基于液晶空间相位调制的空间光场模式研究毕业设计论文.doc
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1、武汉轻工大学毕 业 设 计(论文)毕业题目:基于液晶空间相位调制的空间光场模式研究姓 名 陈 慧 迎 学 号 101204401 .院 系 电气与电子工程学院 。专 业 电子信息科学与技术 。指导教师 李 鸣 。 2014年6月3号目 录摘 要IAbstractII第一章绪论11.1 概述11.2液晶空间光调制器的发展概况11.3 近年来液晶空间光调制器的应用21.4 本文研究的目的和工作4第二章液晶空间相位调制器的结构原理和分类52.1 液晶材料及光学特性52.1.1液晶的种类及其物理特性52.2 液晶的连续体理论62.3 液晶的电光效应62.4空间光调制器的原理92.5空间光调制器的分类1
2、02.6电寻址液晶空间光调制器112.7本章小结12第三章液晶空间光调制器驱动电路设计133.1 液晶屏显示模块介绍133.2 驱动电路设计143.2.1 驱动电路的作用143.2.2 驱动电路的设计143.2.3模拟视频信号处理143.2.4 数字同步信号处理163.2.5 数字同步信号处理173.3 软件设计183.4 整体电路的设计193.5 本章小结20第四章利用液晶空间光调制器研究液晶空间光场模式214.1 液晶空间光调制器模拟位相光栅214.1.1 相位测量基本光路214.1.2 最大相位调制量的测量分析214.1.3 制作位相光栅234.1.4 位相光栅实验参数的测量244.2采
3、用液晶空间光调制器制作菲涅尔波带片254.2.1 计算机模拟菲涅尔波带片264.3 本章小结27总结28谢 辞29参考文献30摘 要 空间光调制器是一种对空间光场分布进行调制的元件,广泛地应用于各个领域。液晶空间光调制器相对于其他的空间光调制器而言,制作简单,成本较低,且能高效率地实现对光波进行实时调制。基于液晶空间光调制器的诸多优势,本文设计了液晶空间光调制器,利用液晶空间光调制器来实现对空间光场的研究。 首先设计制作液晶空间光调制器,在确定选用的液晶屏之后,在前人的基础上根据液晶屏的电光调制特性及驱动结构,改进驱动电路并对寄存器进行调整,将加载在液晶分子两侧的电压设定在能够实现纯相位调制的
4、区域,同时对电源结构进行了修改,使液晶空间光调制器处理信号更加稳定。 在液晶空间光调制器系统设计完成后,首先将液晶空间光调制器调制到纯相位,然后根据相位调制特性制作位相光栅,利用位相光栅进行衍射实验,并测量了衍射斑的空间位置;然后在液晶空间光调制器的相位调制模式中写入菲涅尔波带片,模拟透镜的聚焦作用,测得列阵矩形和正弦两种相位型波带片的聚焦效果及焦面光强分布。 关键词:液晶空间光调制器;位相光栅;空间光场模式AbstractThe spatial light modulator is a component of the optical field distribution of light
5、modulation, which is widely used in optical information processing. The liquid crystal spatial light modulator is more easily to produce, cost lower and be higher efficiency and can achieve real-time modulation of the light wave compare with other spatial light modulator. Based on the many advantage
6、s of liquid crystal spatial light modulator, we design a liquid crystal spatial light modulator to study the space optical field model.A liquid crystal display fitting for SLM is chosen. Based on the former researches, the driver circuit is modified, the values in registers are set and the module of
7、 video signal processing is added in terms of the driving structure and the optical properties of the LCD. The voltage on the molecule of the liquid crystal display is limited in the period which can achieve phase-only modulating. The structure of power supply is modified to make the signal processi
8、ng more stable. The size of printed circuit board is smaller. It is operated more conveniently by modulating of microcomputer unit and serial interface control. The liquid crystal spatial light modulator has been designed completely. Firstly, we use the liquid crystal spatial light modulator to prod
9、uce a phase grating for the optical diffraction experiment according to the phase modulation characteristics. We also take measure the space location of diffraction spots. Then we use the liquid crystal spatial light modulator to make Fresnel Walpole strip which can simulate the focusing effect of t
10、he lens. Keywords: Liquid Crystal Spatial Light Modulator; Phase grating;Space optical field model第一章 绪论1.1 概述空间光调制器(Spatial Light Modulator, SLM)是一种对空间光场分布进行调制的器件。利用光的并行性、固有速率以及互连能力,在一维或二维的光学数据场上加载SLM的信息,可以构成实时光学信息处理、光学神经网络和光计算等系统中基本的构造单元甚至是重要的器件。一般情况下,组成SLM的单元可以独立的在信号源信号的控制下,通过改变自身的光学性质来改变空间光场分布的相
11、位、强度、振幅、波长以及偏振态,或是实现非相干光到相干光的转换等,从而实现对空域和时域的变换或调制。SLM的控制信号既可以是光学信号,也可以是电学信号。按照控制信号的不同,SLM可以分为光寻址1和电寻址2两类。 近年来,计算机技术以及电子技术的飞速发展,很大程度地促进了SLM的发展。SLM能实时地在空域上调制光束,因而在光学/数字混合相关、自动模式识别和机器人视觉系统等的光逻辑运算、光电实时接口、阈值开关、数据格式化、输入存储、高速互连、输出显示等领域中有着广泛的应用,成为光电、光学混合系统进行光学控制、光互连、图像处理、显示技术、光学检测等中的基本元件和关键器件3。 在现代光学领域中SLM具
12、有越来越重要的地位和价值。目前,SLM的种类有很多,有液晶空间光调制器、可变形镜器件、微通道板、自光电效应器件、磁光器件等四十余种。其中,液晶是比较便宜也是较容易获得的,既可实现对光波的相位调制又可实现对光波的振幅调制。因此液晶在显示技术、传感器等许多应用研究中都得到了广泛应用。能够实现连续或多级分布的相位或振幅调制的纯相位型液晶空间光调制器就是基于液晶显示技术制成的。也正是由于液晶的这些特性,液晶空间光调制器一直以来都是备受瞩目的,近年来在衍射光学、激光光镊及数字全息等研究领域中的应用也越来越活跃。1.2液晶空间光调制器的发展概况液晶很早就被发现了,十九世纪末期,奥地利植物学家弗里德里希从植
13、物中提炼出一种介于液体和晶体之间的物质,在宏观上它具有液体的流动性和连续性,在微观分子排列上又具有晶体的有序性,因此该物质被称为液态的晶体(Liquid Crystal)即液晶。然而直到二十世纪初,液晶才被广泛地应用于研究领域。1963年,美国无线电公司的威廉等人发现在电场的影响下液晶分子会发生偏转,同时发现光射到液晶中会发生折射现象,并且在一年后研制了以动态散射方式工作的液晶显示器件。五年后即1968年该公司发表了全球第一台利用液晶特性来显示画面的屏幕,即电寻址SLM4。直到此时,液晶被发现近一个世纪后,“液晶”和“显示器”这两个专业术语才被联系在一起,“液晶显示器(LCD)”才成为行业的专
14、业名词。至此世界掀起了研究液晶的热潮。1971年美国的休斯公司展示了首台光导型投射式液晶光调制器5。这种液晶光调制器采用直流电压驱动,以ZnS作为光导层。由于在直流电压下,液晶分子和电极之间容易产生电化学反应,损害器件,降低器件的使用寿命,因此这种液晶光调制器并没有得到广泛应用。直到同年瑞士罗切公司的沙特等人发现扭曲丝状液晶场效应,液晶显示技术才得以在全世界范围内迅速发展。1973年英国大学教授葛雷发现联苯液晶可以制作LCD,使得日本夏普研制出第一台液晶电子计算器LCMATE6,标志着LCD真正步入工业化,推进了LCD产业的崛起。1987年休斯公司成功展示了电荷耦合器件寻址液晶光阀,至此利用光
15、寻址液晶空间光调制器制成的电寻址液晶空间光调制器也逐渐出现在人们的视线中。九十年代日本滨松光电公司研制出透射型LCD电寻址的SLM。同时期我国也成功研制出一种阴极射线管耦合液晶光阀。这些电寻址液晶空间光调制器结构可拆分,可以单独作为光寻址使用,也可以组合在一起作为电寻址空间光调制器使用,大大提高了应用范围又降低了成本。 1.3 近年来液晶空间光调制器的应用 近年来,随着液晶空间光调制器的发展,液晶空间光调制器在很多领域都有着广泛的应用。 1998 年,B. Loiseaux等人采用光寻址液晶空间光调制器对一束激光光束进行相位和振幅的控制7。激光的脉宽为10ns、波长为1.064m、重复频率为3
16、0Hz,整形的面积是1cm2。液晶分子平行排列,为双折射模式,所用液晶空间光调制器响应时间大约为20ms,对偏振光峰值的透过率大于70%。若是用于对偏振光的整形,透过率则会降低至35%。2003年,J. Bourderionnet等人报道了关于利用内腔液晶光阀对激光空间模式进行控制的实验。实验中被整形的Nd:YAG(钇铝石榴石晶体)激光采用的是808nm的半导体光端面泵浦,实验结果得到的输出激光脉冲脉宽为100s、波长为1.064m、光功率为800W。根据激光震荡器的增益与损耗的平衡,把液晶光阀放到腔内,可以明显提高泵浦能量利用率和整形后输出的激光能量。然而这种做法也有不足之处,那就是腔内功率
17、密度较高,光路比较复杂,且极容易损害光阀。2005 年,N. Sanner等人利用光寻址液晶光阀对飞秒脉冲的光束截面进行整形。实验采用的是脉宽为120130fs、中心波长800nm、单脉冲能量为4J(放大器)与5nJ(振荡器)、重复频率为50250Hz(放大器)与76Hz(振荡器)的Ti:Sapphire(掺钛蓝宝石晶体)激光。将单晶光导体BSO(即硅酸铋晶体片)与光寻址液晶光阀厚14m的液晶层装到两面透明的电极里,在1cm1cm的净面积上,可以形成100100个寻址点,且分辨率为100m。由于是光寻址,不存在像素造成的低开口率的问题,因而液晶光阀的光投射系数高达80%。飞秒激光脉冲是用望远镜
18、对光束进行扩束,然后利用半波片调节其在液晶光阀上的偏振方向。蓝光(波长450nm)通过256256的视频投影屏将其相位分布图投射到液晶光阀上。为取得更好效果的衍射相位图,可以对经过液晶光阀衍射后的光束进行取样,并用相位传感器测量取样部分的相位,然后用适当的光学反馈形式对取样光束进行实时校正。 图1-1 光镊子近年来,经常有关于液晶空间光调制器应用于生物光学显微中的报道。利用液晶空间光调制器实时调制光学显微中成像光的振幅/相位,不仅可以显微传统的生物样本的相位,还能以复杂的相位调制方式,如螺旋相位滤波,得到新的显微图像。该方式和光镊技术、荧光显微相结合,大大地丰富了生物显微技术。图1-1即为生物
19、学中应用较多的“光镊子”,“光镊子”可以细微到细胞程度,比如可以用“光镊子”按住一个细胞,实现对该细胞的人为改造。还可以利用“光镊子”测量单个肌肉蛋白分子,进而研究动物肌肉活动8。图1-2 利用计算全息重现预想图像液晶空间光调制器可以动态控制光束的偏转,生成可以重现远场预想图像的计算全息图。计算全息是利用计算机形成的,通过液晶空间光调制器显示其全息图,利用相干光照明重现预想物的图像。计算机形成全息图通常分为以下几个步骤:读图、二维离散傅里叶变换、编码9。图1-2是实用计算全息重现的预想图像,中间亮斑是中央零级衍射斑。1.4 本文研究的目的和工作本文选择的是索尼公司为投影仪设计的型号为LCX02
20、6的液晶屏,因此主要是用在强度调制,伴随有相位调制等方面。本文将对驱动电路进行重新设计,将驱动电压控制在能够实现纯相位调制的区域,从而便于进行空间光场的研究。本文的章节内容安排如下:第二章介绍了液晶材料以及各种光学特性,然后,简要分析了电寻址液晶空间光调制器的结构和调制原理。第三章说明设计制作液晶空间光调制器的过程。首先选择合适的液晶屏,本文选择的是SONY公司型号为LCX026BLT的商用液晶屏,然后根据设计要求对液晶屏进行一些调整,如将加载在液晶分子两侧的电压设定在可以实现纯相位调制的区域,同时修改电源结构、缩小线路板的尺寸,最后完成整个电路的设计。第四章在液晶空间光调制器设计完成后,将液
21、晶空间光调制器调制到纯相位,根据相位调制特性制作位相光栅,利用位相光栅进行光衍射实验,并测得衍射斑的空间位置;在液晶空间光调制器的相位调制模式中写入菲涅尔波带片,制作阵列透镜,模拟透镜的聚焦效果,并测得焦面光强分布。第二章 液晶空间相位调制器的结构原理和分类 本章首先从液晶的基本概念开始,介绍了液晶的一般形态和各种重要的光学特性。然后给出了液晶连续体理论,最后简单介绍常见的两种电寻址液晶空间光调制器的结构和工作原理。2.1 液晶材料及光学特性2.1.1液晶的种类及其物理特性 目前发现及人工合成的液晶已有几千种,可以分为溶致液晶和热致液晶两类。溶致液晶是指结晶晶格由于溶剂而被破坏形成的液晶;热致
22、液晶是指结晶晶格由于加热而被破坏形成的液晶。在显示领域广泛应用的大多属于热致液晶,本文中用于空间光调制器的所有液晶也都是热致液晶,因此本文主要讨论的就是此类液晶。根据分子排列状态的不同热致液晶可以分为三种(图2-1):向列相液晶(nematic, 又称为丝状液晶);近晶相液晶(smectic, 又称为层状液晶)和胆甾相液晶(cholestevic,又称螺旋状液晶),如图2-1所示 (a) (b) (c)图2-1 液晶分子排列模式 (a)向列相 (b)近晶相 (c)胆甾相向列相液晶分子是条状或棒状的,分子长轴都朝向同一方向,其它排列则毫无规律可言。向列相液晶最大特点是在电场、磁场、机械力和表面力
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