基于硅基液晶器件的全息显示技术研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 国类外研究的动态和现状 | 第14-16页 |
1.3 本文研究的主要内容和文章的结构布局 | 第16-18页 |
第二章 全息的基本原理 | 第18-31页 |
2.1 光学全息的基本原理 | 第18-22页 |
2.1.1 光学全息的记录 | 第18-19页 |
2.1.2 光学全息的再现 | 第19-20页 |
2.1.3 菲涅耳全息图 | 第20-21页 |
2.1.4 相位全息图 | 第21-22页 |
2.2 计算机制全息图 | 第22-30页 |
2.2.1 计算全息图的制作 | 第22-27页 |
2.2.2 修正离轴参考光计算全息图 | 第27-30页 |
2.3 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 硅基液晶空间光调制器 | 第31-47页 |
3.1 空间光调制器 | 第31-32页 |
3.1.1 SLM的基本概念 | 第31-32页 |
3.1.2 空间光调制器的基本参数 | 第32页 |
3.2 LCOS空间光调制器的特性 | 第32-38页 |
3.2.1 LCOS的基本结构 | 第33-34页 |
3.2.2 LCOS对光的调制过程 | 第34-35页 |
3.2.3 像素结构LCOS的表征 | 第35-38页 |
3.3 实验所用的LCOS简介 | 第38-45页 |
3.3.1 LCOS的硬件部分简介 | 第38-41页 |
3.3.2 LCOS的软件部分简介 | 第41-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 迭代型相位恢复 | 第47-56页 |
4.1 迭代型相位恢复算法的基本思想和流程 | 第47-54页 |
4.1.1 两面之间的数值迭代法 | 第47-50页 |
4.1.2 多平面之间的迭代 | 第50-54页 |
4.2 迭代算法在全息中的应用 | 第54-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 基于波前重构算法的计算全息与硅基液晶显示 | 第56-64页 |
5.1 相位恢复对完整物光函数的获取环节 | 第56-60页 |
5.1.1 光学系统的设计及算法流程 | 第56-58页 |
5.1.2 数字模拟仿真及其结果分析 | 第58-60页 |
5.2 数字全息图的生成环节 | 第60-61页 |
5.2.1 获取全息面上的物光复振幅的思路 | 第60-61页 |
5.2.2 离轴参考光计算全息图的生成 | 第61页 |
5.3 全息再现环节 | 第61-63页 |
5.3.1 数值模拟实验的全息再现 | 第62页 |
5.3.2 基于轨迹液晶器件系统的全息再现 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 总结和展望 | 第64-65页 |
6.1 本文总结 | 第64页 |
6.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士期间发表文章 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |