程煜 1,2,*黄大杰 1范薇 1
作者单位
摘要
1 中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光物理联合实验室, 上海 201800
2 中国科学院大学, 北京 100049
对电寻址振幅型空间光调制器(SLM)在高功率激光系统中存在的问题进行了分析。理论分析了电寻址空间光调制器的黑栅效应对光束近场光束整形效果的影响, 提出了通过优化空间滤波器的小孔参数获得最佳整形效果的技术方案, 并计算了小孔滤波后的能量利用率。同时, 分析了液晶空间光调制器的开口率对光束整形的影响, 为了提升近场整形精度, 空间光调制器的开口率最好大于64%。研究了纯振幅型空间光调制器调制过程中引入的相位畸变, 从理论分析和实验验证两方面得出了附加相位分布图, 计算得出最大附加相位为0.135λ,对激光装置的影响在可接受范围之内。
光学器件 电寻址调制器 黑栅效应 开口率 附加相位 
中国激光
2017, 44(4): 0405001
作者单位
摘要
长春理工大学现代光学测试实验室,长春 130022
针对光学全息再现像质较差,本文提出四片式近似全对称傅里叶变换透镜的设计。该设计根据电寻址液晶和 CCD对傅里叶变换透镜的匹配要求确定设计参数。为了缩短总长,系统采用双远距结构 , 并利用 ZEMAX自动设计软件进行优化设计。将设计结果应用于实验,获得了清晰的光学全息再现像。实验结果表明,该设计的各项指标与实验系统相匹配,具有结构简单,像质好,满足较大孔径和视场要求等优点。
傅里叶变换透镜 全息光学再现 电寻址液晶 Fourier transform lens ZEMAX ZEMAX holographic optical reconstruction EALCD 
光电工程
2011, 38(11): 141
作者单位
摘要
长春理工大学现代光学测试实验室, 吉林 长春 130022
基于散斑照相术的基本原理,利用电荷耦合器(CCD)记录,电寻址液晶(EALCD)再现,从而对物体三维变形进行了相位的测试。用数字技术实时显示干涉条纹,取代了传统散斑照相术中的记录干板,省去了传统方法中干板显影、定影等化学处理过程;利用数字图像处理技术实现了四步相移法,并通过相位展开实现了三维变形相位测试,省略了压电位移器、位移控制器等器件,简化了测试系统,缩短了测试时间,测试精度容易达到λ/10。实验研究表明,该研究方法简单、高效,能快速获得具有高对比度的散斑条纹。
测量 散斑照相术 电荷耦合器 电寻址液晶 四步相移法 三维变形测试 
激光与光电子学进展
2011, 48(11): 111202
作者单位
摘要
1 长春理工大学 现代光学测试技术研究室,吉林 长春 130022
2 空军航空大学 航空军械工程系,吉林 长春 130022
将CCD与电寻址液晶(EALCD)相结合,CCD作为记录介质,用于全息图和全息再现像的记录,EALCD则代替传统光学全息中曝光后的全息干板,用于数字全息图的再现。这种方法不仅避免了传统全息记录材料显影、定影等过程,也避免了全息材料非线性记录等缺点,并可以实现普通的数字全息较难实现的基于相位移法的位移测试。利用双曝光数字全息干涉法,在实验中对反射式被测物体生成的菲涅耳全息图进行了光学再现,并得到了准确的数据,验证了该方法的实用性。实验结果表明,CCD与EALCD相结合,可以实现数字全息图的光学再现,通过获得的干涉条纹,可精确测定物体位移量。
全息干涉 位移测量 电耦合器件 电寻址液晶 菲涅耳全息图 光学再现 
激光与光电子学进展
2010, 47(6): 060902
作者单位
摘要
成都电子机械高等专科学校,四川成都 610031
空间光调制器的品种繁多,涉及到的学科范围、理论基础以及工艺技术都十分广泛。文中把空间光调制器归纳为4种类型,对每种类型的基本原理、工作方式和优缺点均进行了讨论,并列举了几种典型常见的空间光调制器,分析了它们的结构、工作原理和方式。
空间光调制器 液晶光阀 电寻址 光寻址 SLM LCLV eIectrOnic-addressing:light-addressing 
现代显示
2009, 20(9): 46
作者单位
摘要
西北工业大学应用物理系,西安,710072
从实验和计算机模拟两方面讨论二值化联合变换相关器的最佳阈值选取原则.实验研究表明,不同阈值对二值化联合变换相关结果有着较大影响,阈值过高或过低都会使联合变换相关结果变差.也就是说,二值化联合变换相关器存在一个最佳阈值.计算机模拟结果表明,最佳阈值位于联合变换功率谱的平均灰度值附近.在该阈值下,二值化联合变换相关器输出的相关峰值将相对提高,半宽度减小,同时噪音得到抑制.
二值化联合变换相关器(BJTC) 功率谱 阈值 电寻址液晶光阀 
光子学报
2002, 31(9): 1101

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