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光寻址空间光调制器
当写入信号为光信号时,空间光调制器首先检测这一光学信号,把光学信号对应的光强分布转化成电荷分布、折射率分布等等,也就是首先把光学信号写入光寻址空间光调制器中,然后由读出光通过各种效应,例如光电效应,双折射效应等,读出的这一信号。因此OA-SLM具有连续的寻址机构和调制机构,它事实上是光探测器和光调制器的组合。
OA-SLM的空间分辨率通常高于EA-SLM。例如液晶光阀LCLV的分辨率达60pl/mm,面积为50mm*50mm,相当于3k*3k个像素。
OA-SLM的最大优点在于并行寻址方式。把写入图像成像或投影到OA-SLM上是在瞬间完成的,所以具有高度并行的特点。然而高度并行不等于高速处理,因为光探测效应的响应速度往往不快。具有高响应速度的光寻址空间光调制器是一个重要的研究课题。
采用光寻址时,通常SLM做成反射式,写入光射入SLM的一个端面,把信息写入SLM,读出光射入SLM的另一端面,信息通过SLM转移到读出光中,并反射输出。因此通常在OA-SLM中有一个隔离层,使读出光和写入光互不干扰。也可以使用不同波长的光,利用滤光片消除它们之间的串扰。
光寻址空间光调制器常用非相干光写入,用相干光读出。用非相干光写入,可以避免相干噪声,获得较高的分辨率,而用相干光读出,又可以采用相干光处理系统对信号进行处理。上面已讲过,相干光处理技术比非相干光处理技术成熟的多。
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