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液晶空间光调制器(LCSLM)主要内容空间光调制器3SLM的结构特点:SLM的“三光” 5两种写入方式:①电写入的SLM:代表待输入系统的信息的电信号直接驱动一个器件(空间光调制器),方式是控制其吸收或相移的空间分布。②光写入的SLM:信息一开始是以光学图像的形式,而不是以电子形式输入到SLM,在这种情况下,SLM的功能是将非相干光图像转化成相干光图像,接着用相干光学系统做下一步的处理。一种给定的SLM常常可能有以上两种不同的形式,一种适合于电寻址,一种适合于光寻址。6什么是寻址(adressing)? 写入光或写入信号应含有控制调制器各个像素的信息。把这些信息分别传送到相应像素位置上去的过程称为寻址。如果采用写入光实现,称为光寻址,采用写入电信号,称为电寻址。 7SLM的具体功能:液晶 液晶的各向异性: 由于液晶分子的细长结构,从而在形状,介电常数,折射率及电导率等方面具有各向异性的特点。当对这样的物质施加电场后,随着液晶分子轴的排列变化,其光电特性发生改变。 向列相液晶的电控双折射效应一个沿Z轴方向传播的电磁波可以表示为: 入射光在X,Y,Z方向的电矢量可以表示为 记,则两光场的相位差为 则合成光场和由下式表示 由此可知,出射光的偏振状态和各向异性有关,当施加电压后,液晶分子在电场的作用下被极化,使得液晶分子空间排列发生改变。最终导致液晶双折射率发生改变,各向异性也随之改变。 下面给出外加电压及入射光与的关系,前面已经提到相位差是由各向异性造成的,而各向异性取决于寻常光和非寻常光之间的折射率差值,对非寻常光而言,折射率与光波入射角 有关,但并不等于,它与的关系为 则各向异性表示为:向列型液晶的扭曲效应液晶光阀液晶光阀的结构和工作原理液晶光阀是利用无电压时候向列型液晶扭曲效应和外加电压大于阈值时候的双折射效应来工作的。当无写入光照射时光导层呈高阻状态电压主要降落在光导层上。液晶上电压很小,不足以引起双折射效应,液晶显示扭曲效应。线偏振读出光两次经过液晶两次,偏振态没有改变。通过正交检偏器,呈现暗场。线偏振光经当有写入光照射时候光导层呈低阻状态。液晶上压降曾大,出现双折射效应。此时偏振读出光被液晶调制为椭圆偏振光。通过正交检偏器时候呈现亮场。液晶光阀用于光学图像实时相关谢谢大家