《光学信息处理》课件:第八章空间光调制器.pptx
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- 光学信息处理 光学 信息处理 课件 第八 空间 调制器
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1、如常用的相干光处理系统,而大量被处理的光信号是非相干的,如日常生活中的图像、图形等。非相光所荷载的信息无法直接耦合到相干光处理系统中,需要一个器件器件首先接收非相干光图像,通过器件中的特殊的效应,把光学图像所表征的光强分布转换为其它物理量的二维分布(如折射率、电压等),再通过器件的另一效应来调制处理系统中相干光的某一参数(相位、强度、偏振等),从而完成信息从信源向处理系统的转移,以及信息从非相干光荷载向相干光荷载的转换。非相干光相干光转换空间光调制器另一类常用的信号是电信号,如各种电路产生的信号、雷达信号等,还有大量信号,通过传感器后转化为电信号,如空中目标或待识别指纹,经光学系统成像后,常常
2、用CCD变为电信号。电信号必须通过特殊设计的接口器件把电压、电流的时间变化转为光参量的空间变化空间光调制器在信源信号的控制下,能在信源信号的控制下,能对光波对光波的的某个参量某个参量进行调制,进行调制,如通过吸收调制振幅、通过折射率调制相位、通过偏如通过吸收调制振幅、通过折射率调制相位、通过偏振面旋转调制偏振态等,从而将信源信号所荷载的信振面旋转调制偏振态等,从而将信源信号所荷载的信息写入入射光波中。即息写入入射光波中。即其其输出输出光信号是随控制信号变光信号是随控制信号变化的空间和时间的函数化的空间和时间的函数定义定义 SLM:Spatial Light Modulator基本结构与分类基本
3、结构与分类 独立单元:像素独立单元:像素包括:包括: 写入信号写入信号-控制信号控制信号; 读出光读出光-输入信号输入信号; 输出光输出光-输出信号输出信号;按输出分类按输出分类:透射式光寻址;反射式光寻址;透射式电寻址;透射式光寻址;反射式光寻址;透射式电寻址;反射式电寻址反射式电寻址写 入 ( 电写 入 ( 电)光)光读读出出光光输输出出光光透射式透射式读 出读 出光光写入(写入(电)光电)光输输出出光光反射式反射式按系统中位置分类按系统中位置分类:用做输入器件(:用做输入器件(input-SLM); 频谱面上频谱面上滤波器件(滤波器件(processor-SLM);系统输出端(;系统输出
4、端(output-SLM)寻址寻址概念概念:光:光寻址与电寻址与电寻址寻址电电寻址寻址:当写入信号是电信号(如视频信号或计当写入信号是电信号(如视频信号或计算机电平信号),采用电寻址方法控制算机电平信号),采用电寻址方法控制SLM的复的复数透过率。数透过率。通常方法通常方法:通过SLM上两组正交的栅状电极,用逐行扫描的方式,把信号加到对应的单元上。又称为矩阵寻址,即EA-SLM。一对相邻的行和列电极构成SLM最小的单元,即像素,像素尺寸的两倍给出SLM分辨率的极限。( , ) ( ), ( )T x yT x ty t电寻址空间光调制器电寻址空间光调制器特点:特点:(1)电寻址是串行寻址,失去
5、光学信息并行处)电寻址是串行寻址,失去光学信息并行处 理特点理特点(2)电寻址通过条状电极传递信息,电极尺寸)电寻址通过条状电极传递信息,电极尺寸的减小有限度,决定了像素尺寸的限度,也决定了的减小有限度,决定了像素尺寸的限度,也决定了SLM的分辨率的分辨率 模式模式水平像素水平像素垂直像素垂直像素SBP(*106)VGA 640 480 0.31SVGA 800 600 0.48XGA 1024 768 0.79SXGA 1400 1050 1.47UXGA 1600 1200 1.92HD 1920 1080 2.07SLM显示模式显示模式(3)透射式)透射式SLM由于电极本身不透明,所以像
6、素的有效由于电极本身不透明,所以像素的有效 通光面积于像素总面积之比通光面积于像素总面积之比开口率较低,光能利用开口率较低,光能利用 率不高。硅基液晶率不高。硅基液晶(LCOS)是反射型的,解决了开口是反射型的,解决了开口 问题,近年来发展很快。问题,近年来发展很快。 (4)数字式微反射镜器件()数字式微反射镜器件(DMD)具有高效率、高对比)具有高效率、高对比 度、多灰阶(度、多灰阶(256个灰阶)、高色保真度等特点,个灰阶)、高色保真度等特点, 具有多种规格的像素单元。具有多种规格的像素单元。 如如2048*1152的超高分辨率器件,可以同的超高分辨率器件,可以同16:9宽屏幕宽屏幕 电视
7、匹配。电视匹配。光光寻址空间光调制器寻址空间光调制器 (OA-SLMOA-SLM)方法方法:首先把光学信号写入光寻址空间光调制器中,把光学首先把光学信号写入光寻址空间光调制器中,把光学信号对应的光强分布转化为电荷分布、折射率分布等,信号对应的光强分布转化为电荷分布、折射率分布等,然后由读出光通过各种效应,如光电效应、双折射效应然后由读出光通过各种效应,如光电效应、双折射效应等,读出这一信号。等,读出这一信号。特点特点:(1)空间分辨率通常高于)空间分辨率通常高于EA-SLMEA-SLM。如液晶光阀。如液晶光阀LCLV 的分辨率达的分辨率达60lp/mm,面积为面积为50mm*50mm,相当,相
8、当于于 3k*3k个像素。个像素。(2)高度并行特点。)高度并行特点。(3)通常采用反射式,即写入光入射)通常采用反射式,即写入光入射SLM的一个端面,的一个端面, 读出光入射读出光入射SLM另一端面,信息通过另一端面,信息通过SLM转移到读出光转移到读出光中。中。(4)通常采用非相干光写入,相干光读出。)通常采用非相干光写入,相干光读出。常用的空间光调制器常用的空间光调制器电寻址电寻址薄膜晶体管液晶显示器(薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCDTFT-LCD)硅基液晶显示器(硅基液晶显示器(LCOS)磁光空间光调制器(磁光空间光调制器(MOSLM)数字光处理(数字光处理(DLP)光寻址光寻址铁
9、电液晶空间光调制器(铁电液晶空间光调制器(FLC-SLMFLC-SLM)液晶光阀(液晶光阀(LCLV)及阴极射线管及阴极射线管- -液晶光阀液晶光阀微通道板空间光调制器(微通道板空间光调制器(MSLM)Pockels光调制器光调制器液晶分子一般呈长棒状,个别呈盘状、碗装,它们的分液晶分子一般呈长棒状,个别呈盘状、碗装,它们的分子排列介于完全规则的晶体和各向同性的液体之间:每子排列介于完全规则的晶体和各向同性的液体之间:每个液晶分子的中心在液晶空间中的分布是随机的,但分个液晶分子的中心在液晶空间中的分布是随机的,但分子的取向具有有序性。长棒状分子的长轴方向或盘状、子的取向具有有序性。长棒状分子的
10、长轴方向或盘状、碗状分子的法线方向在一定温度范围内倾向彼此平行,该碗状分子的法线方向在一定温度范围内倾向彼此平行,该方向称为液晶分子的指向方向称为液晶分子的指向矢量方向矢量方向。液晶具有液晶具有双重性质双重性质,在一定程度上,既有液体流动性,又,在一定程度上,既有液体流动性,又有晶体所特有的各向异性。液晶分子之间的相互作用远低有晶体所特有的各向异性。液晶分子之间的相互作用远低于固体分子之间的相互作用力于固体分子之间的相互作用力液晶的各向异性在外场作液晶的各向异性在外场作用下会发生显著变化。如:用下会发生显著变化。如:KDP晶体的半波电压晶体的半波电压9.3kV,BSO晶体的半波电压为晶体的半波
11、电压为3.9kV(lam=632.8nm)(半波电压)(半波电压是晶体电光效应的一个特征参数,在振幅调制中,当外加是晶体电光效应的一个特征参数,在振幅调制中,当外加电压达到半波电压时,调制器的透过状态从开态转为关态)电压达到半波电压时,调制器的透过状态从开态转为关态)表征液晶电光效应的特征参量表征液晶电光效应的特征参量开关电压大概为开关电压大概为5V,比晶比晶体半波电压小三个数量级。体半波电压小三个数量级。可以做成低能耗、低电压的空间光调制器可以做成低能耗、低电压的空间光调制器=光寻址的光寻址的液晶光阀(液晶光阀(LCLV)以及电寻址的薄膜晶体管驱动的液晶)以及电寻址的薄膜晶体管驱动的液晶显示
12、器(显示器(TFTCCD)。)。帧频帧频/Hz 60像素尺寸/微米 26像素数 1024*768像面尺寸/英寸 1.3对比度 1000:1开口率 23%光谱范围(nm) 400700索尼索尼TFTLCD透射式透射式SLM偏振光在扭曲介质中的传播偏振光在扭曲介质中的传播TNTN液晶盒结构和工作原理液晶盒结构和工作原理把向列相液晶放在一个经特殊处理的盒中,可以构成具有把向列相液晶放在一个经特殊处理的盒中,可以构成具有特殊的扭曲效应的液晶盒。特殊的扭曲效应的液晶盒。ITO为透明电极。液晶注入一对为透明电极。液晶注入一对导电玻璃之间,这两片导电玻璃的表面经过特殊处理,使导电玻璃之间,这两片导电玻璃的表
13、面经过特殊处理,使其表面具有定向结构,而且上下导电玻璃的定向结构方向其表面具有定向结构,而且上下导电玻璃的定向结构方向正交。正交。TNTN液晶盒结构和工作原理液晶盒结构和工作原理如果将整个液晶层沿着与表面正交的如果将整个液晶层沿着与表面正交的Z Z轴分成均匀的轴分成均匀的N N个个薄层,则每一薄层中液晶分子的长轴取向大致相同,这样薄层,则每一薄层中液晶分子的长轴取向大致相同,这样每每层都可以看成一个单轴晶片。在整个液晶层中,随着层都可以看成一个单轴晶片。在整个液晶层中,随着Z Z的变化,分子长轴发生旋转,光轴也就随之旋转,形成的变化,分子长轴发生旋转,光轴也就随之旋转,形成各向异性介质。光轴的
14、方位是各向异性介质。光轴的方位是Z Z的线性函数:的线性函数:液晶是正双折射介质,液晶是正双折射介质,n ne e-n-no o约为约为0.1,0.1,如设如设,2d20d可见出射光波仍然是线偏振的,振动方向沿出射面的指向矢方向,只是增加了一个不重要的相位。条件弱扭曲条件,通常是满足的。结论:在弱扭曲的情况下,当入射线偏振光的振动方向与扭曲介质表面的局部光轴一致时,振动方向将锁定在光轴的方向上,随着光轴旋转,出射光波仍然是线偏振光,振动方向与扭曲介质出射表面的光轴一致。这就是偏振光在扭曲介质中传播时的扭曲效应,常误认为旋光效应。即从液晶层射出的光波振动方向沿y轴。如果检偏器光轴与X轴平行,则T
15、N器件的透过率为0,反之如检偏器光轴沿Y轴方向,则TN器件的透过率为最大,即分别对应TN液晶盒的关态(暗态)和开态(亮态)。扭曲效应是近似的,通常 并不严格等于90o,光波在液晶中传播时,液晶中的不均匀还会引起散射。由于这些原因,出射光波一般是长椭圆偏振光或部分偏振光,这些因素引起TN盒在暗态下漏光,造成对比度降低。d扭曲向列液晶盒的工作原理TN盒透明电极-纵上电压-液晶的长形分子为电偶极子,趋向于电场方向重新排列-一定程度抵消扭曲效应,使器件产生一定透过率。有源矩阵驱动液晶显示器(TFT-LCD)电寻址的SLM多采用矩阵寻址方案。在一块玻璃板上形成互相绝缘的行和列电极,交点上制作薄膜晶体管(
16、TFT)。TFT栅极、源极和漏极分别接行、列电极和显示像素。另外一块玻璃上所有像素公用一个电极,之间填充扭曲或强扭曲液晶TFT-LCD 结构示意图全彩色TFT-LCD液晶板在各个像素上顺序贴上红(R)、绿(G)、蓝(B)虑光片,以一组R,G,B像素为一个彩色显示单元。LCDLCD平板显示器技术指标平板显示器技术指标项目项目规格规格备注备注屏尺寸110”对角线长度像素数4k*2k已知以批量产品化的最高像素数(12M)像素数8k*4k演示样机像素数(32M)可视角1780*1780TFT-LCD生产厂标注的最大值色域覆盖率72% NTSC覆盖颜色三角形的百分比LCDLCD投影仪投影仪投影屏投影屏R
17、-LCDR-LCD特点特点优点:优点:驱动电压低(低于5V)、功耗小;由于场效应管隔离,有效地消除了相邻像素之间的干扰;TFT-LCD采用大规模集成电路技术制作,成品率高,成本低,应用广泛。不足:不足:透过率较低,一对偏振片透过率近约0.3;像素的开口率(透光面积与总面积之比)较低,不到0.4;尺寸减小导致像素开口率更低;耗散在器件上的光能量使液晶性能变差甚至失效,大功率光源需带冷风装置。混合场效应混合场效应由于入射到TN-LCD盒上的线偏振光的振动平面跟随扭曲介质光轴转过900,出射光波的振动平面与检偏器正交,使TN-LCD处于关态;如果在TN-LCD盒上加上纵向电压,扭曲效应将被双折射效应
18、部分抵消,使TN-LCD处于开态。(a)(a)TN-LCDTN-LCD盒(向列相液晶显示器)未加电压时的扭曲效应盒(向列相液晶显示器)未加电压时的扭曲效应(b)(b)加电压后(电压足够高),液晶分子沿长轴排列,扭曲效应加电压后(电压足够高),液晶分子沿长轴排列,扭曲效应 消失。消失。(a)(a)扭曲扭曲角作为角作为z z的函数;(的函数;(b) b) 倾斜角作为倾斜角作为z z的函数。虚线为未加电的函数。虚线为未加电场的情况。场的情况。当所加电压较小时,尚未彻底破外扭曲效应,在当所加电压较小时,尚未彻底破外扭曲效应,在TN-LCDTN-LCD盒中出现情盒中出现情况比较复杂:液晶分子在电极定向结
19、构的作用力、分子间作用力及况比较复杂:液晶分子在电极定向结构的作用力、分子间作用力及外外电场作用力下共同达到平衡态。电场作用力下共同达到平衡态。线偏振光在加电压后的线偏振光在加电压后的TN-LCDTN-LCD盒中传播的近似图像;盒中传播的近似图像;表示液晶表示液晶的局部光轴,在的局部光轴,在z=0z=0处处与与x x轴基本一致,在轴基本一致,在z=d/2z=d/2处,处, 沿沿z z轴;轴;z=dz=d处处沿沿x x和和y y轴的角平分线。轴的角平分线。LCLVLCLV的读出光路的读出光路PBCPBC偏振分光棱镜,读出光是偏振分光棱镜,读出光是PBCPBC的的p p偏振分量;当外电压偏振分量;
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