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硅基空间光调制器(SLM)及液晶显示器原理要点
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本视频介绍硅基空间光调制器(SLM)中的液晶的光学工作原理,此类SLM用于对输出光束进行相位调制。入射光必须线性偏振,并且方向平行于SLM的光轴方向。此入射偏振方向是光束保持偏振态以及输出光束满足预期结果的必要条件。 输入光束的偏振态会影响输出光束的光学特性,这是因为液晶层的双折射。液晶由大量具有空间有序性的椭圆形分子组成。平行于分子长轴偏振的光比平行于短轴偏振的光折射率更高。这些分子的旋转和施加在液晶层上的电压相关。液晶的光轴处于分子的旋转平面内。通过调制施加在每个像素上的电压,SLM可以调整单个像素的折射率,从而调整光程长度。 通过动画和方程式呈现液晶层光学特性的一些背景信息,说明施加的电压对液晶层折射率的影响,以及液晶层对具有不同偏振方向的线偏振光的影响。请注意,当线偏振光未与所谓的SLM光轴(实际上是液晶层中分子的旋转平面)平行对齐时,SLM会提供无法预测的结果。 Thorlabs培训与演示实验室基础课程,偏振光学和应用:BV1Tx4y1F7Xu 硅基空间光调制器(SLM)校准方法要点:BV11Y4y1U7b6 如何校准空间光调制器(SLM)的相位延迟:BV1ns4y187Q9 硅基空间光调制器(SLM)应用——涡旋/艾里光束和CGH投影:BV1Vb411D7ez
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