学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-30页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 扩散板的研究和进展 | 第17-19页 |
1.3 扩散板的光学参数 | 第19-24页 |
1.3.1 扩散板的基本光学性能 | 第20-23页 |
1.3.2 扩散板的辅助光学性能 | 第23-24页 |
1.4 微结构扩散板的加工方法的研究 | 第24-29页 |
1.5 论文主要内容和创新点 | 第29-30页 |
第二章 光扩散理论基础 | 第30-36页 |
2.1 光散射机理 | 第30页 |
2.2 米散射理论 | 第30-31页 |
2.3 体扩散理论 | 第31-32页 |
2.4 微透镜阵列的工作原理 | 第32-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 微结构聚丙烯扩散板的性能研究 | 第36-48页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-37页 |
3.2.1 实验原料 | 第36-37页 |
3.2.2 实验仪器及设备 | 第37页 |
3.3 样品的制备 | 第37-38页 |
3.4 性能测试 | 第38-39页 |
3.5 结果与讨论 | 第39-46页 |
3.5.1 扩散粒子的添加量对制品的光学性能的影响 | 第39-40页 |
3.5.2 扩散粒子的添加量对制品有效光扩散系数的影响 | 第40页 |
3.5.3 扩散粒子的添加量对制品机械性能的影响 | 第40-41页 |
3.5.4 微结构的转印效果表征 | 第41-43页 |
3.5.5 微结构的排列方式对制品的光学性能影响 | 第43-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 微结构聚甲基丙烯酸甲酯扩散板的性能研究 | 第48-64页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验部分 | 第48-49页 |
4.2.1 实验原料 | 第48-49页 |
4.2.2 实验设备与仪器 | 第49页 |
4.3 样品制备 | 第49-50页 |
4.4 性能测试 | 第50页 |
4.5 结果与讨论 | 第50-63页 |
4.5.1 扩散粒子的分散相态研究 | 第50-52页 |
4.5.2 扩散粒子的添加量对制品光学性能的影响 | 第52-54页 |
4.5.3 入射光的波长对制品的透光率的影响 | 第54-55页 |
4.5.4 扩散粒子的添加量对制品机械性能的影响 | 第55-56页 |
4.5.5 扩散粒子的添加量对光扩散材料在不同厚度下的光学性能影响 | 第56-58页 |
4.5.6 微结构的转印效果表征 | 第58-59页 |
4.5.7 微结构的排列方式对制品的光学性能影响 | 第59-61页 |
4.5.8 微结构的光扩散板的相对光谱功率分布的研究 | 第61-63页 |
4.6 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 挤出压印制备微结构的多层复合光扩散板 | 第64-78页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 实验部分 | 第64-67页 |
5.2.1 实验原料 | 第64页 |
5.2.2 挤出滚压工艺 | 第64-65页 |
5.2.3 实验设备 | 第65-66页 |
5.2.4 三层复合机头 | 第66-67页 |
5.3 微结构的模具加工 | 第67页 |
5.4 共挤出实验 | 第67页 |
5.5 性能测试 | 第67-70页 |
5.5.1 模具以及扩散板的微结构测量 | 第68页 |
5.5.2 照度均匀度测试方法 | 第68-69页 |
5.5.3 透光率和雾度测试原理 | 第69-70页 |
5.6 结果与讨论 | 第70-74页 |
5.6.1 扩散板的形状与均匀度 | 第70-72页 |
5.6.2 扩散板的光学性能 | 第72-73页 |
5.6.3 扩散板的照度均匀度 | 第73-74页 |
5.7 应用 | 第74-77页 |
5.7.1 扩散板效果 | 第75页 |
5.7.2 格栅灯的选择和制备 | 第75-76页 |
5.7.3 光通量及光效测试 | 第76页 |
5.7.4 格栅灯的配光曲线测试 | 第76-77页 |
5.8 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 结论与展望 | 第78-80页 |
6.1 结论 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第86-88页 |
作者和导师简介 | 第88-89页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第89-90页 |