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文档简介

§6.6激光显示技术§6.6.6激光显示技术激光显示技术分为三种类型:(一)激光阴极射线管LCRT(LaserCathodeRayTube),基本原理是用半导体激光器代替阴极射线显像管的荧光屏来实现的一种新型显示器件。(二)激光光阀显示,基本原理是激光速仅用来改变某些材料(如液晶等)的光学参数(折射率或透过率),而再用另外的光源把这种光学参数变化而构成的像投射到屏幕上,从而实现图像显示。(三)直观式(点扫描)电视激光显示,它是将经过信号调制了的RGB三色激光束直接通过机械扫描方法偏转扫描到显示屏上。图5.7激光面板基本结构6.6.1、LCRT(LaserCathodeRayTube)1964年尼古拉·G·巴索夫博士(诺贝尔物理学奖获得者)提出用电子束激发半导体导致受激发射或得到激光的设想。60年代中列别捷夫物理研究所在液氦温度下实现了绿光的发射。直到近年来才研制出几种主要颜色的室温下工作半导体材料。1999年,PrincipiaOpticsInc公司获得4.5万伏阳极电压下能在室温下工作的红、绿、蓝激光CRT样机,完成了商业化的第一步。图6.6.1LCRT结构图LCRT的工作原理除了用半导体激光器代替荧光面板外,激光CRT实质上就是一个标准的投影用阴极射线管。(LCRT的基本结构如图6.6.1所示。)半导体材料的两面与镜面相邻接从面形成一个激光器的谐振腔,并与一片衬底相结合从而形成一块激光面板。用电子束扫描激光面板时,在电子束轰击到的地方就产生出激光来。这种激发的物理机制和荧光CRT相似,只是产生的是激光而不是荧光。单片半导体是由宽谱带间隙的II-VI族单晶化合物(如ZnS、ZnSe、CdS、CdSSe、ZnO等)构成的。通过选择合适的材料,完全可以获得可见光谱上的任何一个波长。为了减少损耗,激光腔只有几个微米厚。激光面板预计能承受长时间的高能电子束轰击,达到10000至20000小时的寿命。图6.6.3激光功率与阳极电压关系图6.6.2激光输出功率与注入功率的关系表6.6.1对应5504K和6504K色温所需的红、绿、蓝发光功率波长(nm)流明/瓦10000流明5504K所需瓦数10000流明6504K所需瓦数62026012.912.352048512.813.0460419.511.5LCRT的分辨率能够做得很高,在CRT电流为2mA时,电子束直径为25μm,其激光束直径略小于电子束斑直径为20μm,目前激光面板的光栅尺寸为40mm×30mm,它可以给出2000×1500个像素。目前正在向真正的影院放映质量的方向努力。表6.6.2数字电影放映机预期参数分辨率2048×1536激光峰值功率615nm13W,520nm13W,460nm12W,相当于10000lm阳极电压50000V电子速电流最大值3mA反差2000:1激光面板工作温度水冷,0℃LCRT同时也是一种理想的影院放映光源,它不会产生损害胶片的红外和紫外强光。预期可以延长胶片的放映寿命,所以可以做为兼容的数字/胶片放映机。6.6.2、激光光阀显示图6.6.4所示为激光光阀显示。优点是清晰度极高。它是利用激光束对液晶进行热写入寻址,图6.6.4激光光阀显示激光束写入原理为:把介电各向异性为正的近晶相液晶夹于两片带有透明电极的玻璃基板之间(其中一片玻璃基板内涂有激光吸收层),构成液晶光阀。把聚焦约为10μm的YAG激光束照射到液晶光阀上,被吸收膜吸收后变成热能并传给液晶。于是照射部分的液晶随温度上升,从近晶相,经由向列相变成各向同性液体。当激光束移向他处,液晶温度急剧下降,出现由各相同性液体-向列液晶-近晶相的转变的相变过程。由于速冷作用,相变过程中形成一种具有光散射的焦锥结构,这种结构一直保持到图像擦除。别一方面没有照射部分的液晶仍为垂直于表面取向的透明结构。这样通过对激光束的调制和扫描,便可在整个画面上形成光散射结构和透明结构的稳定共存。擦除过程是:用电擦除法,即在液晶层上施加高于条件阈值(约70kV/cm)的高电场E,使之反加到初始的透明结构。这种擦除方式速度极快,已被广泛使用。6.6.3、点扫描激光电视直接扫描式激光电视系统如图6.6.5所示。其中应包括RGB激光光源,扫描装置,光强调制,和扫描同步控制部分。激光显示原理显示原理外部视频/PC信号被分解为三原色经颜色转换后调制三束激光的强度;被调制的光信号经过光缆传输到扫描系统,激光束被偏转(行扫描:转镜,帧扫描:振镜)投射到屏幕上,“写”出图像。基本结构RGB激光光源激光调制扫描投射系统图像变换光学系统光导传输电子控制和软件图6.6.5激光扫描系统示意图直接激光扫描激光电视利用了激光器的色纯度高,色域比一般彩色电视大的特点。显示的图像色彩更加鲜艳、逼真。直接扫描方式与光学系统成像不同,无聚焦范围限制,可以在任何反光物体上显示,所以可以在建筑物上,水幕上(水幕电视),烟雾上(空中显示)等特殊效果。一、激光器选择激光电视扫描的屏幕时,屏幕亮度可由人眼视觉暂留时间内平均输出亮度来计算。屏蔽幕亮度用L,光通量用表示,可得:(6.6.1)

颜色波长(nm)色度坐标xY红NTSCR0.670.33He-Ne632.80.710.29Kr647.10.720.28YAG1319倍频659.50.730.27绿NTSCG0.210.71YAG倍频5320.170.80Ar514.50.040.81蓝NTSCB0.140.08Ar488.00.050.25Ar476.6.50.100.10YAG973倍频473.50.110.08Ar472.70.120.08Ar457.90.150.03He-Cd441.60.160.01采用氩离子激光器可以得到上述大多数蓝、绿光谱线。下面以美国相干公司Innova激光产品为例,它所包括的谱线及功率如下表所示。氪离子激光器可以得到红光谱线,以及混合气体激光器可以得到全彩色谱线。表6.6.5氩氪混合气体激光器输出谱线型号StarPLStarPL-RStarPL-LDStarPL-LD/R全线功率3.5W3.5W2.5W2.5W红色647nm0.9W1.1W0.7W0.9W黄色568nm0.04W-0.03W-绿色521-515nm0.7W0.7W0.6W0.6W蓝色488-477nm0.7W0.9W0.6W0.7W深蓝458nm0.035W0.04W0.03W0.04W表6.6.4Innova氩离子激光器谱线及功率分布

波長(nm)1090.0528.7514.5501.7496.6.5488.0476.6.5472.7465.8457.9454.5功率(W)0.070.422.400.480.721.800.720.240.180.420.14固体激光器以及半导体激光泵浦的全固态激光器是当今发展最快的激光器,可以产生连续输出的谱线主要为YAG的1064nm,1319nm及946nm。如果用这些谱线倍频,可以得到532nm绿光,660nm红光及473nm蓝光。它们也可以做为RGB全色激光显示的光源。用固体激光器泵浦的非线性光学参量激光器也可以得到RGB全色激光输出。蓝光446nm:>4.8W绿光532nm:>6.5W红光628nm:>7.0W脉宽:<7ps脉冲重复频率:>80MHz光束质量M2:<1.5偏振:>100:1(线性)振幅噪声:<2%rms寿命:1000小时/5年该系统采用半导体激光泵浦的钒酸钇SESAM高重负率锁模激光输出的1064nm功率为42W的基频光,倍频后得到532nm绿光,部分透过的基频光泵浦KTA晶体的参量振荡产生1535nm的参量振荡光,628nm的红光是由1535nm的参量光与1064nm基频光在KTA晶体中和频产生,446nm的蓝光是由1535nm的参量光与前级产生的628nm红光在LBO晶体中和频产生。采用锁模激光器可以得到高重负率,同时也可以由锁模激光短的相干长度减少屏幕视觉的散斑效应。二、光调制器激光器输出光强的调制可以由二种途径来实现:由激光器驱动电源直接调制,在激光器内部外部放置光电晶体。外部调制法又分为:电光调制和声光调制两种。前者适合10~100MHz范围内的宽频带调制,但所需驱动功率大;后者适用于10MHz以下的窄频带光调制,所需驱动功率小,可获得高对比度。(1)电光调制晶体的折射率随外加电场E的改变而变化,称为电光效应。一般可以将晶体的折射率展开为电场的级数场中a和b是常数,电场一次项代表线性电光效应,即普克尔斯(Pockels)效应;电场二次项代表克(Kerr)效应,电光调制利用的是普克尔斯效应。图6.6.8电光晶体Z截面,实线为无外场时,虚线为加Z向电场时图6.6.9轴向偏压方式1)横向运用外加电场垂直于光轴的方式工作称轴向偏压方式。由于入射光被分解成为平行于X’和Y’两个方向的互为垂直分量。在经历了两个方向不同的折射率之后,通过晶体后两个偏振方向的相位差变为2)纵向运用①横向运用电光效应与d/h有关,可以通过改变横/纵比降低半波电压;图6.6.11声光调制布喇格衍射②横向运用中含有自然双折射的影响,这一项易受外界温度和湿度的影响。为消除这种因素的影响,可采用两块准确相交的晶体互相串联,或用两块尺寸完全相同的晶体中间用半波片隔开,两块晶体Z’和Y’轴应反向平行排列。(2)声光调制声光调制如图6.6.11所示。调整入射光束使其与声波光栅成布喇角θ,输出的调制光束侧出现在相对于入射光的两倍布喇格角2θ处。视频信号电压经驱动电路加到超声波换能器上,换能器将电信号转变成声光介质中的超声波信号,由声光介质的弹性应变产生的折射率变化,形成布喇格光栅。衍射光做为输出光,其强度受到了视频信号的调制。第一节活塞式空压机的工作原理第二节活塞式空压机的结构和自动控制第三节活塞式空压机的管理复习思考题单击此处输入你的副标题,文字是您思想的提炼,为了最终演示发布的良好效果,请尽量言简意赅的阐述观点。第六章活塞式空气压缩机

piston-aircompressor压缩空气在船舶上的应用:

1.主机的启动、换向;

2.辅机的启动;

3.为气动装置提供气源;

4.为气动工具提供气源;

5.吹洗零部件和滤器。

排气量:单位时间内所排送的相当第一级吸气状态的空气体积。单位:m3/s、m3/min、m3/h第六章活塞式空气压缩机

piston-aircompressor空压机分类:按排气压力分:低压0.2~1.0MPa;中压1~10MPa;高压10~100MPa。按排气量分:微型<1m3/min;小型1~10m3/min;中型10~100m3/min;大型>100m3/min。第六章活塞式空气压缩机

piston-aircompressor第一节活塞式空压机的工作原理容积式压缩机按结构分为两大类:往复式与旋转式两级活塞式压缩机单级活塞压缩机活塞式压缩机膜片式压缩机旋转叶片式压缩机最长的使用寿命-

----低转速(1460RPM),动件少(轴承与滑片),润滑油在机件间形成保护膜,防止磨损及泄漏,使空压机能够安静有效运作;平时有按规定做例行保养的JAGUAR滑片式空压机,至今使用十万小时以上,依然完好如初,按十万小时相当于每日以十小时运作计算,可长达33年之久。因此,将滑片式空压机比喻为一部终身机器实不为过。滑(叶)片式空压机可以365天连续运转并保证60000小时以上安全运转的空气压缩机1.进气2.开始压缩3.压缩中4.排气1.转子及机壳间成为压缩空间,当转子开始转动时,空气由机体进气端进入。2.转子转动使被吸入的空气转至机壳与转子间气密范围,同时停止进气。3.转子不断转动,气密范围变小,空气被压缩。4.被压缩的空气压力升高达到额定的压力后由排气端排出进入油气分离器内。4.被压缩的空气压力升高达到额定的压力后由排气端排出进入油气分离器内。1.进气2.开始压缩3.压缩中4.排气1.凸凹转子及机壳间成为压缩空间,当转子开始转动时,空气由机体进气端进入。2.转子转动使被吸入的空气转至机壳与转子间气密范围,同时停止进气。3.转子不断转动,气密范围变小,空气被压缩。螺杆式气体压缩机是世界上最先进、紧凑型、坚实、运行平稳,噪音低,是值得信赖的气体压缩机。螺杆式压缩机气路系统:

A

进气过滤器

B

空气进气阀

C

压缩机主机

D

单向阀

E

空气/油分离器

F

最小压力阀

G

后冷却器

H

带自动疏水器的水分离器油路系统:

J

油箱

K

恒温旁通阀

L

油冷却器

M

油过滤器

N

回油阀

O

断油阀冷冻系统:

P

冷冻压缩机

Q

冷凝器

R

热交换器

S

旁通系统

T

空气出口过滤器螺杆式压缩机涡旋式压缩机

涡旋式压缩机是20世纪90年代末期开发并问世的高科技压缩机,由于结构简单、零件少、效率高、可靠性好,尤其是其低噪声、长寿命等诸方面大大优于其它型式的压缩机,已经得到压缩机行业的关注和公认。被誉为“环保型压缩机”。由于涡旋式压缩机的独特设计,使其成为当今世界最节能压缩机。涡旋式压缩机主要运动件涡卷付,只有磨合没有磨损,因而寿命更长,被誉为免维修压缩机。

由于涡旋式压缩机运行平稳、振动小、工作环境安静,又被誉为“超静压缩机”。

涡旋式压缩机零部件少,只有四个运动部件,压缩机工作腔由相运动涡卷付形成多个相互封闭的镰形工作腔,当动涡卷作平动运动时,使镰形工作腔由大变小而达到压缩和排出压缩空气的目的。活塞式空气压缩机的外形第一节活塞式空压机的工作原理一、理论工作循环(单级压缩)工作循环:4—1—2—34—1吸气过程

1—2压缩过程

2—3排气过程第一节活塞式空压机的工作原理一、理论工作循环(单级压缩)

压缩分类:绝热压缩:1—2耗功最大等温压缩:1—2''耗功最小多变压缩:1—2'耗功居中功=P×V(PV图上的面积)加强对气缸的冷却,省功、对气缸润滑有益。二、实际工作循环(单级压缩)1.不存在假设条件2.与理论循环不同的原因:1)余隙容积Vc的影响Vc不利的影响—残存的气体在活塞回行时,发生膨胀,使实际吸气行程(容积)减小。Vc有利的好处—

(1)形成气垫,利于活塞回行;(2)避免“液击”(空气结露);(3)避免活塞、连杆热膨胀,松动发生相撞。第一节活塞式空压机的工作原理表征Vc的参数—相对容积C、容积系数λv合适的C:低压0.07-0.12

中压0.09-0.14

高压0.11-0.16

λv=0.65—0.901)余隙容积Vc的影响C越大或压力比越高,则λv越小。保证Vc正常的措施:余隙高度见表6-1压铅法—保证要求的气缸垫厚度2.与理论循环不同的原因:二、实际工作循环(单级压缩)第一节活塞式空压机的工作原理2)进排气阀及流道阻力的影响吸气过程压力损失使排气量减少程度,用压力系数λp表示:保证措施:合适的气阀升程及弹簧弹力、管路圆滑畅通、滤器干净。λp

(0.90-0.98)2.与理论循环不同的原因:二、实际工作循环(单级压缩)第一节活塞式空压机的工作原理3)吸气预热的影响由于压缩过程中机件吸热,所以在吸气过程中,机件放热使吸入的气体温度升高,使吸气的比容减小,造成吸气量下降。预热损失用温度系数λt来衡量(0.90-0.95)。保证措施:加强对气缸、气缸盖的冷却,防止水垢和油污的形成。2.与理论循环不同的原因:二、实际工作循环(单级压缩)第一节活塞式空压机的工作原理4)漏泄的影响内漏:排气阀(回漏);外漏:吸气阀、活塞环、气缸垫。漏泄损失用气密系数λl来衡量(0.90-0.98)。保证措施:气阀的严密闭合,气缸与活塞、气缸与缸盖等部件的严密配合。5)气体流动惯性的影响当吸气管中的气流惯性方向与活塞吸气行程相反时,造成气缸压力较低,气体比容增大,吸气量下降。保证措施:合理的设计进气管长度,不得随意增减进气管的长度,保证滤器的清洁。2.与理论循环不同的原因:二、实际工作循环(单级压缩)第一节活塞式空压机的工作原理上述五条原因使实际与理论循环不同。4)漏泄的影响5)气体流动惯性的影响1)余隙容积Vc的影响2)进排气阀及流道阻力的影响3)吸气预热的影响2.与理论循环不同的原因:二、实际工作循环(单级压缩)第一节活塞式空压机的工作原理3.排气量和输气系数理论排气量Vt----单位时间内活塞所扫过的气缸容积。实际排气量Q:Q=Vt

λ输气系数λ

:λ=λtλv

λ

pλl漏泄的影响余隙容积Vc的影响进排气阀及流道阻力的影响吸气预热的影响二、实际工作循环(单级压缩

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