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基于Mie理论光扩散板散射特性研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
abstract第7页
1 绪论第12-18页
    1.1 课题研究背景及意义第12-13页
    1.2 散射理论研究发展状况第13-15页
    1.3 光扩散板研究发展现状第15-16页
    1.4 本文研究内容第16-18页
2 理论基础第18-29页
    2.1 颗粒散射基本理论第18-21页
        2.1.1 散射图和相位函数第18-19页
        2.1.2 能量守恒第19-20页
        2.1.3 动量守恒及效率因子第20-21页
    2.2 Mie散射理论基础第21-26页
        2.2.1 Mie散射基本公式第21-23页
        2.2.2 Mie散射的近似第23-24页
        2.2.3 Mie系数与粒子尺度参数之间的关系第24-26页
    2.3 蒙特卡罗方法第26-27页
    2.4 反卷积与反卷积算法第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
3 光扩散板散模型建立及结果分析第29-38页
    3.1 仿真系统建立第29-30页
    3.2 光扩散剂分类及光扩散板性能评价指标第30-31页
    3.3 钛白粉/PMMA光扩散板散射特性模拟结果分析第31-34页
        3.3.1 粒子直径对光扩散板性能影响第31-32页
        3.3.2 粒子浓度对光扩散板散射性能影响第32-33页
        3.3.3 光扩散板透过率及雾度与入射光波长的关系第33-34页
    3.4 光扩散板的照明设计相关特性研究第34-36页
        3.4.1 扩散板厚度对光型的影响第34-36页
        3.4.2 掺杂粒径直径对能量利用率的影响第36页
    3.5 本章小结第36-38页
4 基于反卷积算法的透镜、扩散板组合配光设计第38-54页
    4.1 不同入射角的平行光通过扩散板后的空间光强分布规律第38-40页
    4.2 针对满足线性系统关系光扩散板的照明光学设计第40-47页
        4.2.1 二次光学系统结构第41页
        4.2.2 光学扩展量第41-46页
        4.2.3 基于反卷积算法的设计方法第46-47页
    4.3 基于光扩散板的AR111光学设计第47-53页
        4.3.1 设计过程第47-50页
        4.3.2 性能比较第50-53页
    4.4 本章小结第53-54页
5 总结与未来展望第54-56页
    5.1 总结第54页
    5.2 未来展望第54-56页
参考文献第56-59页
作者简历第59页

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