基于自由曲面的LED光源二次光学设计研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 微型投影技术研究进展 | 第9-15页 |
1.2.1 DLP投影技术 | 第10页 |
1.2.2 DMD芯片 | 第10-11页 |
1.2.3 LED光源光学设计 | 第11-12页 |
1.2.4 LED光源二次光学设计发展现状 | 第12-15页 |
1.3 课题研究思路 | 第15页 |
1.4 论文的主要工作 | 第15-18页 |
2 LED光源系统的研究理论 | 第18-26页 |
2.1 LED的光谱特性 | 第18页 |
2.2 光度学基本概念 | 第18-21页 |
2.2.1 立体角 | 第18-19页 |
2.2.2 光通量 | 第19页 |
2.2.3 发光强度 | 第19页 |
2.2.4 光照度 | 第19-20页 |
2.2.5 光亮度 | 第20-21页 |
2.2.6 发光效率 | 第21页 |
2.2.7 色温 | 第21页 |
2.3 非成像光学理论 | 第21-25页 |
2.3.1 非成像光学系统 | 第22页 |
2.3.2 汇聚比 | 第22-23页 |
2.3.3 光学扩展量 | 第23-24页 |
2.3.4 边缘光线原理 | 第24页 |
2.3.5 Snell定律的矢量形式 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
3 LED光源系统准直曲面设计与匀光研究 | 第26-58页 |
3.1 仿真软件Tracepro简介 | 第26页 |
3.2 LED光源选取 | 第26页 |
3.3 复合抛物面聚光器(CPC)建模设计 | 第26-34页 |
3.3.1 CPC设计理论 | 第26-29页 |
3.3.2 CPC设计 | 第29-31页 |
3.3.3 CPC仿真与分析 | 第31-34页 |
3.4 全内反射透镜(TIR)建模设计 | 第34-43页 |
3.4.1 TIR设计理论计算 | 第34-37页 |
3.4.2 TIR模型构建 | 第37-40页 |
3.4.3 TIR准直仿真 | 第40-43页 |
3.5 复眼透镜建模及设计 | 第43-47页 |
3.5.1 复眼透镜设计理论 | 第43-45页 |
3.5.2 不同形状的复眼透镜 | 第45-47页 |
3.6 LED光源系统 | 第47页 |
3.7 LED光源系统仿真 | 第47-56页 |
3.7.1 光学系统设计参数 | 第47-48页 |
3.7.2 光照均匀性检测 | 第48页 |
3.7.3 近场(100mm)光学系统仿真 | 第48-52页 |
3.7.4 远场(1m)光学系统仿真 | 第52-56页 |
3.8 本章小结 | 第56-58页 |
4 自由曲面匀光透镜设计 | 第58-70页 |
4.1 自由曲面理论分析 | 第58-63页 |
4.1.1 微分方程法 | 第59-61页 |
4.1.2 迭代法 | 第61-62页 |
4.1.3 自由曲面建模 | 第62-63页 |
4.2 自由曲面仿真与分析 | 第63-68页 |
4.3 本章小结 | 第68-70页 |
5 LED光源阵列设计研究 | 第70-80页 |
5.1 斯派罗法则 | 第70页 |
5.2 单颗LED光源照度分布 | 第70-73页 |
5.3 线性阵列 | 第73-74页 |
5.4 矩形阵列 | 第74-77页 |
5.5 环形阵列 | 第77-79页 |
5.6 本章小结 | 第79-80页 |
6 总结与展望 | 第80-82页 |
6.1 工作总结 | 第80页 |
6.2 展望 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
在校期间参与发表的文章 | 第88页 |