
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文檔簡介
1、目前,傳統(tǒng)的基于幾何光學(xué)的波前變換已經(jīng)不能滿足日益復(fù)雜的波前變換需要。如何靈活地改變?nèi)肷涔獠ǖ牟ㄇ埃蛊錆M足不同領(lǐng)域的特殊需要,成為現(xiàn)代光學(xué)領(lǐng)域重要的研究內(nèi)容之一。例如,如何根據(jù)需要改變激光束的能量分布和形態(tài)的問題就屬于光學(xué)波前變換需要研究的課題。其應(yīng)用背景就是形成一種全新的無慣量激光掃描技術(shù),以克服傳統(tǒng)機械掃描方法因自身固有機械慣量造成的缺陷,適應(yīng)高精度,高響應(yīng),高集成度激光掃描的應(yīng)用要求。
液晶器件可通過外加電場使液晶分子
2、變形,控制其等效折射率,從而改變光波通過液晶器件的波前。由于完全是弱電控制過程,不引入機械慣量,且可實現(xiàn)可編程控制。因此采用液晶空間光調(diào)制器,通過在線相位優(yōu)化設(shè)計實現(xiàn)光束波形的快速可編程控制,是解決上述無慣量激光掃描問題的有效途徑之一。
液晶空間光調(diào)制器是一種可編程衍射元件,若希望一束平面波通過液晶空間光調(diào)制器產(chǎn)生的衍射場是我們所期望的光場分布,則在液晶空間光調(diào)制器上的相位分布必須滿足一定的要求。然而,目前根據(jù)遠場的光場分布反
3、向求解衍射元件相位分布的相位恢復(fù)算法,因受自身缺陷的制約,其收斂速度很難做到相位實時恢復(fù),所以目前利用衍射元件的波前變換一直停留在離線設(shè)計狀態(tài),國內(nèi)也很少有研究者針對純相位液晶空間光調(diào)制器進行波前實時變換的研究。
本文主要研究基于液晶空間光調(diào)制器的純相位調(diào)制器技術(shù)實現(xiàn)光波實時變換,討論了在線相位恢復(fù)算法的收斂機理及改進方法,建立了二維激光束動態(tài)偏轉(zhuǎn)系統(tǒng),并在偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)基礎(chǔ)上進行了空間目標(biāo)陣列式激光束的動態(tài)跟瞄試驗。研究目的是實現(xiàn)
4、二維空間激光束動態(tài)可編程敏捷控制,驗證純相位液晶空間光調(diào)制器實現(xiàn)光波實時變換的可行性。
研究的主要內(nèi)容和取得的創(chuàng)新性成果如下:
1.提出一種利用純相位液晶空間光調(diào)制器實現(xiàn)波前可編程實時變換的新方法。該方法基于液晶可編程電控雙折射特性和實時快速相位恢復(fù)算法,可將平面相干光實時變換成任意期望的衍射圖形。突破了傳統(tǒng)的離線相位恢復(fù)方法對波前變換的限制,使液晶空間光調(diào)制器成為能在線應(yīng)用的可編程衍射元件,開辟了其新應(yīng)用領(lǐng)域。
5、r> 2.提出一種偽隨機相位編碼初始化的改進相位恢復(fù)算法。該改進算法能按照統(tǒng)計概率、最大限度地將期望的幅值信息帶入 GS算法的初始相位值,從而避免因初始相位選擇不當(dāng)而陷入局部最小,以更快的速度逼近期望目標(biāo),增強了算法的魯棒性。
3.提出一種新穎的激光束搜索空間目標(biāo)的方法,該方法由光束動態(tài)偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生陣列式激光束對空間動目標(biāo)進行主動掃描,根據(jù)掃描攝像系統(tǒng)回饋的目標(biāo)位置信息,自動集中并導(dǎo)引激光束鎖定目標(biāo)。跟蹤試驗結(jié)果顯示,在20
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