基于深亞波長光柵結構的液晶相位調制器件模型研究
發(fā)布時間:2022-01-17 17:41
全息視頻顯示可以展現(xiàn)逼真的3D景物,因而被認為是最有前景的3D顯示技術之一,其核心器件是以LCoS為代表的空間光調制器;诳臻g光調制器的動態(tài)全息視頻顯示面臨的挑戰(zhàn)主要是需要大的空間帶寬積。一種直接的方法是減小傳統(tǒng)的LCoS器件中單個像素的尺寸。目前主流的生產廠家已經將LCoS的尺寸降到3.74μm。但隨著像素尺寸的縮小,它也要求液晶盒厚相應的減少,否則像素之間邊緣場效應會影響相位調制。因此,可以繼續(xù)減少液晶盒厚,例如達到低于微米的尺度(也稱微相位調制器)。另一種方法是進一步增加液晶的雙折性,仍然能達到2π調制,這又帶來對液晶材料的挑戰(zhàn)。目前看來它的實現(xiàn)似乎面臨很大困難。近期,由于表面等離子體的高度局域性和亞波長特性,可以利用金屬納米結構有效實現(xiàn)對光場的操控和調節(jié)。因此通過結合金屬納米結構,利用金屬之間界面SPP激發(fā)的F-P共振以及利用LC的電控可調性改變結構的介質環(huán)境,研究了一種新穎的相位調制器件模型。論文主要包括以下研究內容和成果:(1)本文提出用F-P共振的深亞波長金屬光柵取代LCoS的頂層電極,構成金屬-絕緣體-金屬結構。利用光柵狹縫中表面等離子和F-P的協(xié)同作用來調制表明理是...
【文章來源】:安徽大學安徽省 211工程院校
【文章頁數】:66 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.2所示空間體顯示技術??
利用多空間空間光調制器拼接技術實現(xiàn)較大尺寸的全視差全息3D顯示。??如果在全息顯示中用當前LCoS的像素尺寸,會出現(xiàn)衍射視角小的問題,達??不到3D顯示需求。怎樣實現(xiàn)滿足全息顯示所需視角依舊面臨巨大挑戰(zhàn),如圖1.5??所示為LCoS像素結構圖。??A?一??^dnn?□??_V/?;?,???.???j ̄ ̄t=T ̄?Dead?Space?area?,??|?|?i?I?|??!??’?'■?1?'?^、、Active?area?\??I?1?!?1?(?!?:??L」LJLj?j??拍□□……―??3J1??圖1.5?LCoS像素結構圖??Fig.?1.5?Pixel?structure?of?LCoS??4??
―^??屬麗??圖1.4?AT系統(tǒng)示意圖??Fig.?1.4?AT?system?schematic??國內院校也在數字全息和全息成像等多方面展開研究。在計算全息圖的快速??生成算法及遮擋的消除方面,北京理工大學進行了相關的研究。在基于數字微??鏡器件(DigitalMicro-mirrorDevice,DMD)的全息視頻顯示系統(tǒng)方面,安徽大??學做了很多工作[26_氣上海大學研究了全息實像投影、彩色3D計算全息等[氣??在娃基液晶(LiquidCrystalonSilicon,?LCoS)重建圖像系統(tǒng)的焦深以及3D物體??計算全息圖快速生成算法方面,昆明理工大學有相關的研究129]。Xu等在2013年??利用多空間空間光調制器拼接技術實現(xiàn)較大尺寸的全視差全息3D顯示。??如果在全息顯示中用當前LCoS的像素尺寸,會出現(xiàn)衍射視角小的問題,達??不到3D顯示需求。怎樣實現(xiàn)滿足全息顯示所需視角依舊面臨巨大挑戰(zhàn),如圖1.5??所示為LCoS像素結構圖。??A?一??^dnn?□??_V/?;?,???.???j ̄ ̄t=T ̄?Dead?Space?area?
【參考文獻】:
期刊論文
[1]裸眼3D顯示專利技術綜述[J]. 葉會,何思佳. 中國科技信息. 2018(16)
[2]表面等離激元的傳播操控:從波束調制到近場全息[J]. 李濤,陳績,祝世寧. 激光與光電子學進展. 2017(05)
[3]純相位硅基液晶器件的芯片級封裝技術[J]. 張紫辰,尤政. 電子學報. 2015(11)
[4]Fresnel hologram reconstruction of complex three-dimensional object based on compressive sensing[J]. 曹雪梅,桑新柱,陳志東,張穎,冷俊敏,郭南,顏玢玢,苑金輝,王葵如,余重秀. Chinese Optics Letters. 2014(08)
[5]彩色全息顯示方法與系統(tǒng)概述[J]. 沈川,韋穗,劉凱峰,張芬,李浩,王岳. 激光與光電子學進展. 2014(03)
[6]漫反射三維物體計算全息圖算法研究[J]. 李俊昌,桂進斌,樓宇麗,彭祖杰,宋慶和,蔡光程. 激光與光電子學進展. 2013(02)
[7]數字微鏡器件的全息顯示[J]. 韓超,韋穗,權希龍,劉凱峰,張公瑞. 中國激光. 2010(01)
[8]液晶取向技術[J]. 李巍,高志強,密保秀,黃維. 南京郵電大學學報(自然科學版). 2009(04)
[9]高精度純相位液晶空間光調制器的研究[J]. 劉永軍,宣麗,胡立發(fā),曹召良,李大禹,穆全全,魯興海. 光學學報. 2005(12)
[10]液晶電控雙折射率與電壓關系的研究[J]. 王偉,李國華,薛冬. 光學學報. 2004(07)
博士論文
[1]周期性金屬納米結構表面等離子激元器件的研究[D]. 梁瑜章.大連理工大學 2016
[2]數字全息三維立體顯示關鍵技術研究[D]. 鄭華東.上海大學 2009
碩士論文
[1]基于微納液晶像素單元的相位調制器件模型研究[D]. 朱文亮.安徽大學 2018
[2]基于LCOS的彩色三維場景全息編碼及顯示研究[D]. 鄭立婷.昆明理工大學 2018
[3]深亞波長光柵結構的相位調控器件模型研究[D]. 張明華.安徽大學 2017
[4]基于全息顯示的LCOS系統(tǒng)像素電極的研究[D]. 郭胤初.昆明理工大學 2017
[5]高分辨率時序LCoS顯示器及邊緣場效應研究[D]. 郭正波.東南大學 2017
[6]高分辨率LCoS相位調制器的研制[D]. 閔曉.東南大學 2016
[7]液晶空間光調制器相位調制特性測試及應用研究[D]. 馬思津.北京工業(yè)大學 2014
[8]金屬—介質—金屬亞波長波導結構光學性質研究[D]. 年四炎.南京郵電大學 2012
[9]基于純相位型液晶空間光調制器的相息圖三維顯示的研究[D]. 林培秋.浙江師范大學 2010
[10]一種可實現(xiàn)掃描的液晶閃耀光柵[D]. 李華偉.電子科技大學 2007
本文編號:3595158
【文章來源】:安徽大學安徽省 211工程院校
【文章頁數】:66 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.2所示空間體顯示技術??
利用多空間空間光調制器拼接技術實現(xiàn)較大尺寸的全視差全息3D顯示。??如果在全息顯示中用當前LCoS的像素尺寸,會出現(xiàn)衍射視角小的問題,達??不到3D顯示需求。怎樣實現(xiàn)滿足全息顯示所需視角依舊面臨巨大挑戰(zhàn),如圖1.5??所示為LCoS像素結構圖。??A?一??^dnn?□??_V/?;?,???.???j ̄ ̄t=T ̄?Dead?Space?area?,??|?|?i?I?|??!??’?'■?1?'?^、、Active?area?\??I?1?!?1?(?!?:??L」LJLj?j??拍□□……―??3J1??圖1.5?LCoS像素結構圖??Fig.?1.5?Pixel?structure?of?LCoS??4??
―^??屬麗??圖1.4?AT系統(tǒng)示意圖??Fig.?1.4?AT?system?schematic??國內院校也在數字全息和全息成像等多方面展開研究。在計算全息圖的快速??生成算法及遮擋的消除方面,北京理工大學進行了相關的研究。在基于數字微??鏡器件(DigitalMicro-mirrorDevice,DMD)的全息視頻顯示系統(tǒng)方面,安徽大??學做了很多工作[26_氣上海大學研究了全息實像投影、彩色3D計算全息等[氣??在娃基液晶(LiquidCrystalonSilicon,?LCoS)重建圖像系統(tǒng)的焦深以及3D物體??計算全息圖快速生成算法方面,昆明理工大學有相關的研究129]。Xu等在2013年??利用多空間空間光調制器拼接技術實現(xiàn)較大尺寸的全視差全息3D顯示。??如果在全息顯示中用當前LCoS的像素尺寸,會出現(xiàn)衍射視角小的問題,達??不到3D顯示需求。怎樣實現(xiàn)滿足全息顯示所需視角依舊面臨巨大挑戰(zhàn),如圖1.5??所示為LCoS像素結構圖。??A?一??^dnn?□??_V/?;?,???.???j ̄ ̄t=T ̄?Dead?Space?area?
【參考文獻】:
期刊論文
[1]裸眼3D顯示專利技術綜述[J]. 葉會,何思佳. 中國科技信息. 2018(16)
[2]表面等離激元的傳播操控:從波束調制到近場全息[J]. 李濤,陳績,祝世寧. 激光與光電子學進展. 2017(05)
[3]純相位硅基液晶器件的芯片級封裝技術[J]. 張紫辰,尤政. 電子學報. 2015(11)
[4]Fresnel hologram reconstruction of complex three-dimensional object based on compressive sensing[J]. 曹雪梅,桑新柱,陳志東,張穎,冷俊敏,郭南,顏玢玢,苑金輝,王葵如,余重秀. Chinese Optics Letters. 2014(08)
[5]彩色全息顯示方法與系統(tǒng)概述[J]. 沈川,韋穗,劉凱峰,張芬,李浩,王岳. 激光與光電子學進展. 2014(03)
[6]漫反射三維物體計算全息圖算法研究[J]. 李俊昌,桂進斌,樓宇麗,彭祖杰,宋慶和,蔡光程. 激光與光電子學進展. 2013(02)
[7]數字微鏡器件的全息顯示[J]. 韓超,韋穗,權希龍,劉凱峰,張公瑞. 中國激光. 2010(01)
[8]液晶取向技術[J]. 李巍,高志強,密保秀,黃維. 南京郵電大學學報(自然科學版). 2009(04)
[9]高精度純相位液晶空間光調制器的研究[J]. 劉永軍,宣麗,胡立發(fā),曹召良,李大禹,穆全全,魯興海. 光學學報. 2005(12)
[10]液晶電控雙折射率與電壓關系的研究[J]. 王偉,李國華,薛冬. 光學學報. 2004(07)
博士論文
[1]周期性金屬納米結構表面等離子激元器件的研究[D]. 梁瑜章.大連理工大學 2016
[2]數字全息三維立體顯示關鍵技術研究[D]. 鄭華東.上海大學 2009
碩士論文
[1]基于微納液晶像素單元的相位調制器件模型研究[D]. 朱文亮.安徽大學 2018
[2]基于LCOS的彩色三維場景全息編碼及顯示研究[D]. 鄭立婷.昆明理工大學 2018
[3]深亞波長光柵結構的相位調控器件模型研究[D]. 張明華.安徽大學 2017
[4]基于全息顯示的LCOS系統(tǒng)像素電極的研究[D]. 郭胤初.昆明理工大學 2017
[5]高分辨率時序LCoS顯示器及邊緣場效應研究[D]. 郭正波.東南大學 2017
[6]高分辨率LCoS相位調制器的研制[D]. 閔曉.東南大學 2016
[7]液晶空間光調制器相位調制特性測試及應用研究[D]. 馬思津.北京工業(yè)大學 2014
[8]金屬—介質—金屬亞波長波導結構光學性質研究[D]. 年四炎.南京郵電大學 2012
[9]基于純相位型液晶空間光調制器的相息圖三維顯示的研究[D]. 林培秋.浙江師范大學 2010
[10]一種可實現(xiàn)掃描的液晶閃耀光柵[D]. 李華偉.電子科技大學 2007
本文編號:3595158
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/dianzigongchenglunwen/3595158.html