学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.3 存在的问题 | 第13页 |
1.4 关键技术分析 | 第13-15页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第15-16页 |
第二章 吸顶灯光学系统设计基础 | 第16-26页 |
2.1 室内照明设计标准介绍 | 第16-17页 |
2.2 非成像光学理论 | 第17-18页 |
2.2.1 成像光学理论 | 第17-18页 |
2.2.2 非成像光学 | 第18页 |
2.3 照明光学的基础理论 | 第18-22页 |
2.3.1 光度学基本理论 | 第18-21页 |
2.3.2 照明光学系统基本组成 | 第21-22页 |
2.4 光学仿真设计理论及仿真软件 | 第22-24页 |
2.4.1 光线追迹的基本原理 | 第22-23页 |
2.4.2 光线追迹方法 | 第23页 |
2.4.3 蒙特卡罗方法 | 第23-24页 |
2.4.4 光学仿真软件介绍 | 第24页 |
2.5 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 吸顶灯的光学系统设计及其仿真 | 第26-52页 |
3.1 LED照明光学系统的设计步骤 | 第26-27页 |
3.2 吸顶灯配光要求的分析 | 第27-29页 |
3.3 LED光源建模 | 第29-32页 |
3.3.1 LED芯片选择 | 第29页 |
3.3.2 LED光源建模 | 第29-32页 |
3.4 LED阵列排布设计 | 第32-48页 |
3.4.1 单个LED照度分析 | 第32-33页 |
3.4.2 斯派罗法则 | 第33-35页 |
3.4.3 立体六边形LED阵列设计 | 第35-47页 |
3.4.4 输出最佳LED阵列模型 | 第47-48页 |
3.5 DIALux室内仿真 | 第48-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 智能控制技术开发与实现 | 第52-82页 |
4.1 系统方案设计 | 第52-56页 |
4.1.1 系统需求分析 | 第52页 |
4.1.2 系统功能设计 | 第52-53页 |
4.1.3 软件系统方案设计 | 第53-54页 |
4.1.4 MCU模块的选择 | 第54-55页 |
4.1.5 无线网络的选择 | 第55-56页 |
4.2 系统总体结构 | 第56-58页 |
4.2.1 控制中心 | 第56-57页 |
4.2.2 WiFi模块 | 第57-58页 |
4.2.3 移动控制端 | 第58页 |
4.3 Android开发平台搭建 | 第58-61页 |
4.3.1 Android开发平台搭建 | 第58-59页 |
4.3.2 Android系统架构 | 第59-60页 |
4.3.3 Android应用程序核心 | 第60-61页 |
4.4 iOS开发平台搭建 | 第61-63页 |
4.4.1 iOS系统和Cocoa Touch框架 | 第61-62页 |
4.4.2 iOS开发环境与工具介绍 | 第62-63页 |
4.5 控制中心软件设计 | 第63-64页 |
4.6 客户端功能实现及其相关技术 | 第64-81页 |
4.6.1 用户界面设计 | 第64-77页 |
4.6.2 Android/IOS平台WIFI通信机制 | 第77-79页 |
4.6.3 SQLite数据库实现 | 第79-81页 |
4.7 本章小结 | 第81-82页 |
第五章 系统测试 | 第82-96页 |
5.1 吸顶灯光学测试 | 第82-86页 |
5.1.1 吸顶灯光学参数测试 | 第82-83页 |
5.1.2 灯具空间强度测试 | 第83-85页 |
5.1.3 灯具光照度测试 | 第85-86页 |
5.2 手机客户端测试 | 第86-89页 |
5.2.1 网络通信测试 | 第86-88页 |
5.2.2 功能测试 | 第88-89页 |
5.3 通信性能测试 | 第89-90页 |
5.4 系统整体测试 | 第90-94页 |
5.4.1 单灯测试 | 第91-92页 |
5.4.2 情景照明测试 | 第92-94页 |
5.5 本章小结 | 第94-96页 |
第六章 总结与展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第102-104页 |
致谢 | 第104页 |