入58×60像素阵列,其中每个像素都可以感应和调制光相。
该器件利用 DOPC 的关键优势来动态补偿光学波前畸变,从而提高各种光子应用的性能并校正成像系统中的光学像差。通过精确控制激光束,它提高了生物医学应用的光学成像技术的分辨率和穿透深度。
标准 DOPC 系统依赖于分离的摄像机和光波前调制器,但它们的带宽受到这些器件之间的数据处理和传输的限制。如果系统在每个像素中局部感应和控制光相位调制,带宽就不再取决于像素数量,而仅受液晶响应时间的限制。这一特性在快速去相关、散射介质(如
活体组织)中是一个关键优势。
“生物组织和其他复杂介质中的散射严重限制了聚焦光的能力,而聚焦光的能力是许多光子应用的关键要求,”Verdant 解释道。“波前整形技术可以克服这些散射效应,实现聚焦光传输。未来,这将使光动力疗法等应用成为可能,其中光聚焦可以选择性地激活肿瘤内的光敏药物。
“当这项技术更加成熟时,除了提高生物医学成像分辨率和深度之外,它还可能为各个领域带来各种好处,”他说。“它可以实现更早的疾病检测和非侵入性治疗。在工业领域,它可以提高激光束的质量和效率。”
原文链接:
https://siliconsemiconductor.net/article/120762/CEA-Leti_device_integrates_light_sensing_and_modulation
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