摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
·液晶相位控制阵列的典型应用 | 第12-16页 |
·基于液晶相控阵的激光束非机械扫描应用 | 第12-14页 |
·基于液晶空间光调制器的信息光学与自适应光学应用 | 第14-15页 |
·基于液晶微透镜阵列的激光波前探测和3D成像引用 | 第15-16页 |
·基于液晶相位控制阵列的其他应用 | 第16页 |
·液晶器件相位调制原理 | 第16-19页 |
·液晶的分类 | 第17-18页 |
·向列相液晶器件的相位调制原理 | 第18-19页 |
·本论文的主要研究内容 | 第19-22页 |
第二章 液晶相控阵关键问题 | 第22-80页 |
概述 | 第22页 |
·引言 | 第22-24页 |
·应用前景 | 第22-23页 |
·光学相控阵的原理 | 第23-24页 |
·国内外研究进展与发展动态分析 | 第24-31页 |
·光学相控阵的技术路线 | 第24页 |
·液晶相控阵的国内外发展情形及其趋势分析 | 第24-31页 |
·非线性关联下液晶相控阵的器件物理与器件优化 | 第31-45页 |
·液晶相控阵光学扫描性能的模拟方法 | 第31-33页 |
·液晶指向矢二维模拟程序的界面、参数与计算示例 | 第33-36页 |
·液晶相控阵周期单元相位光栅的相位模式分析 | 第36-37页 |
·液晶相控阵相位重置点回程区尺寸的影响与分析 | 第37-39页 |
·液晶相控阵中液晶材料参数对衍射效率的影响 | 第39-41页 |
·液晶相控阵器件结构参数对衍射效率的影响 | 第41-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
·光束扫描工作方式的考虑 | 第45-52页 |
·工作方式的分类 | 第45页 |
·光束电控非机械扫描的技术实现与经验理论分析 | 第45-48页 |
·基于反射式液晶LCoS空间光调制器的电控光束扫描 | 第48-50页 |
·反射式液晶相控阵的光束扫描能力分析 | 第50-52页 |
·小结 | 第52页 |
·液晶材料对光束扫描的影响及器件的设计与制备 | 第52-65页 |
·液晶相控阵器件的设计 | 第52-57页 |
·液晶相控阵器件的制备工艺 | 第57-60页 |
·大双折射率液晶材料的研制 | 第60-64页 |
·液晶双折射率对透射式液晶相控阵激光扫描的影响 | 第64-65页 |
·小结 | 第65页 |
·非线性关联下液晶相控阵相位模式的精确测量与控制 | 第65-75页 |
·液晶相控阵相位模式测量的实验装置 | 第65-66页 |
·观察电控光束偏转时的液晶相控阵相位模式 | 第66-69页 |
·基于相位模式测量控制方法的衍射效率优化 | 第69-71页 |
·液晶相控阵中向错线的影响以及增加衍射效率的办法 | 第71-74页 |
·小结 | 第74-75页 |
·基于快速优化算法的液晶相控阵衍射效率优化方法 | 第75-80页 |
·非线性关联下液晶相控阵相位模式与优化控制的模拟方法 | 第75-77页 |
·模拟结果 | 第77-78页 |
·小结 | 第78-80页 |
第三章 新型快响应相位型液晶材料及其空间光调制应用 | 第80-123页 |
概述 | 第80页 |
·快响应相位型液晶材料对发展液晶相控阵的意义 | 第80-81页 |
·国内外研究现状及发展动态分析 | 第81-85页 |
·新型快响应液晶材料的发展 | 第81-84页 |
·聚合物网络液晶材料的发展与应用 | 第84-85页 |
·基于聚合物网络液晶的相位调制器制备与测量方法 | 第85-88页 |
·聚合物网络液晶相位调制器的制备方法 | 第85-86页 |
·光散射强度测量装置 | 第86-87页 |
·聚合物网络液晶相位调制器电光特性的测量方法 | 第87页 |
·聚合物网络液晶中网络形貌的观测方法 | 第87-88页 |
·聚合物网络液晶相位调制器的光散射性质 | 第88-96页 |
·聚合反应时间对光散射强度的影响 | 第88-89页 |
·聚合反应温度对光散射强度的影响 | 第89-90页 |
·UV固化照度对聚合物网络液晶光散射强度的影响 | 第90-91页 |
·液晶溶剂黏度对最大光散射强度的影响 | 第91-92页 |
·聚合物网络形貌对光散射的影响分析 | 第92-96页 |
·聚合物网络液晶相位调制器的电光特性 | 第96-109页 |
·聚合物网络液晶的V-T特性 | 第96-99页 |
·聚合物网络液晶的瞬态响应速度特性 | 第99-101页 |
·聚合物网络液晶器件制备条件对其瞬态响应特性的影响 | 第101-109页 |
·关于PNLC液晶光散射特性和瞬态响应特性的小结 | 第109页 |
·光寻址聚合物网络液晶相位型空间光调制器及其光束偏转 | 第109-123页 |
·引言 | 第109-111页 |
·光寻址相位型聚合物网络液晶空间光调制器的制备方法 | 第111-112页 |
·光寻址相位型聚合物网络液晶空间光调制器的性能表征 | 第112-114页 |
·寻址光波长对瞬态响应过程的影响 | 第114-117页 |
·方波信号频率对瞬态响应过程的影响 | 第117-119页 |
·聚合物网络液晶空间光调制器的初步光寻址与光束偏转 | 第119-121页 |
·小结 | 第121-123页 |
第四章 消除向错线方法及其在液晶微透镜阵列中的应用 | 第123-148页 |
概述 | 第123页 |
·液晶相控阵中消除向错线形成的重要性与方法 | 第123-125页 |
·电控可变焦液晶微透镜阵列及其国内外研究进展 | 第125-127页 |
·液晶微透镜阵列的数值模拟与实验制备方法 | 第127-128页 |
·液晶微透镜阵列中玻璃隔板厚度对反转区域的影响 | 第128-132页 |
·带玻璃隔板电控可变焦液晶微透镜阵列的光学性能 | 第132-134页 |
·液晶材料参数和器件结构参数对器件光学性能的影响 | 第134-145页 |
·璃隔隔板厚度对器件动态聚焦能力的影响 | 第134-135页 |
·液晶器件结构参数和材料参数对于阈值介质层厚度的影响 | 第135-141页 |
·液晶微透镜阵列材料参数对电控光学性能的影响 | 第141-145页 |
·液晶微透镜阵列应用于波前畸变动态测量的验证 | 第145-147页 |
·小结 | 第147-148页 |
第五章 总结与未来展望 | 第148-154页 |
·本论文的主要研究内容总结及其创新之处 | 第148-151页 |
·液晶材料水平及其重要性 | 第151页 |
·后续研究计划 | 第151-152页 |
·展望 | 第152-154页 |
致谢 | 第154-156页 |
参考文献 | 第156-165页 |
附录 | 第165-167页 |