Ingeniería Electrónica · 2016
Caracterización global de la modulación en el régimen acoplado en amplitud de una matriz de cristal líquido por transmisión mediante el modelo retardador-rotor
Una matriz de cristal líquido (LCD) es un dispositivo que utiliza una sustancia que se encuentra entre un estado líquido y sólido, manifestando las propiedades de ambos. Debido a esta característica, una de las principales aplicaciones de las matrices de cristal líquido es su uso como modulador espacial de luz (SLM). En el presente trabajo se muestran los resultados experimentales y teóricos de la caracterización de una LCD en fase nemática por transmisión Sony LCX038ARA para los parámetros ángulo de giro molecular, birrefringencia y ángulo del eje molecular de las caras de la matriz, utilizando el modelo retardador-rotor cuando la diferencia de potencial aplicada entre las caras de la LCD tienen un valor nulo. Además se muestran y analizan los resultados experimentales obtenidos para la caracterización del ángulo de giro molecular y la birrefringencia cuando la diferencia de potencial aplicado entre las caras de la LCD es diferente de cero. Finalmente utilizando los valores de los parámetros encontrados anteriormente se mejoró significativamente la respuesta del modulador espacial de luz en el régimen acoplado en amplitud para implementar un sistema optoelectrónico para codificación de datos utilizando el momento angular orbital de la luz MAO. Ya que para generar haces con momento angular orbital se utilizan hologramas en forma de tenedor, generados por computador y escritos sobre un SLM.
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Contenido
- INTRODUCCIÓNp. 18
- GENERALIDADES DEL PROYECTOp. 20
- 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAp. 20
- 1.2 JUSTIFICACIÓNp. 21
- 1.3 OBJETIVOSp. 22
- 1.3.1 Objetivo Generalp. 22
- 1.3.2 Objetivos Específicosp. 22
- 1.4 ALCANCESp. 23
- 2. FUNDAMENTO TEÓRICOp. 24
- 2.1 DIRECCIONAMIENTO DE UNA MATRIZ DE CRISTAL LÍQUIDOp. 25
- 2.1.1 Direccionamiento por TFTsp. 26
- 2.1.2 Escala de Gris Los LCDsp. 28
- 2.2 CARACTERIZACIÓN DE UNA MATRIZ DE CRISTAL LÍQUIDO SIN VOLTAJE APLICADOp. 29
- 2.2.1. Método de los parámetros de Stokesp. 33
- 2.3 CARATERIZACIÓN DE UNA MATRIZ DE CRISTAL LÍQUIDO CON VOLTAJE APLICADOp. 38
- COMUNICACIONESp. 44
- MODELO RETARDADOR-ROTORp. 48
- TEÓRICOS Y EXPERIMENTALES EN AUSENCIA DE VOLTAJEp. 49
- CRISTAL LÍQUIDO CON UNA DIFERENCIA DE POTENCIAL APLICADOp. 59
- 3.4 AJUSTE CONTRASTE Y BRILLO DE LA TN-LCD SONYp. 65
- COMUNICACIONESp. 44
- 4.1 GENERACIÓN DE HOLOGRAMAS COMPUTARIZADOS EN FORMA DE TENEDORp. 68
- UTILIZANDO HOLOGRAMAS COMPUTARIZADOSp. 69
- EL MOMENTO ANGULAR ORBITAL DE LA LUZp. 71
- 5. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONESp. 76
- 6. PRODUCTOS ASOCIADOSp. 78
- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASp. 81
- BIBLIOGRAFÍAp. 88
- Figura 1 Sistema de direccionamiento de una matriz activa. Fuente [39]p. 26
- modificado autorp. 26
- para el polarizador y analizador, respectivamentep. 32
- Parámetro S3. d) Representación en la esfera de Poincarép. 35
- azul)p. 37
- matrizp. 39
- de la matrizp. 39
- el estado de polarización final. Fuente [17, 45 - 47]p. 41
- final. Fuente [45 - 47]p. 42
- [55] modificado autorp. 46
- = 6. Fuente [19]p. 47
- microscópica (abajo). Fuente [60 - 62], modificado autorp. 50
- potenciap. 51
- configuración paralela y cruzada, respectivamentep. 52
- cruzada y paralela, experimental y teóricamente respectivamentep. 53
- entre las configuraciones cruzada y paralelap. 54
- las configuraciones paralela y cruzada, respectivamentep. 55
- el analizadorp. 56
- (segunda fila) 𝐷= −14.9°p. 57
- analítico de ∅= −93.8°p. 58
- corregida de Fourier; F2, otra apertura y PM, el medidor de potenciap. 61
- de cada nivel de gris g aplicadop. 62
- teórica, línea roja) para hallar ∅𝑒𝑞 y 𝛿𝑒𝑞 en el nivel de gris g = 0p. 64
- de gris aplicado sobre el TN-LCDp. 65
- residualesp. 66
- [17- 23], modificado Autorp. 69
- y g=173. Segunda Fila con niveles de grises de 0-255)p. 70
- m=20p. 71
- radio del modo teórico con MAO m=20p. 72
- Bucaramanga, Colombiap. 80
- LCDp. 86
- del TN-LCDp. 102
- −93.8°p. 103
- derecha) 2, 3, 4, 5, y 7 respectivamentep. 104
- teórica, línea roja) para hallar ∅𝑒𝑞 y 𝛿𝑒𝑞 en el nivel de gris g = 157p. 107
- las cargas topológica desde m=0 a m=40p. 108
- Tabla 1 Especificaciones del panel LCD. Fuente [59, 60]p. 49
- de Soutar-Lup. 55
- Tabla 3 Resultados finales de los parámetros físicos del TN-LCDp. 59
- Cálculo de la desviación entre el valor medido y el valor teóricop. 73
- Tabla 6 Valores de∅𝑒𝑞 y 𝛿𝑒𝑞 para los seis restantes niveles de grisesp. 105
- polarización lineal y/o circular, respectivamentep. 107