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基于CPC的LED光通信光学天线的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题研究背景及意义第10-12页
        1.1.1 LED光通信概述第10-11页
        1.1.2 提高LED可见光通信系统性能的关键技术第11-12页
    1.2 LED可见光通信系统接收技术的研究现状第12-14页
    1.3 课题研究内容第14-16页
第2章 室内光源布局与CPC的设计第16-40页
    2.1 室内光照度仿真实验第16-22页
        2.1.1 室内照明光照度的基本需求第16-17页
        2.1.2 光源特性第17-18页
        2.1.3 光照度分布仿真实验第18-22页
    2.2 VLC系统的光学天线第22-23页
    2.3 复合抛物面聚光器(CPC)的设计第23-39页
        2.3.1 复合抛物面聚光器的形成第23-25页
        2.3.2 CPC的设计方法第25-27页
        2.3.3 复合抛物面聚光器(CPC)的仿真研究第27-39页
            2.3.3.1 CPC三维模型的建立第27页
            2.3.3.2 CPC聚光原理的验证第27-28页
            2.3.3.3 CPC聚光性能的分析第28-30页
            2.3.3.4 可见光通信系统中CPC的设计第30-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第3章 CPC对VLC系统多径效应的影响第40-50页
    3.1 复合抛物面聚光器对多光源引起多径效应的影响第40-46页
        3.1.1 主光源与次光源在相应子区域内的光照度分布第41-42页
        3.1.2 CPC聚光后,主光源与次光源在相应子区域内的光照度分布第42-43页
        3.1.3 CPC对多光源引起的多径效应的影响第43-46页
    3.2 复合抛物面聚光器对墙壁反射引起多径效应的影响第46-49页
        3.2.1 无CPC时反射光的接收效果第46-47页
        3.2.2 CPC聚光后,反射光的接收效果第47-48页
        3.2.3 CPC对墙壁反射引起的多径效应的影响第48-49页
    3.3 本章小结第49-50页
第4章 CPC聚光均匀性的改善第50-64页
    4.1 CPC聚光均匀性的分析第50-51页
    4.2 菲涅尔透镜第51-55页
        4.2.1 菲涅尔透镜的形成第51-52页
        4.2.2 菲涅尔透镜的成像分析第52-53页
        4.2.3 菲涅尔透镜的设计第53-54页
        4.2.4 菲涅尔透镜的建模第54-55页
    4.3 组合光学系统对聚光均匀性的改善第55-62页
        4.3.1 平行光入射时系统的设计第56-59页
        4.3.2 斜入射光下组合光学系统的性能分析第59-62页
    4.4 本章小结第62-64页
总结与展望第64-66页
参考文献第66-70页
致谢第70页

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