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空间光调制器是指在主动控制下,它可以通过液晶分子调制光场的某个参量,例如通过调制光场的振幅,通过折射率调制相位,通过偏振面的旋转调制偏振态,或是实现非相干--相干光的转换,从而将一定的信息写入光波中,达到光波调制的目的。它可以方便地将信息加载到一维或二维的光场中,利用光的宽带宽,多通道并行处理等优点对加载的信息进行快速处理。它是构成实时光学信息处理、光互连、光计算等系统的核心器件。
液晶光阀利用光-光直接转换,效率高、能耗低、速度快、质量好。可广泛应用到光计算、模式识别、信息处理、显示等领域,具有广阔的应用前景。
空间光调制器是实时光学信息处理,自适应光学和光计算等现代光学领域的关键器件。在很大程度上,空间光调制器的性能决定了这些领域的实用价值和发展前景。
主要应用、成像&投影、光束分束、激光束整形、相干波前调制、相位调制、光学镊子、全息投影、激光脉冲整形等
一般地说,空间光调制器含有许多独立单元,他们在空间上排列成一维或二维阵列,每个单元都可以独立地接收光学信号或电学信号的控制,并按此信号改变自身的光学性质,从而对照明在其上的光波进行调制。这类器件可在随时间变化的电驱动信号或其他信号的控制下,改变空间上光分布的振幅或强度、相位、偏振态以及波长,或者把非相干光转化成相干光。由于它的这种性质,可作 为实时光学信息处理、光计算和光学神经网络等系统中构造单元或关键的器件。
空间光调制器一般按照读出光的读出方式不同,可以分为反射式和透射式;而按照输入控制信号的方式不同又可分为光寻址(OA-SLM)和电寻址(EA-SLM) 。
最常见的空间光调制器是液晶光阀(LCLV)。其原理如图所示。
基于空间光调制器衍射特性的匹配滤波器设计
利用空间光调制器衍射特性,在匹配滤波平面上对目标图像傅里叶谱的0级,±1级衍射谱同时加载3幅匹配滤波器,以拓宽覆盖待识别目标图像的畸变范围。根据设计方案,0级谱位置加载复合匹配滤波器,±1级衍射谱位置加载非复合匹配滤波器。针对特定目标进行了模拟和系统测试实验,证明了该方法有效可行。
低噪声空间光调制器电流开关网络结构的研究
提出了一种基于开关电容积分电路、用于多量子阱空间光调制器驱动电路的电流开关网络结构。通过改变开关网络结构及调整开关尺寸,在保持开关电容电路结构简单、功耗低等优点的同时,克服了MOS管开关非理想特性带来的开关噪声,提高了输出精度。仿真结果表明,新型电流开关网络结构将开关开启、关断造成的尖峰电流从几十个微安降低到几个微安,有效抑制了噪声影响,极大地提高了输出精度,完全符合多量子阱空间光调制器的要求。
空间光调制器是一类能将信息加载于一维或两维的光学数据场上,以便有效的利用光的固有速度、并行性和互连能力的器件。
这类器件可在随时间变化的电驱动信号或其他信号的控制下,改变空间上光分布的振幅或强度、相位、偏振态以及波长,或者把非相干光转化成相干光。由于它的这种性质,可作为实时光学信息处理、光计算和光学神经网络等系统中构造单元或关键的器件。
空间光调制器一般按照读出光的读出方式不同,可以分为反射式和透射式;而按照输入控制信号的方式不同又可分为光寻址(oa-slm)和电寻址(ea-slm)。
数字激光全息现在很流行的
数字全息技术是光学全息技术与现代计算机技术,图像处理技术,空间光调制器技术相结合发展起来的一种新的光全息显示技术.由于它所包含的信息量较大,制作技术比较复杂,并有独特的视觉效果,因此,它在商标防伪方面表现出良好的应用前景,使激光全息防伪技术达到一个新的水平.该文介绍了应用数字全息技术制作防伪商标的方法.
现代投影显示技术集光学、微电子、精密机械以及信号处理等技术为一体,利用微型显示器(微型空间光调制器)对光束进行调制产生图像。并应用光学系统进行放大投影,在大屏幕上形成高品质的图像,在现代信息社会中具有极其广泛的应用。本书全面阐述了现代投影显示技术的基本原理、各种技术、各类元器件以及加工工艺和生产检测等内容。本书主要取材于“高清晰度液晶投影显示技术及系统”科研工作(获2004年 国家科技进步二等奖)的核心内容,结合同行十几年进行大屏幕投影显示技术研 究的成果,以及大量国内外科技论文、专利技术等,是一本具有新理论、新技 术、新方法,有实用价值的专业综合技术书籍。