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本文介绍混合场效应液晶光阀和它在实时相干光学数据处理方面的应用。光阀基本上是一个高分辨率的光学对光学的图象转换器。该器件包括碲化镉光吸收层,介质反射镜和在玻璃板上沉积铟锡氧化物透明电极之间分层的联苯基液晶层。为降低光电导体的阻抗,图象直接输入到光电导体上,在液晶电极上加上交流开关电压以激发器件。交流工作确保器件有较长的工作寿命。液晶以混合场效应方式工作。它利用扭转向列效应产生暗的截止态(没有电压加在晶体上),利用光的双折射产生亮的导通态。液晶调制相干读出光的相位。用外加的解偏器产生光强调制。光阀的性能可通过以下几方面的测量来说明:调制传递函数、分辨率、响应时间,灵敏度和光学质量,最后介绍了液晶光阀的应用,包括非相干到相干的转换、实时相关、雷达信号处理和实际景物感测。 相似文献
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介绍了一种利用单液晶光阀和三原色通道光纤面板实现彩色电视图象的大屏幕投影显示技术。用该技术实现的投影显示系统具有结构简单,调试方便,性能价格比高的优点。 相似文献
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本文首次建立了液晶光阀的集总单元模式等效电路及其分析方法,详细研究了液晶光阀的光敏层、液晶层和反射层之间的匹配条件。从结构匹配观点出发,综合考虑了液晶层调制的不镪必须保证随光导层接收信号线性地变化及交变工作电压引起注入信号在传递中的损失这两点,提出了液晶光阀的有铲对比度,确定了为改善器件有效对比度,光阀在使用和加工过程中材料应该满足的条件,给液晶光阀的制备和对比度的提高提供了理论依据。 相似文献
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为了提高薄膜场效应晶体管液晶显示器(TFT-LCD,以下简称液晶光阀)投影图像的分辨率,提出了一种利用压电陶瓷驱动的平台拖动液晶光阀做X、y方向上的精确移动,实现液晶光阀像素移动的方法.介绍了液晶光阀硬件结构的特点,基于这些特点提出了利用像素移动技术提高投影图像分辨率的原理.根据计算得出X、Y方向精确位移运动的精度要求为10 nm量级,进而选择了实现这样高精度运动的机械结构.提出了3种检测试验结果的方案,绘制了整体试验方案的结构框图.最后,搭建试验平台验证了试验原理的正确性和有效性.采用像素移动技术后,利用液晶光阀投影得到的图像的分辨率在X、Y方向上分别提高到原来的2倍,总像素个数为原来的4倍,突破了星模拟器的分辨率完全受限于显示器件分辨率的状况. 相似文献
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本文介绍了一种利用三原色通道光纤面板和数字存储电路光电结合的图像信息处理技术,实现单液晶光阀彩色电视图像的大屏幕投影显示系统,设投影显示系统具有结构简单、调试方便、性能价格比高的优点。 相似文献
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桑胜泉 《仪器仪表标准化与计量》1996,(6):37-43
液晶对光学材料光学零件和产品进行无损检测的优越性最近十几年来,在光学液晶方面,实用性的研究有极大的发展。在很大程度上,这是由兼有固体和液体特征的液晶特性很好地结合在一起而产生的。首先,以固有定向次序排列的几何上各向异性分子的液晶结构,在各种性质物理场... 相似文献
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主要研究和比较了用于模式识别和经典联合变换和条纹调制联合变换相关器,对相关检测能力进行了理论分析,并用计算机模拟验证了理论分析。 相似文献
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介绍了液晶材料光折变效应的基本概念及基本机理及特性,根据光折变液晶材料的发展,分别对掺杂染料的液晶、聚合物分散液晶、掺杂铁电材料液晶等几种液晶材料的光折变效应的各个发展过程及其存在的问题和研究现状作了较为详细的阐述,并展望了其今后的实际应用及发展方向。 相似文献
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对用不同结构的液晶来控制光散射的电气效应作了研讨。介绍了在成像光学系统中运用控制散射液晶元件的特点;确定了描述角分量和正常分量光散射的液晶装置函数。 相似文献
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本文依据硅光电池的外部特性,提出了一种新型光电式位置传感器--光阀式位置传感器。对这种传感器的性能及其影响因素进行了分析,分析结果表明这种传感器具有较高的分辨率,优良的线性,非常宽的频带,极小的时漂和温漂,以及输出没有载波干扰,是一种综合性能优良的位置传感器,最后,给出了有关的实验结果。 相似文献
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光学传递函数OTF能客观、定量地衡量光学系统的成像质量;是评价光学系统的重要指标。本文给出的一种方法,从系统的光瞳函数出发,胜自相关函数法计算光学传递函数。并列举了一个计算实例,对计算方法加以验证。由于光瞳函数(即波差)可方便地由剪切干涉法得到,本方法对计算和测量光学传递函数有特别的意义。 相似文献
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液晶空间光调制器对真实人眼畸变波前的校正 总被引:1,自引:2,他引:1
基于液晶空间光调制器波前调制量大,像素密度高,驱动电压低等优点,用液晶空间光调制器作为校正眼像差的关键元件,研制了用于人眼畸变波前探测和校正的自适应光学系统.介绍了液晶空间光调制器的波前调制原理,利用ZYGO干涉仪测定了位相调制和灰度级的关系曲线.分别用Hartman-Shack波前探测器和高分辨率液晶空间光调制器探测和校正人眼的波前畸变,对近视5 m~(-1) (500度)的人眼进行了自适应校正实验.校正后,系统的波前误差为0.086λ PV和0.013λ RMS, 达到了系统的衍射极限,并可清晰地分辨眼底原来模糊的细胞.实验结果表明,液晶空间光调制器可以有效校正畸变波前,达到提高成像质量的目的. 相似文献