基于LED和微纳导光膜的可见太阳光模拟器设计与研制
中文摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 选题背景 | 第11页 |
1.2 传统太阳模拟器技术 | 第11-12页 |
1.3 新型太阳模拟器技术 | 第12-13页 |
1.4 国内外研究进展 | 第13-14页 |
1.5 本文主要研究工作 | 第14-16页 |
第二章 LED介绍和光谱匹配算法 | 第16-31页 |
2.1 LED主要性能特点 | 第16-20页 |
2.1.1 LED的基本指标 | 第17-18页 |
2.1.2 常用辐射度量和光度量 | 第18-19页 |
2.1.3 LED的光谱特性 | 第19-20页 |
2.2 建立LED光谱数据库 | 第20-23页 |
2.3 LED调节光谱方法 | 第23-26页 |
2.3.1 掺荧光粉技术 | 第23页 |
2.3.2 镀膜技术 | 第23-26页 |
2.4 光谱匹配算法 | 第26-30页 |
2.4.1 光谱角匹配(SAM) | 第26-27页 |
2.4.2 光谱相关系数匹配(SCM) | 第27页 |
2.4.3 信息散度匹配(SID) | 第27-28页 |
2.4.4 灰色系统算法 | 第28-30页 |
2.4.5 光谱匹配算法的选择 | 第30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 模拟器装置的软件模拟 | 第31-40页 |
3.1 显色器件导光模型的建立 | 第31-34页 |
3.1.1 单个LED模型建立 | 第31-32页 |
3.1.2 单个LED模型模拟 | 第32-33页 |
3.1.3 LED灯条模型建立 | 第33-34页 |
3.2 显色器件导光余弦特性的模拟研究 | 第34-38页 |
3.2.1 导光网点排列理论 | 第34-36页 |
3.2.2 Tracepro模拟方法分析 | 第36-37页 |
3.2.3 Tracepro模拟显示器件发光 | 第37-38页 |
3.3 Origin对显色器件光谱的模拟研究 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 LED光源组电路与导光结构 | 第40-50页 |
4.1 常规LED光源组电路 | 第40-43页 |
4.1.1 LED采用全部串联方式 | 第40-41页 |
4.1.2 LED采用全部并联方式 | 第41-42页 |
4.1.3 LED采用混联方式 | 第42-43页 |
4.2 LED发光单元设计与制备 | 第43-48页 |
4.3 系统导光结构的设计和制备 | 第48-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 微纳导光膜设计与系统集成 | 第50-59页 |
5.1 导光膜底部网点设计 | 第50-54页 |
5.1.1 印刷点的光学性质 | 第50-52页 |
5.1.2 反射原件间隙的影响 | 第52-53页 |
5.1.3 底部网点的制备 | 第53-54页 |
5.2 导光膜侧边微结构设计 | 第54-57页 |
5.2.1 导光膜侧边结构设计 | 第54-55页 |
5.2.2 导光膜侧边结构制备 | 第55-57页 |
5.3 系统硬件集成 | 第57-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-59页 |
第六章 上位机控制平台软件设计 | 第59-75页 |
6.1 软件应用的相关技术 | 第59-62页 |
6.1.1 MySQL数据库 | 第59页 |
6.1.2 C | 第59-61页 |
6.1.3 PHP语言 | 第61页 |
6.1.4 HTML5超文本标记语言 | 第61-62页 |
6.2 PC端软件设计 | 第62-66页 |
6.3 云端数据服务平台 | 第66-74页 |
6.3.1 系统设置模块 | 第67-70页 |
6.3.2 光谱数据展示模块 | 第70-71页 |
6.3.3 光谱上传模块 | 第71-72页 |
6.3.4 日志管理模块 | 第72-74页 |
6.4 本章小结 | 第74-75页 |
第七章 试验方法和结果分析 | 第75-77页 |
第八章 总结与展望 | 第77-79页 |
8.1 结论 | 第77-78页 |
8.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
攻读学位期间公开发表的论著、论文 | 第82-83页 |
附录1:部分代码 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-86页 |