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电寻址空间光调制器
EA-SLM是用得最多的空间光调制器,它将光学信息处理与近代电子技术,特别是计算机-多媒体技术结合起来,构成光电混合处理系统。它的应用非常广泛。
但是电寻址的SLM也有一些严重的缺点:首先,电信号是时间串行信号,所以电寻址是串行寻址。而一旦在光学信息处理链中有一个EA-SLM,二维并行处理就被一维串行处理代替,处理速度立即降了下来,失去了光学信息处理的重要特色。其次,电寻址或矩阵寻址是通过条状电极来传递信息的,电极尺寸的减小有一个限度,所以像素尺寸也有限度,决定了SLM的分辨率。传统的EA-SLM的分辨率一般不高,例如磁光空间光调制器(MOSLM)的电极数(即矩阵的行*列)通常只有256*256,液晶空间光调制器---液晶显示器件则有1024*768个像素单元,与电视信号的扫描频率(XGA模式)相匹配。由此可见,EA-SLM对写入的空间图像进行了抽样处理。系统的空间带宽积SBP等于像素数。提高EA-SLM分辨率的努力一直在进行。用于显示的空间光调制器模式如下图所示。
此外,透射式SLM由于电极本身不透明,所以像素的有效通光面积与像素总面积之比---开口率(fill factor)较低,光能利用率不高。硅基液晶(liquid crystal on silicon,简称LCOS)是反射型的液晶空间光调制器,解决了开口率的问题,近年来发展很快。
数字式微反射镜器件(DMD)是一种新型的电寻址空间光调制器,它具有高效率、高对比度、多灰阶(256个灰阶)、高色保真度等特点,具有多种规格的像素单元。2048*1152单元的超高分辨器件也已问世,与16:9宽屏幕电视匹配。该器件的特色是全数字化,亦即它的灰阶、色饱和度均由数字信号控制,称为数字光处理(digital light processing,简称DLP),适应于电视技术和信息处理数字化的趋势。
除了矩阵寻址方式除外,EA-SLM可以通过激光扫描等方式寻址,但矩阵寻址EA-SLM用的最多。
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