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LED微型投影光源的二次光学设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-15页
   ·微型投影技术的研究现状和发展态势第9-10页
   ·LED与DLP相结合的优势及问题第10-12页
     ·LED-DLP的技术优势第11-12页
     ·LED-DLP的技术难题及解决途径第12页
   ·LED微型投影光源设计工作的意义第12-13页
   ·本文的组织结构第13-15页
第二章 LED微型投影光源的光学设计原则第15-28页
   ·基于LED的单片式DLP光学引擎结构第15页
   ·LED光学设计的理论依据第15-19页
     ·LED光源的表征第15-17页
     ·LED近场和远场的处理方法第17-19页
     ·全彩混色的实现第19页
   ·光源的设计思想第19-22页
     ·照明光学概述第19-20页
     ·LED的一次封装形式第20页
     ·短波长LED激发红、绿荧光粉第20-21页
     ·二次光学设计内涵第21-22页
   ·评价依据和设计目标第22-25页
   ·建模与仿真第25-26页
     ·光学设计软件第25页
     ·建模中的关键设置第25-26页
   ·设计步骤第26-28页
第三章 LED微型投影光源的设计方案第28-48页
   ·CPC方案第28-35页
     ·CPC的光学特性第28-29页
     ·矩形CPC的建立第29-30页
     ·准直和照明的实现第30-32页
     ·三基色光源布局第32-33页
     ·设计结果分析第33-35页
   ·非球面透镜方案第35-41页
     ·非球面的光学特性第35-37页
     ·CPC与非球面透镜的组合第37页
     ·非球面面型的确定第37-39页
     ·设计结果分析第39-41页
   ·TIR组合多曲面透镜方案第41-47页
     ·设计思路第41-43页
     ·设计步骤第43-44页
     ·TIR光源布局第44-45页
     ·设计结果分析第45-47页
   ·小结第47-48页
第四章 激光投影照明系统的初步探索第48-65页
   ·基于LD光源与自聚焦透镜阵列的照明光路设计第48-59页
     ·激光用于投影显示的优势第48-49页
     ·激光和自聚焦透镜用于照明第49-52页
       ·自聚焦透镜的准直机制第49-50页
       ·激光束的矫正与扩展第50-52页
     ·照明光路的实现方式第52-56页
       ·自聚焦透镜阵列化及激光光源阵列化第52-53页
       ·激光光源的阵列化第53-54页
       ·照明光路及光学引擎的结构第54-56页
     ·光学参数的评估标准第56页
     ·照明光路的仿真第56-58页
     ·LD基与LED基照明光路的比较第58-59页
   ·结构优化与改进第59-64页
     ·自聚焦阵列合光方式的探讨第59-62页
     ·三芯光纤及光路的整合第62-63页
     ·应用领域的推广第63-64页
   ·小结第64-65页
第五章 实物光源的测量与比较第65-75页
   ·实物光源光路结构分析第65-66页
   ·光源性能测试第66-72页
     ·收集效率的测量第66-70页
       ·透镜透过率测试方法第66-67页
       ·LED芯片通量的测量方法第67-68页
       ·实验分析第68-70页
     ·均匀性的测量第70-71页
     ·发散角的测量第71页
     ·光学扩展量的计算第71-72页
     ·误差分析第72页
   ·设计方案与实测数据的对比第72-75页
第六章 总结及展望第75-78页
   ·设计工作的总结第75-76页
     ·LED基设计方案的总结第75-76页
     ·LD基设计方案的总结第76页
   ·工作展望第76-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-82页
攻硕期间取得的研究成果第82页

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