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dc.contributor施錫富zh_TW
dc.contributor李澄鈴zh_TW
dc.contributor.advisor韓斌zh_TW
dc.contributor.author孫豪辰zh_TW
dc.contributor.authorSun, Hao-Chenen_US
dc.contributor.other中興大學zh_TW
dc.date2011zh_TW
dc.date.accessioned2014-06-06T06:27:23Z-
dc.date.available2014-06-06T06:27:23Z-
dc.identifierU0005-2207201015253600zh_TW
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dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11455/4258-
dc.description.abstract側光式導光板因為LED的點光源特性,中央的發光強度最大。當光線耦合進入導光板時,因入光行程短及LED間距大,若入光處不做任何的處理,則在導光板上會看到LED所造成之亮暗不均的熱點現象,所以淡化熱點為目前急需解決之問題。 本論文提出一新式入光結構,利用光學模擬軟體SPEOS在入光處設計複合角度的V-CUT,並於導光板特定位置前置凹槽,藉由V-CUT及凹槽設計使光線能達到更廣的角度。在凹槽面上適度佈點,讓光線得以重新分布將熱點現象改善。最後在A/P比為0.15的情況下,成功將均勻度從36.4%提升至76.3%。zh_TW
dc.description.abstractIn edge lighting light guide plate (LGP), because of the point source characteristics of LED, the luminous intensity at the center is the largest. When the light is coupled into LGP, due to the short distance between the source and the scattering area, hot spots problem will appear on LGP, if we don't have any treatment in front of LGP. Thus it is urgent to solve this problem at present. A novel type of composite structure is proposed in this thesis, using optical simulation software SPEOS in the design of composite angle of V-CUT and specific location on groove. By composite angle of V-CUT and groove design, it allows more light to reach wide angle. There are some arranged dots on the surface of the groove, which can improve the distribution of light and reduce the hot spot phenomenon. Finally, in A/P ratio equals 0.15 case, this scheme successfully enhances the uniformity from 36.4% to 76.3%.en_US
dc.description.tableofcontents摘要 i Abstract ii 目次 iii 表目次 vii 圖目次 ix 第一章 序論 1 1.1 背光模組簡介 2 1.1.1 側光式(Edge lighting)結構 2 1.1.2 直下式(Bottom lighting)結構 4 1.2 背光模組構造簡介 5 1.2.1 光源(Light source) 6 1.2.2 導光板(Light guide plate) 8 1.2.3 反射板(Reflector) 11 1.2.4 擴散片(Diffuser sheet) 11 1.2.5 增亮膜(Brightness enhancement film:BEF) 12 1.2.6 偏光轉換膜(P-S Converter) 15 1.3 研究動機與目的 18 1.4 文獻回顧 19 1.5 論文架構規劃 20 第二章 基本理論介紹 22 2.1 基本光學原理 22 2.1.1 折射率(Refractive index) 23 2.1.2 反射與折射(Reflection & Refraction) 24 2.1.3 全反射與臨界角(Total Reflection & Critical Angle) 26 2.1.4 Fresnel equation 27 2.1.5 Lambertian餘弦定律 31 2.1.6 散射現象(Scattering phenomenon) 32 2.2 輻射度學與光度學 33 2.2.1 光通量(Luminous flux:Φv) 35 2.2.2 照度(Illuminance:Ev) 36 2.2.3 光強度(Luminous Intensity:Iv) 37 2.2.4 輝度(Luminance:Lv) 38 2.3 背光模組光學檢測介紹 39 2.3.1 輝度(亮度)檢測 40 2.3.2 均勻度檢測 41 2.3.3 色溫 42 2.3.4 色度 43 第三章 光學設計與模擬 46 3.1 平行光入射角度對於極化的穿透與反射之計算及模擬驗證 46 3.2 Lambertian光型的穿透與反射計算及模擬驗證 49 3.2.1 切割Lambertian光型能量計算 49 3.2.2 穿透與反射數值計算及模擬驗證 51 3.3 LED光源設定 53 3.4 導光板整體構造與光學特性建立 55 3.5 初始模擬與分析 57 3.6 第一級擴光(V-CUT設計) 60 3.7 第二級擴光(複合角度V-CUT與導光槽設計) 63 3.8 導光槽佈點優化 68 3.9 綜合比較 70 第四章 結論與未來展望 72 4.1結論 72 4.2未來展望 73 參考文獻 74 附錄一 Fresnel方程式計算穿透與反射數據表 76 附錄二 計算與模擬數據表 78zh_TW
dc.language.isoen_USzh_TW
dc.publisher精密工程學系所zh_TW
dc.relation.urihttp://www.airitilibrary.com/Publication/alDetailedMesh1?DocID=U0005-2207201015253600en_US
dc.subjectLight Guide Plateen_US
dc.subject導光板zh_TW
dc.subjectLEDen_US
dc.subjecthot spoten_US
dc.subjectV-CUTen_US
dc.subjectA/P ratioen_US
dc.subject發光二極體zh_TW
dc.subject熱點zh_TW
dc.subjectV型溝槽zh_TW
dc.subjectA/P比zh_TW
dc.title亮點改善之複合式入光結構導光板光學設計與模擬zh_TW
dc.titleOptical Design and Simulation for the Composite Structure of Light Guide Plate Improving Hot Spot Problemen_US
dc.typeThesis and Dissertationzh_TW
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