【摘 要】
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在现代光学系统中,空间光调制器的应用十分广泛,它可以广泛的应用在光学通信、光学操控、光计算和光学神经网络等多个领域。在多种光调制器中,光相位调制器由于仅改变光波的
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在现代光学系统中,空间光调制器的应用十分广泛,它可以广泛的应用在光学通信、光学操控、光计算和光学神经网络等多个领域。在多种光调制器中,光相位调制器由于仅改变光波的相位而具有更高的光能利用率,备受人们关注。液晶型光调制器由于液晶的电控双折射特性,使用方便,体积小,功耗低,是空间光调制器的首选。为了能够更好地实现光调制器的相位特性,多电极结构被引入到液晶光调制器的设计当中,但是,这又带来了新的问题,由于相位无法直接观察,多电极驱动电压的调节是一个困难而又繁冗的过程,为了解决这一问题,我们首先借助琼斯矩阵分析了液晶对光的相位调制特性,然后借助所得到的结论,设计了一个自适应的相位调节系统,利用该系统,在相位调节过程中的大部分人工工作量都可以被计算机替代,从而缩短了调试所花费的时间,提高了最后的调试效果。硅基液晶(LCoS)是目前最有竞争力的液晶型光调制器。它是实现波长选择开关(WSS)最具竞争力的方案。但是,现阶段的LCoS性能还有很多限制,比如低的衍射效率、小的偏转角度、低的转向精度等等。这是由于在大衍射角度的情况下,用来模拟相位曲线的像素减少,导致模拟效果变差。因此,我们对LCoS的应用做了一定的研究,采用了大双折射率差的液晶,使LCoS调制深度由原来的2π增加到4π,这就使得用来模拟相位曲线的像素数量增加了一倍,从而实现了一个在大偏转角度情况下具有高衍射效率的光相位调制器件。
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