硅基液晶论文_张晓谕

导读:本文包含了硅基液晶论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:液晶,相位,全息,光束,全息图,算法,空间。

硅基液晶论文文献综述

张晓谕[1](2019)在《硅基液晶相位全息图的复合优化算法研究》一文中研究指出硅基液晶空间光调制器凭借其灵活多变的特性在光学信息处理与自适应光学等许多领域都发挥着重要作用。相位全息图是硅基液晶发挥作用的关键所在,其优化生成通常采用经典的迭代傅里叶变换算法来实现。然而,通过传统算法得到的相位全息图在进行衍射计算时,得到的结果并不能让人完全满意,在衍射效率及光场的相似度等方面仍有较大的提升空间。本文针对上述问题,采取传统算法与智能优化算法相结合的方式对硅基液晶相位全息图的生成问题进行了一定的理论和实验研究。论文完成的主要工作如下:1.在分析了硅基液晶基本结构与工作原理的基础上,针对1920×1080像素的硅基液晶芯片,对现有的多种优化算法进行了分析与比较,总结对比了各算法的特点。选取了迭代傅里叶变换算法作为复合优化的前置算法,智能优化算法作为后置算法的复合方式。2.在对复合算法进行完善设计的前提下,设计了叁种侧重不同的应用情形,等比例光束分束,非等比例光束分束与超高斯光束整形,并分别对各复合算法进行了仿真研究。研究得出,差分进化算法对传统算法的复合效果最为良好,迭代傅里叶变化算法与差分进化算法的复合往往能使前置优化结果的均方根误差降低2个数量级以上。3.设计并完成了非等比例光束分束实验,对上述研究结论进行了实验验证。将GS算法与差分进化算法进行复合后,均方根误差降低了2个数量级;将SIFTA算法与差分进化算法进行复合后,均方根误差降低了3个数量级。表明实验结果与仿真结果基本一致,复合算法在一定程度上改进了传统算法。本文针对硅基液晶应用中的相位恢复算法进行了仿真与实验研究,采取了传统迭代傅里叶变换算法与智能优化算法复合的方式对原始算法进行了一定的优化与改进,并得出迭代傅里叶变换算法与差分进化算法的复合效果最佳。(本文来源于《中央民族大学》期刊2019-03-11)

姬琪,何煦,李成浩[2](2018)在《基于硅基液晶(LCOS)的空间相机稳像测试方法研究》一文中研究指出空间相机受卫星平台太阳帆板颤动、自身姿轨控制等引起随机振动的影响,成像时目标会产生微小抖动,抖动量大时会严重影响相机在轨成像质量。为减少抖动对成像的影响,相机设计有稳像系统。为验证稳像效果,往往需要地面进行模拟试验验证。硅基液晶(LCOS)是一种微显示器件,可以利用软件实现各种目标的显示及运动,与光源及平行光管配合可以形成动态目标模拟装置。相机对准该动态目标模拟装置,由(本文来源于《第十七届全国光学测试学术交流会摘要集》期刊2018-08-20)

杨赫[3](2018)在《基于硅基液晶的激光束智能控制技术》一文中研究指出捕获、瞄准与跟踪(APT)技术是空间激光通信中核心的技术之一。针对APT系统中粗跟踪机械伺服转台结构复杂、功耗高、机械惯量、控制复杂等不足,以及空间激光通信中多目标的动态跟瞄问题,本文主要对基于硅基液晶的激光束智能控制技术进行了研究。首先从液晶的结构类型、液晶的电控双折射效应出发介绍了液晶空间光调制器的相位调制原理,硅基液晶的基本结构。提出了通过硅基液晶空间光调制器模拟菲涅耳波带透镜的相位分布实现光束会聚,并在相位图中迭加位移相位因子实现光束二维偏转的方法,建立该方法下的物理模型,计算理论光束偏转角度。同时分析了单光束控制模式下的光束偏转系统各个参数指标的影响因素,包括衍射效率、偏转精度以及响应时间。搭建了基于硅基液晶空间光调制器的光束偏转控制系统的平台,结果验证了该方法的可行性。在保证衍射效率和偏转精度的前提下,系统偏转范围、偏转角度的连续性和均匀性等均有显着提高。最后对多种多光束控制方法进行研究,基于硅基液晶空间光调制器的多光束控制技术的优势,提出了分区域控制的多光束控制方法,通过实验验证了分区域控制的多光束控制方法的可行性。上述研究为下一步空间激光通信中粗跟踪系统扫描和多目标动态跟踪奠定了基础。(本文来源于《长春理工大学》期刊2018-03-01)

高家鸣[4](2016)在《硅基液晶显示芯片技术标准的现状与发展》一文中研究指出本文针对显示技术的发展趋势,结合标准化的特点,对硅基液晶显示技术的标准化环节进行了初步探讨。对国内与硅基液晶显示技术相关的标准化技术组织的主要工作及现行标准体系进行了研究,通过探讨硅基液晶显示技术的特点和存在的问题,提出推进湖北省硅基液晶显示技术标准化发展的建议。(本文来源于《标准化助力供给侧结构性改革与创新——第十叁届中国标准化论坛论文集》期刊2016-10-25)

姬琪,王红园[5](2016)在《硅基液晶(LCOS)在动态目标模拟装置中的应用》一文中研究指出光电成像系统的检测往往需要有无穷远目标,其中动态目标模拟不仅可以检测被测系统的成像质量,还能够检测被测系统的实时响应能力。以往动态目标模拟装置利用平行光管来实现,在平行光管焦面处设计动机构,将靶标安装在动机构上,通过控制动机构实现靶标运动,从而在平行光管出光口处产生动目标。但动机构的设计工作较为繁琐,而且目标特性单一。(本文来源于《第十六届全国光学测试学术交流会摘要集》期刊2016-09-25)

刘洋,方露,韩超[6](2016)在《基于相位恢复的离轴计算全息图及硅基液晶显示》一文中研究指出不同的相位调制使得物光传播到同一平面上呈现不同的强度分布,在菲涅耳衍射区选择合适的平面并用CCD测量其强度分布,再用这些强度信息作为迭代的约束条件来获取包含物光波全部信息的数学模型;利用修正型离轴参考光计算全息图的制作方法,构造参考光的数学模型,结合物光模型制作成相应的计算全息图。仿真结果表明此制作全息图的方法是可行的,并且获得了较高的重构质量;最后在以硅基液晶为核心的全息显示平台上进行物光重构。(本文来源于《荆楚理工学院学报》期刊2016年04期)

鞠跃伟,刘晨,姜丹丹,吕志栋,周沛红[7](2016)在《基于硅基液晶的相位法测量乳房体积的研究》一文中研究指出目的探讨基于硅基液晶的相位法测量乳房体积的可行性和实用性。方法采用In-san叁维扫描仪扫描空芯针穿刺活检证实为单侧乳癌30例,并用Geomagic Studio 12.0软件测量其体积;采用排水法测量乳房标本体积作为对照,比较两种方法测量乳房体积的准确性和重复性。结果基于硅基液晶的相位法和排水法测量乳房体积分别为(408±147)m L和(413±149)m L,两种方法测量乳房体积比较差异无显着性(P>0.05)。基于硅基液晶的相位法和排水法测量乳房体积值的变异系数分别为4.5%与2.9%、4.8%与3.8%、5.0%与4.3%。结论基于硅基液晶的相位法测量乳房体积的数据可靠、准确、可重复,且简便而实用,可作为临床测量乳房体积的有效手段。(本文来源于《齐鲁医学杂志》期刊2016年03期)

刘洋[8](2016)在《基于硅基液晶器件的全息显示技术研究》一文中研究指出全息显示技术能够完整的保留物体的全部信息,使得人眼看到的场景更接近生活中的原样,并且无需任何穿戴设备,避免了视觉疲劳,因此引起众多科研工作者的兴趣,其完美的显示效果已作为3D显示最理想的方案之一。传统光学全息中,主要有两个环节——物光信息的记录与再现。记录是将物光和参考光在全息面上的干涉条纹曝光在感光材料上的过程;再现是利用光照干涉条纹图重构原物像的过程。但此过程中光学系统必需足够的稳定,物光和参考光必需有足够高的相干系数,这就使得全息研究人员把焦点转向了计算全息领域。计算全息中物光的构建、传播、全息图透过率的计算都是通过计算机完成的,因此避免了光全息中种种苛刻要求。但是传统的计算全息图是控制绘图仪在全息干板上绘制出的,这一点具有明显的时间滞后性,并且一旦制作完成,用于制作全息图的材料就不能被再利用了。随着空间光调制器的出现,研究人员在全息实验中不再需要制作出实物的全息图,仅仅需要生成符合全息透过率的数字图像,再利用空间光调制器,就可以避开波前记录与再现实验中的不利条件。计算全息需要物体的数学描述,但对于实物的全息记录,物光波的数学描述却不能直接通过测量得到。光的高频特性使得现有的检测仪器不能直接获得光波的位相分布,所以通过面与面之间的迭代,利用强度作为约束条件来获得光场的相位分布已为众多研究者所接受并被广泛地用于实践。本文在研究分析了全息理论的基础上,将随机相位调制的数值迭代相位恢复算法与修正型离轴参考光计算全息结合起来,提供了一种制作现实物体的计算全息图的方案,并搭建了以LCOS为核心的全息显示系统对全息图进行再现。主要工作和创新点如下:1.分析了全息显示的基本理论,简单介绍了菲涅耳全息图和相息图的基本实现原理,详细分析了计算全息图的制作过程及计算机制全息图中两种典型的方法——罗曼迂回位相编码、修正离轴参考光计算全息图,通过计算机编程仿真实现上述方法产生的全息图。2.论述了空间光调制器的基本概念和参数,并讨论了硅基液晶空间光调制器的光波相位调制原理,LCOS的像素结构,以及简单介绍了一下我们实验中所使用的LCOS-SLM的参数、特性和客户端软件的基本使用方法,并以此全息显示平台用于全息再现。3.研究了迭代型相位恢复算法,包括GS算法、ER算法、多面迭代等以及利用纯相位调制波前来获得同一位置的不同强度分布进行迭代恢复的算法,并将数值迭代相位恢复算法与计算全息结合起来——以相位恢复算法获取待显示物体的数学描述,以修正型离轴参考光计算全息制作生成实物的全息图,并在基于LCOS-SLM的显示系统上进行光学重构。(本文来源于《安徽工程大学》期刊2016-06-08)

孟遥,张国玉,孙高飞,刘石[9](2016)在《基于硅基液晶拼接的高对比度动态星模拟器光学系统》一文中研究指出针对基于硅基液晶(LCOS)拼接技术的动态星模拟器对比度低,无法在星图识别过程中为星敏感器提供全部有效目标的问题,提出通过抑制光学系统杂散光来提高LCOS拼接动态星模拟器对比度的方法,讨论了偏振度对于杂散光的影响,并推导出入射角与偏振度的函数关系。设计了抑制杂散光的光学系统,该系统包括利用复合抛物面聚光器(CPC)结合望远系统组成照明光源,配合多棱镜的1/4波片和视场角不小于11°的准直光学系统。在截止频率为60lp/mm,视场角小于±5°的情况下,该准直系统的调制传递函数(MTF)大于0.7。实验显示:该高对比度LCOS拼接动态星模拟器的星间角距误差小于18″,相对于传统型的星模拟器杂散光降低了2.38倍,其在保证精度的条件下,降低了动态星模拟器的背景噪声,提高了动态星图的可识别率,基本可以满足星敏感器在多星等条件下的对精度和动态特性的需求。(本文来源于《光学精密工程》期刊2016年03期)

杨皓琨,赵冬娥,刘吉,霍晗[10](2016)在《基于硅基液晶技术的嵌入式投影物镜的设计》一文中研究指出为了适应投影设备向微型化和嵌入式的发展趋势,以光学设计理论为基础,使用Zemax软件设计一款基于硅基液晶(LCOS)投影技术的嵌入式投影物镜。该镜头由6片球面玻璃镜片组成,有效焦距为9.8mm,相对孔径为1/3,全视场角为56°,光学总长控制在21mm,最小镜片厚度大于0.4mm,在镜头分辨率70lp/mm处,全视场调制传递函数(MTF)值皆大于0.45,畸变值小于1%。优化结果满足设计要求,且镜片经过加工样板的匹配,能够满足生产加工的需要。(本文来源于《科技视界》期刊2016年03期)

硅基液晶论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

空间相机受卫星平台太阳帆板颤动、自身姿轨控制等引起随机振动的影响,成像时目标会产生微小抖动,抖动量大时会严重影响相机在轨成像质量。为减少抖动对成像的影响,相机设计有稳像系统。为验证稳像效果,往往需要地面进行模拟试验验证。硅基液晶(LCOS)是一种微显示器件,可以利用软件实现各种目标的显示及运动,与光源及平行光管配合可以形成动态目标模拟装置。相机对准该动态目标模拟装置,由

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

硅基液晶论文参考文献

[1].张晓谕.硅基液晶相位全息图的复合优化算法研究[D].中央民族大学.2019

[2].姬琪,何煦,李成浩.基于硅基液晶(LCOS)的空间相机稳像测试方法研究[C].第十七届全国光学测试学术交流会摘要集.2018

[3].杨赫.基于硅基液晶的激光束智能控制技术[D].长春理工大学.2018

[4].高家鸣.硅基液晶显示芯片技术标准的现状与发展[C].标准化助力供给侧结构性改革与创新——第十叁届中国标准化论坛论文集.2016

[5].姬琪,王红园.硅基液晶(LCOS)在动态目标模拟装置中的应用[C].第十六届全国光学测试学术交流会摘要集.2016

[6].刘洋,方露,韩超.基于相位恢复的离轴计算全息图及硅基液晶显示[J].荆楚理工学院学报.2016

[7].鞠跃伟,刘晨,姜丹丹,吕志栋,周沛红.基于硅基液晶的相位法测量乳房体积的研究[J].齐鲁医学杂志.2016

[8].刘洋.基于硅基液晶器件的全息显示技术研究[D].安徽工程大学.2016

[9].孟遥,张国玉,孙高飞,刘石.基于硅基液晶拼接的高对比度动态星模拟器光学系统[J].光学精密工程.2016

[10].杨皓琨,赵冬娥,刘吉,霍晗.基于硅基液晶技术的嵌入式投影物镜的设计[J].科技视界.2016

论文知识图

公司液晶型外腔可调谐激光器除了...硅基液晶显示光学目标模拟器结构...硅基液晶显示光学目标模拟器结构...6-1纯相位型硅基液晶的基本结构...4-4滤波特性图(a)带宽滤波特性图(...基于硅基液晶的空间光调制模式...

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