摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
·项目研究的背景及意义 | 第11-12页 |
·激光远程激发荧光粉(LARP)技术的国内外研究现状 | 第12-15页 |
·LED远程荧光粉技术的国内外研究现状 | 第12-13页 |
·激光远程激发荧光粉技术的国内外研究现状 | 第13-15页 |
·论文的主要内容及章节安排 | 第15-16页 |
第二章 基于LARP技术的白光照明技术原理及特性 | 第16-29页 |
·基于LARP技术的白光照明技术原理 | 第16-20页 |
·蓝光半导体激光器及其特性 | 第16-17页 |
·激光远程激发荧光粉(LARP)技术的技术原理 | 第17页 |
·基于LARP技术的白光照明技术的技术原理 | 第17-20页 |
·色度学基础 | 第17-19页 |
·激光白光照明技术的技术原理 | 第19-20页 |
·基于LARP技术的白光照明技术分类 | 第20-25页 |
·紫外二次激发方式产生照明白光光源 | 第21-22页 |
·红光LD+蓝光LD+绿色荧光粉制备高显色白光光源 | 第22页 |
·制备固态白光光源 | 第22-24页 |
·制备高亮度的点光源 | 第23页 |
·制备高亮度的面光源 | 第23-24页 |
·制备高亮度高方向性的光源 | 第24页 |
·其他制备白光光源的方法 | 第24-25页 |
·基于LARP技术的白光照明技术的主要应用 | 第25-28页 |
·激光白光在激光前照灯中的应用 | 第25-26页 |
·激光白光在医疗内窥镜中的应用 | 第26-27页 |
·激光白光在投影显示中的应用 | 第27页 |
·激光白光在激光电视中的应用 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 激光远程激发荧光粉技术(LARP)的实验研究 | 第29-44页 |
·荧光粉的粉胶比及浓度对荧光粉激发效率的影响 | 第30-32页 |
·荧光片的厚度对荧光粉激发效率的影响 | 第32-33页 |
·一种激光荧光光源光通量提高方法的实验研究 | 第33-36页 |
·激光功率密度对荧光粉激发空间分布及激发效率的影响 | 第36-41页 |
·激光调制频率对荧光粉激发效率的影响 | 第41-42页 |
·激光占空比对荧光粉激发效率的影响 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第四章 基于LARP技术的白光光源的设计 | 第44-61页 |
·激光白光光源的总体技术路线 | 第44-45页 |
·激光白光光源的光学设计 | 第45-58页 |
·用于荧光激发的激光光源模块的光学设计 | 第46-51页 |
·半导体激光(LD)列阵光束整形的设计 | 第47-48页 |
·基于Zemax的倒装望远镜设计 | 第48-50页 |
·基于Zemax的非球面光纤耦合透镜的设计 | 第50-51页 |
·激光白光光源光机模块的设计 | 第51-58页 |
·早期的激光白光光源光机系统的设计 | 第51-53页 |
·改进后的激光白光光源光机系统的设计 | 第53-58页 |
·激光白光光源的光机电一体化的设计 | 第58-60页 |
·基于Solidworks荧光激发光源模块的一体化设计 | 第58-60页 |
·基于Solidworks激光白光激发系统的一体化设计 | 第60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第五章 基于LARP技术的白光光源实验研究 | 第61-74页 |
·用于荧光激发的半导体激光光源模块的实验研究 | 第61-68页 |
·激光光纤耦合平台的设计与搭建 | 第61-62页 |
·高精密度光学平台系统 | 第61-62页 |
·CCD显微装置 | 第62页 |
·激光LD阵列模块 | 第62-65页 |
·激光光束整形与变换系统 | 第65-67页 |
·台阶镜光束整形 | 第65-66页 |
·倒装望远镜光学变换 | 第66-67页 |
·激光LD阵列模块的光纤耦合 | 第67-68页 |
·激光白光照明系统的实验研究 | 第68-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第80-81页 |