摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 大尺寸LED光源的现状与发展 | 第11-15页 |
1.1.1 大功率LED光源的现状 | 第11-13页 |
1.1.2 LED集成光源的发展 | 第13-15页 |
1.1.3 LED阵列光源的出现 | 第15页 |
1.2 LED二次光学设计的研究进展 | 第15-18页 |
1.2.1 LED二次光学设计方法 | 第15-16页 |
1.2.2 大尺寸LED二次光学设计方法 | 第16-17页 |
1.2.3 大尺寸LED准直设计方法 | 第17-18页 |
1.3 本课题的研究意义和主要内容 | 第18-20页 |
1.3.1 研究意义 | 第18页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 LED准直设计理论基础 | 第20-34页 |
2.1 非成像光学的基本参数 | 第20-24页 |
2.2 非成像光学的重要概念和理论 | 第24-27页 |
2.2.1 光学扩展量 | 第24-25页 |
2.2.2 边缘光线理论 | 第25-26页 |
2.2.3 Snell定律 | 第26-27页 |
2.3 芯片成像与黄斑问题的分析与处理 | 第27-33页 |
2.3.1 芯片成像 | 第27-30页 |
2.3.2 黄斑问题 | 第30-31页 |
2.3.3 匀光与褪黄结构 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 几种常见的圆形光斑LED准直透镜设计 | 第34-57页 |
3.1 凸透镜准直设计 | 第34-41页 |
3.1.1 LightTools准直优化设计 | 第34-37页 |
3.1.2 均匀圆形光斑设计 | 第37-41页 |
3.2 TIR透镜准直设计 | 第41-51页 |
3.2.1 TIR准直透镜的性能分析 | 第41页 |
3.2.2 利用数值积分法设计准直TIR透镜 | 第41-44页 |
3.2.3 全反射验证 | 第44-45页 |
3.2.4 投光灯的衡量参数 | 第45页 |
3.2.5 利用试错法设计高k值准直TIR透镜 | 第45-51页 |
3.3 RGBW全彩LED光源准直混光设计 | 第51-56页 |
3.3.1 光源分析与模型建立 | 第51页 |
3.3.2 透镜模型建立与准直设计 | 第51-52页 |
3.3.3 混光设计 | 第52-53页 |
3.3.4 测试与修正 | 第53-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 高纵横比区域照明二次透镜准直设计 | 第57-75页 |
4.1 常见矩形光斑二次透镜对比分析 | 第57-61页 |
4.2 一款适用于手术灯LED透镜的设计与应用 | 第61-64页 |
4.2.1 设计目标分析 | 第61页 |
4.2.2 结构选择与设计仿真 | 第61-63页 |
4.2.3 测试与应用 | 第63-64页 |
4.3 基于TIR结构的线形区域照明LED透镜的设计与应用 | 第64-69页 |
4.3.1 透镜结构的选择 | 第64-65页 |
4.3.2 分部设计法 | 第65-67页 |
4.3.3 模拟仿真 | 第67-68页 |
4.3.4 测试与应用 | 第68-69页 |
4.4 一款改进的航道预警灯透镜的设计与应用 | 第69-74页 |
4.4.1 研究背景 | 第69-71页 |
4.4.2 设计目标分析 | 第71页 |
4.4.3 设计过程与结果分析 | 第71-73页 |
4.4.4 实测与应用 | 第73-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-75页 |
第五章 适用于LED阵列光源的紧凑型双层TIR透镜设计 | 第75-84页 |
5.1 研究背景 | 第75页 |
5.2 LED阵列光源的分析与模型建立 | 第75-77页 |
5.3 普通TIR结构透镜的设计 | 第77-78页 |
5.4 新型双层透镜的设计 | 第78-82页 |
5.4.1 透镜结构的选择 | 第78-79页 |
5.4.2 初步设计 | 第79-80页 |
5.4.3 光斑匀化和褪黄设计 | 第80-82页 |
5.5 实用与测试 | 第82-83页 |
5.6 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 总结与展望 | 第84-86页 |
6.1 研究总结 | 第84-85页 |
6.2 展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
攻读硕士学位期间参加的科研项目与科研成果参加项目 | 第91页 |