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液晶显示器件的应用与宽视角膜的研究

第一章 绪论第1-11页
 §1.1 液晶显示概述第6-7页
 §1.2 本论文的研究内容及创新点第7-9页
 参考文献第9-11页
第二章 液晶显示器件电光特性的数值模拟第11-28页
 §2.1 液晶指向矢分布的模拟第11-19页
  §2.1.1 液晶的连续体形变理论第11-14页
  §2.1.2 液晶指向矢分布的模拟算法第14-16页
  §2.1.3 差分迭代法计算的液晶指向矢分布第16-19页
 §2.2 液晶显示器件电光特性的模拟第19-26页
  §2.2.1 常用算法概述第19-20页
  §2.2.2 A. Lien扩展琼斯矩阵法研究第20-24页
  §2.2.3 液晶盒电光特性的模拟结果第24-26页
 参考文献第26-28页
第三章 液晶显示器件宽视角膜的研究第28-55页
 §3.1 液晶显示器件视角问题的原理分析第28-29页
 §3.2 宽视角技术研究第29-37页
 §3.3 宽视角膜技术第37-42页
  §3.3.1 宽视角膜的工作原理分析第37-39页
  §3.3.2 宽视角膜的种类与研究现状第39-42页
 §3.4 宽视角膜的理论设计第42-52页
  §3.4.1 垂直定向液晶盒的宽视角膜的设计第43-47页
  §3.4.2 水平定向TN型液晶盒的宽视角膜的设计第47-52页
 §3.5 总结第52页
 参考文献第52-55页
第四章 基于LCOS技术的可见光光学目标模拟器第55-81页
 §4.1 LCoS微显示技术第55-62页
  §4.1.1 投影显示技术概述第55-56页
  §4.1.2 硅基液晶(LCoS)技术第56-57页
  §4.1.3 LCoS用宽视角膜的理论设计第57-60页
  §4.1.4 LCoS技术优缺点分析第60-62页
 §4.2 LCoS投影系统结构第62-63页
 §4.3 可见光光学目标模拟器的研究现状第63-66页
  §4.3.1 自动追踪仿真系统概述第63-64页
  §4.3.2 可见光目标模拟器的实现方案第64-65页
  §4.3.3 基于各种投影技术的光学目标模拟器的性能比较第65-66页
 §4.4 LCoS可见光光学目标模拟器的设计第66-74页
  §4.4.1 系统结构第66-67页
  §4.4.2 技术指标第67页
  §4.4.3 光学部件第67-70页
  §4.4.4 系统设计第70-74页
 §4.5 性能测试第74-78页
  §4.5.1 光能利用率的计算与光源的选择第74-76页
  §4.5.2 输出图像质量测试第76-77页
  §4.5.3 光强稳定性测试第77-78页
 §4.6 结论第78-79页
 参考文献第79-81页
第五章 基于LCD和计算全息技术的新型大学物理实验平台第81-90页
 §5.1 计算全息技术第81-82页
 §5.2 LCD微显示面板第82-83页
 §5.3 系统结构第83-84页
 §5.4 实验内容第84-88页
  §5.4.1 全息再现与全息性质和傅立叶性质的验证第84-85页
  §5.4.2 液晶显示的相关实验第85-88页
  §5.4.3 干涉及衍射实验第88页
 §5.5 总结第88-89页
 参考文献第89-90页
第六章 总结与展望第90-92页
硕士期间完成的学术论文第92-93页
致谢第93页

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