锥形结构太阳能光纤聚光器的设计
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 本论文的研究背景 | 第10-11页 |
1.2 太阳能光纤照明系统的国内外研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 太阳能光纤照明系统 | 第11-12页 |
1.2.2 聚光装置的研究现状 | 第12-18页 |
1.3 本论文的研究意义 | 第18-19页 |
1.4 论文的内容安排 | 第19-20页 |
第二章 锥形光纤束基本理论 | 第20-30页 |
2.1 光纤传输模式与特点 | 第20-25页 |
2.1.1 光纤传输模式 | 第20-23页 |
2.1.2.光纤的传输损耗 | 第23-24页 |
2.1.3 光纤的色散 | 第24-25页 |
2.1.4 塑料光纤 | 第25页 |
2.2 光纤束传输特性的研究 | 第25页 |
2.3 光纤拉锥的理论分析 | 第25-28页 |
2.3.1 光纤拉锥的原理 | 第26-27页 |
2.3.2 锥形光纤 | 第27-28页 |
2.3.3 光纤拉锥的注意事项 | 第28页 |
2.4 Light tools软件 | 第28-29页 |
2.5 结论 | 第29-30页 |
第三章 锥形光纤聚合器的设计和性能分析 | 第30-45页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 光纤聚合器结构和参数设计 | 第31-34页 |
3.2.1 光纤聚合器结构设计 | 第31-33页 |
3.2.2 光纤聚合器参数设计 | 第33-34页 |
3.3 光纤束聚合的损耗分析 | 第34-36页 |
3.3.1 Light tools软件模拟仿真 | 第34-36页 |
3.3.2 聚光效率的影响因素分析 | 第36页 |
3.4 光纤束聚合的参数分析 | 第36-42页 |
3.4.1 入射光角度 | 第36-39页 |
3.4.2 光纤拉锥长度 | 第39-40页 |
3.4.3 进入单根光纤后的能量损耗分析 | 第40-42页 |
3.5 光纤束聚合仿真级联结构 | 第42-44页 |
3.6 结论 | 第44-45页 |
第四章 光纤聚光器的实验研究 | 第45-53页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 聚光器实验 | 第45-52页 |
4.2.1 实验材料的选择 | 第45-46页 |
4.2.2 塑料光纤结构的软件模拟 | 第46-48页 |
4.2.3 塑料光纤聚光器的实验制备和测试 | 第48-50页 |
4.2.4 不同光源的实验 | 第50-52页 |
4.3 聚光器实验的误差分析 | 第52页 |
4.4 结论 | 第52-53页 |
第五章 总结与展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第59页 |