中国科协年会分会LED照明技术及应用设计论坛

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立足产学研结合开辟“中国创造”之路——记我国LED技术专家、南昌大学副校长江风益教授

立足产学研结合开辟“中国创造”之路——记我国LED技术专家、南昌大学副校长江风益教授
间被科技部选 为国家科技 创新重大成就 了 国家高技 术研 究发 展计 划8 3 目、 6项 的强劲发展势头。
展项 目,并于 2 0 年7 0 6 月荣 获首 届 国家 国 家 自然 科 学 基 金 项 目、 电子 发展 基 金 半导体照 明工程创新大赛研发创新奖。
项 目 、省 和 市 重 点 重 大 高 科 技 项 目等3 O
2 0年 1 月国家副主席 习近平莅临公 司视 察工作 08 0
2 0年 1 月中国科协副主席万钢一行莅临公 司视 察工作 08 1
国 垄 断 半 导 体 照 明 核 心 技 术 的 局 面 ,改
08 团 队 打 造 , 硕 果 累 累 — — 这 支 队 国 人 2 0 年 度 人 物
立 起 包 括 硕 士 点 、 博 士 点 、博 士 后 科 模 ) 全 国 师德 先 进 个 人 .全 国优 秀 教 体 照 明产 业 从 “ 国 制造 ” 发 展 到 中 中 研 流 动 站 、 国 家 重 点 学 科 在 内 的 人 才 师.江 西省十大科 技 明星 ,江 铃科技精 国 创造 ” 的一 个 缩 影 。 培 养 体 系 . 建 设 起 教 育 部 工 程 研 究 中 英 奖 ,江 西 省 突 出贡 献 人 才 ,2 0 年 中 02
风 益 就 提 出 ,研 究 开 发 工 作 一 定 要 坚 持 5 余 篇 ,作大会 邀请报告2 多次 。作 为 源 的 巨大浪 费。多年来 ,江 风益不仅投 0 0
特色 .要 有所 为有所 不为 .不 能见好就 团队的带 头人 ,江 风益 教授 成为 8 3 6 计 入 大 量 精 力 .实 现 了科研 上 的突破 , 上 。正是 凭着这样 的理 念和 团队成员的 划半导体 照 明工程 重大专项 总体专家组 同 时 ,他 更 是 远 见 卓 识 .建 立 起 晶能 光

LED照明产品蓝光危害检测分析

LED照明产品蓝光危害检测分析

LED照明产品蓝光危害检测分析2013/1/15作者:俞安琪来源:上海时代之光照明电器检测有限公司网友评论:0 条近日,医学专家担忧LED蓝光会对视网膜造成损害,甚至是失明。

这一消息在网上引起了网友们的广泛关注和大量转发评论,同时也引起了光源专家高度关注。

日前,上海市质监局专门组织检测机构对部分LED照明产品进行了风险监测,从不同渠道采集27个样品进行了蓝光危险性检测。

与此同时,该局还首次“跨界”邀请了医学界、高校和产业界的专家一齐“会诊”,听取各方意见。

国家电光源质量监督检验中心(上海)副主任教授级高工、上海时代之光照明电器检测有限公司副总经理、上海市照明学会理事长俞安琪就此次LED蓝光危险性检测进行了详细的分析,并率先将《LED照明产品蓝光危害的检测分析和富蓝化的分析及建议》一文发布于阿拉丁照明新闻网嘉宾点评《俞安琪》专栏。

该文中,俞安琪提到,蓝光危害和“富蓝化”的照明影响并不是LED照明产品才有的,之前的某些金卤灯和某些荧光灯早就存在。

另外,俞安琪在文中强调,蓝光是组成白色光的重要组成部分,所以在正常情况下滤掉蓝光的说法是片面的,按人的生理时辰节律选择光照成份和质量,才是正确的。

为了避免因使用高色温富蓝光的LED照明产品对人体健康可能存在的不利影响,室内LED照明产品的色温不宜超过4000K,一般显色指数应达到80以上。

室内照明应避免使用色温5000K及以上的LED照明产品。

目前推广低色温LED产品技术和成本上已经完全可行。

以下为阿拉丁照明新闻网首发《LED照明产品蓝光危害的检测分析和富蓝化的分析及建议》一文详情:摘要:本文介绍了按照现行的国内外标准GB/T 20145-2006/CIE S009/E:2002和CTL-0744_2009-laser决议,对各类LED照明产品进行的光生物安全的检测及评判结果,并且较客观地分析了目前我国LED照明产品的蓝光危害的实际情况。

另外,还根据国际上研究的蓝光对人的司辰节律的影响,分析并且提出了正确的LED照明产品的生产及使用应注意的问题。

阿拉丁神灯奖十大提名奖获奖感言之人物篇

阿拉丁神灯奖十大提名奖获奖感言之人物篇

阿拉丁神灯奖十大提名奖获奖感言之人物篇获奖人物:高飞,中国照明学会副秘书长高飞,中国照明学会副秘书长,照明领域工作30 年。

20 年的《照明工程学报》,见证了中国照明行业的从弱小到目前的辉煌的年代,可以说,是了解照明领域的专家、企业以及照明应用的一个资料库。

2012 年对高飞来说,是有意义的一年。

首先,2012 年是《照明工程学报》成立20 周年,举办了20 年论坛,同时,中国照明学会绿色照明科普教育基地成立。

中国照明学会承办了中国科协的青年科学家论坛。

作为主要联系人,高飞也承接了国家发改委中国绿色照明发展战略项目。

上海初醒悟照明设计有限公司设计总监初醒悟是这样评价她的:“在中国照明界,有一个默默无闻、严谨求实、辛勤耕耘了二十余年的普通女性。

她把自己最美好的青春奉献给了中国的照明事业;她在最平凡的岗位,做出了最非凡的业绩;二十多个寒来暑往,她用自己辛勤的汗水,把学报从一棵幼苗,浇灌成了参天大树,荣登照明行业唯一的中文核心期刊。

她,就是《照明工程学报》的编辑部主任,高飞女士。

她是我们所有中国照明人学习的榜样! ” 获奖感言:高飞:“很感谢所有的照明领域的专家对我多年的信任与支持感谢年轻的照明人给我的支持!感谢阿拉丁照明网为我们提供的•机会让我们为“中国照明”的明天更美好做出努力获奖人物:任元会,中国航空规划建设发展有限公司(原中国航空规划设计研究院)研究员任元会参加或主持了近百项标准审查和产品鉴定和20 多项工程电气、照明设计方案评审和工程招标评审。

在全国40 多个城市就低压配电系统保护、保护电器选择、应急照明、绿色照明以及建筑标准、电能效益等专题讲课数百余次,受到各方面欢迎。

在多年实践中,注重自身修养,乐观豁达,敬业奉献。

力求不断更新观念,探索新事物,努力跟上时代步伐,积极帮助年轻人进步。

在奋斗中寻求人生的乐趣,在奉献中体现自身的价值。

1973-1978 年我院和中国建研科研院物理所合作,对我国主要灯具进行了系统测试(共200 台)。

研究生国家奖学金评选会终稿ppt课件

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6
本人研究生在读期间,一
直师从杨庆新教授,致力于电
气工程领域的工程电磁场与磁
技术方向研究。在牛萍娟教授
的 带 领 下 , 重 点 做 LED 光 电 热
磁相互作用机理特性分析结合
无线电能传输技术综合研究。
这期间我不仅掌握了多种复合
场(电场、磁场、温度场、流体
场等)的模拟仿真实验与算法优
化,且积累了一些团队协作共
2
研究生国家奖学金的设立及意义
研究生国家奖学金
3
报告内容
1 申报总述 2 学习能力及英语水平 3 科研能力及所参与的科研项目 4 以第一作者发表的相关学术论文 5 以第一发明人授权的相关专利 6 获奖情况 7 谢辞
4
班级工作
申报总述
本人为电气工程与自动化学院控制科学与工程 专业研10级04班的班长,我积极响应研究生院的号Diagram 2 召,配合体育委员组织全班同学参加“2010级研究 生新生杯篮球赛”,获得亚军;组织班级运动爱好 者参加研究生院举办的首届“重秋长跑接力赛”, 荣获“优秀班级组织奖”和“团体三等奖”;还组 织班级成员开展以宿舍为单位的“乒乓球比赛”, 以增进同学们之间的感情交流。踊跃参加D并i组ag织ra全m 4 班同学参与各种公益活动,比如到中心血站献血, 为贫困儿童捐款,争当大运会志愿者等。
(7)智能门禁系统 已授权号:ZL201220166152.5 第一发明人
(8)智能家居防火系统 已授权号:ZL201220168366.6 第一发明人
(9)智能家居上位机控制系统 已授权号:ZL201220168367.0 第一发明人
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以第一发明人授权的相关专利
(10)智能家居背景音乐控制系统 已授权号:ZL201220165593.3 第一发明人

封装硅胶对深海LED 光源出光光通量的影响

封装硅胶对深海LED 光源出光光通量的影响

第41卷㊀第10期2020年10月发㊀光㊀学㊀报CHINESEJOURNALOFLUMINESCENCEVol 41No 10Oct.ꎬ2020文章编号:1000 ̄7032(2020)10 ̄1302 ̄07封装硅胶对深海LED光源出光光通量的影响陈㊀彤ꎬ汪㊀飞ꎬ殷录桥ꎬ张建华∗(上海大学机电工程与自动化学院ꎬ上海㊀200072)摘要:应用于深海环境的LED光源模组采用封装硅胶作为压力补偿结构介质ꎬ与传统液压补偿结构相比ꎬ具有装配方便㊁结构简便等优点ꎮ根据折射定律(斯涅尔定律)ꎬ不同封装硅胶折射率的差异会导致光线在蓝宝石透镜窗口发生全反射的角度有所不同ꎬ进而影响出光光通量ꎮ因此ꎬ本文探究了封装硅胶不同折射率(1.41~1.55)以及不同厚度(1.6~3.0mm)对光源模组出光光通量的影响ꎮTracepro仿真结果表明ꎬ固定封装厚度ꎬ光通量随封装硅胶的折射率减小而增大ꎻ固定硅胶折射率ꎬ封装厚度为2.5mm时ꎬ光源的出光光通量最大ꎮ同时ꎬ本文设计了硅胶封装实验ꎬ实验结果与仿真结果一致ꎬ验证了仿真结果的准确性ꎮ关㊀键㊀词:深海照明ꎻLEDꎻ封装硅胶ꎻ折射率ꎻ厚度ꎻ出光光通量中图分类号:O439㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀DOI:10.37188/CJL.20200196InfluenceofEncapsulatedSilicaGelonOutputLuminousFluxofDeepSeaLEDLightSourceCHENTongꎬWANGFeiꎬYINLu ̄qiaoꎬZHANGJian ̄hua∗(SchoolofMechanicalEngineeringandAutomationꎬShanghaiUniversityꎬShanghai200072ꎬChina)∗CorrespondingAuthorꎬE ̄mail:jhzhang@oa.shu.edu.cnAbstract:TheLEDlightsourcemoduleappliedinthedeepseaenvironmentadoptsencapsulatedsilicagelasthepressurecompensationstructuremediumꎬwhichhastheadvantagesofconvenientassemblyandsimplestructurecomparedwiththetraditionalhydrauliccompensationstructure.Ac ̄cordingtothelawofrefraction(Snell sLaw)ꎬthedifferenceintherefractiveindexofdifferenten ̄capsulatedsilicagelwillleadtodifferentanglesoftotalreflectionoflightinthesapphirelenswin ̄dowꎬthusaffectingthelightflux.Thereforeꎬthispaperexplorestheinfluenceofdifferentrefractiveindex(1.41to1.55)anddifferentthickness(1.6mmto3.0mm)ofencapsulatedsilicagelontheoutputlightfluxofthelightsourcemodule.Traceprosimulationresultsshowthattheopticalfluxin ̄creaseswiththedecreaseoftherefractiveindexofencapsulatedsilicagel.Whenthesilicagelre ̄fractiveindexisfixedandthepackagethicknessis2.5mmꎬtheluminousfluxofthelightsourcereachesthemaximum.Atthesametimeꎬthispaperdesignsthesilicagelencapsulationexperiment.Theexperimentalresultsareconsistentwiththesimulationresultsꎬfurtherverifyingtheaccuracyofthesimulationresults.Keywords:deepsealightingꎻLEDꎻencapsulatedsilicagelꎻrefractiveindexꎻthicknessꎻluminousflux㊀㊀收稿日期:2020 ̄07 ̄07ꎻ修订日期:2020 ̄07 ̄31㊀㊀基金项目:国家杰出青年科学基金(51725505)ꎻ国家自然科学基金(51605272)ꎻ上海平板显示工程技术研究中心能力提升项目(19DZ2281000ꎬ17DZ2281700)资助SupportedbyNationalScienceFundforDistinguishedYoungScholars(51725505)ꎻNationalNaturalScienceFoundationofChina(51605272)ꎻCapacityImprovementofShanghaiFlatPanelDisplayEngineeringTechnologyResearchCenter(19DZ2281000ꎬ17DZ2281700)㊀第10期陈㊀彤ꎬ等:封装硅胶对深海LED光源出光光通量的影响1303㊀1㊀引㊀㊀言海洋蕴藏着丰富的资源ꎬ大致分为海底矿产㊁海洋生物㊁海洋化学与海洋旅游四类ꎬ其中海底的矿产资源可以缓解当今社会的能源枯竭ꎬ海洋生物与旅游可以促进经济发展ꎬ各国对深海资源的勘探和开发都趋之若鹜ꎬ深海潜水器的研究取得了飞速发展[1 ̄4]ꎮ由于水下环境中自然光照条件很差[5 ̄8]ꎬ因此ꎬ水下照明设备成为深海潜水器上的关键设备[1]ꎮ潜水器照明使用的传统光源主要有卤素灯㊁荧光灯和高强度气体放电灯ꎮ而LED灯节能㊁高亮度㊁体积小㊁寿命长㊁可靠性高等众多优点已经超越传统光源[9 ̄12]ꎬ成为当前低碳运动背景下水下照明领域的必然趋势[13 ̄14]ꎮ为了给水下工作提供良好的照明效果ꎬ世界主要国家纷纷开展了深海照明研究ꎮ其中美国深海电力和照明机构(DSPL)自38年前公司成立以来一直致力于先进的水下照明ꎬ取得的成果最为显著ꎬ已有一系列成熟的产品[15]ꎮ如2011年设计了关于照明灯透明窗口的压力补偿结构ꎮ透明窗口安装在LED上ꎬ透明窗口和LED之间的空间填充有光学透明的流体ꎬ凝胶或油脂ꎬ其允许光通过并且传递深海压力ꎬ补偿了透明窗口内外两面的压力差ꎬ避免透镜由于受力不同而破裂[16]ꎮ在2017年的专利中将LED浸泡在惰性㊁不导电的充液压力补偿环境中ꎬ提高了灯具的抗压能力[17]ꎮ而液体填充LED灯的缺点包括对光束控制的减少和LED荧光粉涂层的污染可能性增加ꎮ因此ꎬ通常首选采用压力保护外壳设计而不是充液压力补偿设计来保护LED免受外部压力ꎮ由于光学硅胶具有不可压缩性与优良透光性的特点ꎬ本文选取了封装硅胶作为压力补偿结构介质ꎮ利用折射定律ꎬ对封装不同折射率的硅胶ꎬ从使光线在蓝宝石透镜窗口发生全反射的角度进行了理论计算ꎮ利用Tracepro对折射率为1.41~1.55以及硅胶封装厚度为1.6~3.0mm的不同光源模组进行了光学仿真ꎮ最后ꎬ利用设计的硅胶封装实验对光源模组进行硅胶封装ꎬ并通过积分球进行光通量的测试ꎮ2㊀封装硅胶后的光路传输分析及光学仿真2.1㊀光源模组的设计在复杂的深海环境中ꎬ海水不仅会对构件造成腐蚀ꎬ对灯具出射的光线造成大量的吸收与散射ꎬ还会产生巨大的压强ꎬ因此深海照明灯具要具备良好的光源模组以及抗腐蚀㊁抗压性能ꎮ以LED为光源的深海照明灯其光学模组通常由抗压透光窗口㊁反光杯及LED阵列光源组成ꎮ对于反光杯ꎬ不仅起到抗压的作用ꎬ同时对光源出射的光整形汇聚ꎬ使出射的光线满足一定的发光角ꎮ对于直接与海水接触的透光窗口材料ꎬ不仅需要良好的抗压与耐腐蚀能力ꎬ还需要高的透光性ꎮ从应用角度来说ꎬ蓝宝石玻璃是目前世界上透光率最好的光学玻璃之一ꎬ所以深海照明灯具的透光窗口大多采用蓝宝石玻璃ꎮ由于蓝宝石玻璃下方的反光杯有孔洞ꎬ所以在受到海水高压后ꎬ会因为应力集中而发生形变ꎮ为保证照明灯在6000m以下的水深环境正常工作ꎬ需对光源模组进行硅胶封装ꎮ整体的光源模组如图1所示ꎬ由散热铜块㊁焊有LED灯珠的铜基板㊁垫片㊁反光杯㊁硅胶透镜㊁双面镀膜蓝宝石透镜组成ꎮ硅胶封装在反光杯与蓝宝石透镜之间起到透光㊁抗压的作用ꎮSapphire lens Silica gelReflection cupGasketLED light sourceCopper图1㊀整体光源模组Fig.1㊀Integrallightsourcemodule2.2㊀封装硅胶后的光线传输本文基于LED灯珠的二次光学设计ꎬ由于采用高强度㊁高折射率的蓝宝石透镜作为透光窗口材料ꎬ由折射定律可知ꎬ光线从光密介质传到光疏介质会发生全反射ꎬ造成一部分光线在蓝宝石透镜的出射镜面由于全反射而损失了能量ꎮ现分析光线入射到蓝宝石透镜的3种光路传输路径:光线垂直入射进透镜ꎬ这部分光线直接出射能量最强ꎻ光线入射进入透镜出射面的入射角大于全反射的临界值会使光线在蓝宝石透镜内发生全反射ꎬ无法出射ꎻ当入射光线角度小于全反射的临界角时ꎬ光线在折射进入空气的同时ꎬ会在蓝宝石透1304㊀发㊀㊀光㊀㊀学㊀㊀报第41卷镜内部发生多次镜面反射ꎮ为减少光线在蓝宝石透镜内部的镜面反射ꎬ对蓝宝石透镜双面进行镀减反射膜处理ꎮ光线在蓝宝石透镜出射面发生全反射时ꎬ由于填充的硅胶折射率不同ꎬ造成光线从硅胶入射进入蓝宝石透镜的临界入射角α也不同ꎬ现计算填充每种具体折射率硅胶时的临界入射角αꎮ根据折射定律sinθ1n1=sinθ2n2ꎬ蓝宝石透镜的折射率1.762ꎬ空气的折射率1.00ꎬ可计算出全反射角度β=34ʎ34ᶄꎬ继而由此推算出发生全反射时的临界入射角αꎮ由折射定律㊁硅胶的折射率和发生全反射的角度34ʎ34ᶄꎬ计算出光线在蓝宝石透镜出射面发生全发射时从封装硅胶入射进入蓝宝石透镜的入射角度ꎮ表1给出的是常用的光学级封装硅胶ꎮ由计算可知发生全反射时的临界角随填充硅胶折射率的增加而减小ꎬ结果如图2所示ꎮ表1㊀封装硅胶的光学特性Tab.1㊀OpticalpropertiesofencapsulatedsilicagelSiliconenameRefractiveindexTransmittance(450nm)/%HardnessDOW ̄1841.41>95D43G91.45>95D50KMT ̄15521.50>95D53KMT ̄13391.53>95D64OE ̄65501.54100D62KMT ̄13601.55>95D6745Silica gel refractive indexT o t a l r e f l e c t i o n a n g l e /(°)1.401.421.441.461.481.501.521.541.5646444342414039图2㊀发生全反射时的临界角随填充硅胶折射率的变化Fig.2㊀Criticalangleoftotalreflectionchangeswiththere ̄fractiveindexoffilledsilicagel2.3㊀基于Tracepro进行LED光源模组光学仿真2.3.1㊀光学仿真过程SolidWorks中建立的3D光源模组如图3所示ꎬ其中反光杯面型的建模选用抛物面ꎬ抛物线的曲线方程根据反光杯上㊁下方口径的顶点坐标以及反光杯的厚度ꎬ带入抛物线方程即可求解ꎮ将求解出来的抛物线方程利用SolidWorks软件绘制出来ꎮ将建立好的3D光源模组保存为step格式ꎬ导入Tracepro中ꎬ如图4(a)所示ꎮ设置光源的类型和属性ꎬ本文所用光源选择江西晶能半导体有限公司型号为XG ̄2系列的LED光源ꎬ该LED光源半峰边角为60ʎꎬ主峰波长为450nmꎬ标准1.5A电流㊁3.5V电压下的光通量为600lmꎮ准4.71准3.061.6~3.08.5准4.2图3㊀光源模组的主要尺寸参数(单位mm)Fig.3㊀Maindimensionparametersoflightsourcemodule(unitmm)(a )(b )Receive screen 1Receive screen 2Sapphire lens图4㊀Tracepro光学仿真ꎮ(a)封装硅胶的光源模组ꎻ(b)光线追迹ꎮFig.4㊀Traceproopticalsimulation.(a)Encapsulatesiliconelightsourcemodule.(b)Tracetracking.㊀第10期陈㊀彤ꎬ等:封装硅胶对深海LED光源出光光通量的影响1305㊀查找所用灯珠的数据手册ꎬ利用表面光源特性生成器(Surfacesourcepropertygenerator)将该光源的表面光源配光曲线以及光谱特性曲线描点ꎬ设置完成后将数据导入至Traceproꎬ最终光源的立体配光效果可在SourceBeamShape3DPreview中查看ꎮ设置各个零件的材料及表面仿真参数如表2所示ꎬ由于蓝宝石透镜的倒角面与密封圈接触ꎬ为更加真实地模拟出光ꎬ将倒角面设置为全吸收ꎮ为探究后续封装不同折射率硅胶时光线在蓝宝石透镜中的镜面反射情况ꎬ在距光源15mm处添加60ˑ60ˑ2的接收屏1ꎬ不设置任何表面属性ꎮ在距离光源1000mm处添加一块6000ˑ6000ˑ2的接收光屏2ꎬ表面设置为全吸收ꎮ光线追迹数量为24000ꎬ点击TraceRays完成光线追迹ꎬ如图4(b)所示ꎮ查看接收屏1ꎬ光线描述为入射的光照度分析图ꎬ接收屏2光线描述为吸收的光照度分析图ꎮ表2㊀Tracepro仿真参数Tab.2㊀TraceprosimulationparametersModuleRefractiveindexReflectivityTransmittanceReflectioncup/0.95/Lamphousing/0.95/Sapphirelens1.762/0.88LEDlens1.53/1.00Silicone1.41~1.55/0.952.3.2㊀封装硅胶折射率与厚度对出光光通量的影响光源模组仿真的反光杯厚度为1.6~3.0mmꎬ由于硅胶完全封装在反光杯与蓝宝石透镜之间ꎬ所以反光杯的厚度即封装硅胶的厚度ꎮ随着反光杯厚度的增加ꎬ封装硅胶的体积也在增加ꎮ封装不同折射率的硅胶在不同厚度反光杯里的出光总光通量如图5(a)所示ꎬ从图5(a)可以看出同一厚度的反光杯光通量随封装硅胶折射率的增加而减小ꎬ且反光杯厚度从1.6mm增加至2.5mm的过程中光通量随反光杯厚度的增加而增加ꎬ从2.5mm增加至3.0mm的过程中光通量随反光杯厚度的增加而减少ꎮ这是由于在反光杯厚度为2.5mm之前ꎬ随着反光杯厚度的增加ꎬ使得较多光线经过反光杯反射向前传播[18]ꎬ光通量随之增加ꎮ在2.5mm之后ꎬ随着反光杯厚度的增加ꎬ封装硅胶的填充量将会增加ꎬ相应地增加了反射光线在反光杯中的光程ꎬ即增加了硅胶材料对光线的吸收[19]ꎬ导致光通量减小ꎮ由仿真结果可知ꎬ最佳的反光杯厚度为2.5mmꎮ图5(b)为反光杯厚度为2.5mm的光源模组其蓝宝石透镜出射面及接收屏1的入射光线光通量的仿真结果ꎮ从图5(b)可以看出ꎬ随着封装硅胶折射率的增加ꎬ蓝宝石透镜出射面的入射光通量随之增加ꎬ而接收屏1的入射光通量随之减小ꎬ两者的差值逐渐增加ꎬ即更多的光线在蓝宝石透镜中发生镜面反射而无法出射ꎬ这与光线在蓝宝石透镜出射面发生全反射时的临界入射角随填充硅胶折射率的增加而减小的理论计算相吻合ꎮ85001.6 3.0Reflective cup thickness/mmLuminous/lm90009500800075007000650060001.81.42.0 2.2 2.4 2.6 2.83.2KMT鄄1360OE鄄6550KMT鄄1339KMT鄄1552G9DOW鄄184(a)1.40Silica gel refractive indexLuminous/lm15000120001100080001.421.44(b)14000900010000130001.461.481.501.521.541.56Incident luminous flux on the exit surface of thesapphire lensIncident luminous flux of receiving screen1图5㊀Tracepro仿真结果ꎮ(a)光通量与封装不同折射率以及封装不同厚度硅胶的关系ꎻ(b)反光杯厚度为2.5mm的光源模组其蓝宝石透镜出射面及接收屏1的入射光线光通量ꎮFig.5㊀Traceprosimulationresults.(a)Relationshipbe ̄tweenluminousfluxandsilicagelwithdifferentre ̄fractiveindexanddifferentencapsulationthickness.(b)Lightsourcemodulewiththethicknessof2.5mminthereflectivecuphasthelightincidentlumi ̄nousfluxontheoutgoingsurfaceofthesapphirelensandthereceivingscreen1.3㊀实验与结果3.1㊀不同折射率与不同厚度的硅胶封装实验选取折射率为1.41的低折射率硅胶DOW ̄1306㊀发㊀㊀光㊀㊀学㊀㊀报第41卷184以及折射率为1.54的高折射率硅胶OE ̄6550分别进行光源模组的封装硅胶实验ꎬ实验条件如表3所示ꎮ将硅胶按比例配置放入ZYMC ̄580非介入式材料均质机完成离心搅拌和抽真空的过程ꎬ使A㊁B介质充分融合且去除硅胶中的气泡ꎮ在注入硅胶加热使其固化的过程中ꎬ由于焊有LED灯珠的铜基板与垫片㊁垫片与反光杯的接触面存在间隙ꎬ如不进行良好的密封会使在加热过程中产生的气泡通过间隙进入封装的硅胶中ꎬ严重影响出光效果ꎬ因此需先将硅胶涂至垫片的上下两面ꎬ放入真空干燥箱在150ħ的温度下加热1hꎬ完成反光杯与光源之间的密封ꎮ实验方案一是将配好的硅胶注入针管ꎬ通过点胶机将硅胶注入至与反光杯上表面平齐ꎬ由于该实验方案不能精准地控制注入反光杯每个孔洞的硅胶ꎬ造成硅胶在固化好后进行光源模组的螺纹旋转装配时ꎬ稍高于反光杯表面的硅胶会被挤出㊁稍低于反光杯表面的硅胶与蓝宝石透镜之间会有空气ꎬ严重影响出光的光强ꎮ表3㊀封装硅胶实验条件Tab.3㊀EncapsulationofsilicagelexperimentalconditionsRefractiveindexMixingratioCureconditionT/ħt/hDOW ̄1841.411ʒ10125㊀㊀㊀0.33OE ̄65501.541ʒ1120㊀㊀㊀1.5改进后的硅胶实验通过图6所示装置完成整体光源模组的装配ꎮ将配置好的硅胶直接倒入反光杯中使硅胶完全溢出反光杯表面ꎬ将蓝宝石透图6㊀整体光源模组装配装置Fig.6㊀Integrallightsourcemoduleassemblydevice镜压至反光杯上方ꎬ此时蓝宝石透镜与反光杯之间的空隙使硅胶完全填充ꎮ由于也完成了反光杯与光源之间的密封ꎬ所以加热过程中无气泡生成ꎮ将光源模组放至图6装置固定ꎬ旋转螺杆使下方的轴承压紧蓝宝石透镜表面ꎬ蓝宝石透镜由于在压力的作用下与反光杯之间无相对滑动ꎮ此时旋紧灯壳ꎬ光源模组的装配完成ꎮ将光源模组放入真空干燥箱进行硅胶的高温固化ꎮ实验方案一与改进后的硅胶实验对比如图7所示ꎬ改进后的硅胶封装实验很好地解决了上述问题ꎮ(a )(b )图7㊀硅胶封装实验ꎮ(a)实验方案一ꎻ(b)改进后的硅胶封装实验ꎮFig.7㊀Silicagelencapsulationexperiment.(a)Experimentplan1.(b)Improvedsilicagelencapsulationexperi ̄ment.3.2㊀实验结果为了验证封装硅胶的最佳厚度以及透光率采用低折射率的封装硅胶优于高折射率的光学仿真结果ꎬ光源模组的实验以反光杯厚度为2.0ꎬ2.5ꎬ3.0mm各自封装DOW ̄184折射率为1.41及OE ̄6550折射率为1.54的光学级封装硅胶ꎬ通过HAAS ̄2000积分球进行光学测试ꎮ仿真与实验结果的对比值如表4所示ꎮ通过上文对发生全反射时临界入射角α的计算ꎬ封装硅胶折射率为1.54的临界入射角为40ʎ29ᶄꎬ封装硅胶折射率为1.41的临界入射角为45ʎ10ᶄꎬ提升约为11.5%ꎮ对应实测结果:2.0mm厚度的反光杯封装折射率1.41的硅胶比封装折射率1.54的硅胶光通量提升约9.3%ꎬ2.5mm厚度的反光杯封装折射率1.41的硅胶比封装折射率1.54的硅胶光通量提升约5.3%ꎬ3.0mm厚度的反光杯封装折射率1.41的硅胶比封装折射率1.54的硅胶光通量提升约5.5%ꎻ且封装在同一折射率下ꎬ封装硅胶厚度为2.5mm的出光光通量大于2.0mm和3.0mm的出光光通量ꎮ通过实验测试验证了仿真及理论计算结果的准确性ꎮ㊀第10期陈㊀彤ꎬ等:封装硅胶对深海LED光源出光光通量的影响1307㊀表4㊀反光杯厚度为2.0ꎬ2.5ꎬ3.0mm分别封装折射率为1.41及1.54的光学级硅胶的仿真与实验结果对比Tab.4㊀Thicknessofthereflectivecupis2.0ꎬ2.5ꎬ3.0mmꎬwhichrespectivelyencapsulatesilicagelwithrefractiveindexof1.41and1.54comparisonofsimulationandexperimentalresultsReflectivecupthickness/mmSilicagelrefractiveindexTraceprosimulationresults/lmMeasuredvalue/lm2.01.41856277801.54763771202.51.41922386001.54857081703.01.41889583001.54820078704㊀结㊀㊀论基于折射定律ꎬ应用光学仿真软件Traceproꎬ通过硅胶封装实验ꎬ研究并分析了封装硅胶折射率及厚度对光通量的影响ꎮ理论计算结果表明ꎬ光线从封装硅胶入射进入具有高折射率的蓝宝石透镜ꎬ使得光线在蓝宝石透镜出射面发生全发射ꎬ并且全反射的临界入射角随填充硅胶折射率的增加而减小ꎮ通过对封装硅胶后的光源模组进行光学仿真ꎬ结果表明ꎬ随填充硅胶折射率的增加ꎬ蓝宝石透镜出射面的入射光通量增加ꎬ但其外部接收屏的入射光通量随之减小ꎬ即更多的光线在蓝宝石透镜出射面发生全反射无法出射ꎬ导致光通量随硅胶折射率的增大而减小ꎮ对封装硅胶厚度的仿真结果表明ꎬ光通量在封装厚度为2.5mm时达到最大ꎮ利用硅胶封装实验对2.0ꎬ2.5ꎬ3.0mm的反光杯中分别封装折射率为1.41的DOW ̄184及折射率为1.54的OE ̄6550的光学硅胶ꎬ利用积分球进行光通量测试ꎮ结果表明ꎬ出光的光通量在同一厚度的反光杯中封装低折射率的光学硅胶高于高折射率的光学硅胶ꎮ且封装在同一折射率下ꎬ封装硅胶厚度为2.5mm的出光光通量大于2.0mm和3.0mm的出光光通量ꎮ本文研究过程中所涉及的参数均为实际生产中需要考虑的内容ꎬ研究所得的规律对于实际生产中提高灯具的光通量具有指导意义ꎮ参㊀考㊀文㊀献:[1]楼志斌.半导体照明技术在水下探测设备中的应用研究[J].船舶工程ꎬ2011ꎬ33(6):96 ̄99.LOUZB.Research&applicationofsolidstatelightinginunderwaterexplorationequipment[J].ShipEng.ꎬ2011ꎬ33(6):96 ̄99.(inChinese)[2]HARDYKRꎬOLSSONMSꎬLAKINBPꎬetal..Advancesinhighbrightnesslightemittingdiodesinunderwaterapplica ̄tions[C].ProceedingsofOCEANS2008ꎬQuebecCityꎬCanadaꎬ2008:1 ̄5.[3]HARDYKRꎬOLSSONMSꎬSANDERSONJRꎬetal..Highbrightnesslightemittingdiodesforoceanapplications[C].ProceedingsofOCEANS2007ꎬVancouverꎬBCꎬCanadaꎬ2007:1 ̄4.[4]杨朝伟.基于OMAP平台的深海照相系统研制[D].杭州:杭州电子技术大学ꎬ2014.YANGCW.ResearchandDesignofDeepseaCameraSystemBasedonOMAPPlatform[D].Hangzhou:HangzhouDianziUniversityꎬ2014.(inChinese)[5]孙传东ꎬ陈良益ꎬ高立民ꎬ等.水的光学特性及其对水下成像的影响[J].应用光学ꎬ2000ꎬ21(4):39 ̄46.SUNCDꎬCHENLYꎬGAOLMꎬetal..Wateropticalpropertiesandtheireffectonunderwaterimaging[J].J.Appl.Opt.ꎬ2000ꎬ21(4):39 ̄46.(inChinese)[6]JONASZMꎬPRANDKEH.ComparisonofmeasuredandcomputedlightscatteringintheBaltic[J].TellusB:Chem.Phys.Meteorol.ꎬ1986ꎬ38(2):144 ̄157.[7]JONASZMꎬFOURNIERGR.LightScatteringbyParticlesinWater[M].Amsterdam:AcademicPressꎬ2007. [8]SHYBANOVEBꎬHALTRINVI.Scatteringoflightbyhydrosolparticlessuspendedincoastalwaters[C].ProceedingsofOCEANS 02MTS/IEEEꎬBiloxiꎬMIꎬUSAꎬ2002:2374 ̄2382.[9]SUNXYꎬZHANGJHꎬZHANGXꎬetal..Agreen ̄yellowemittingβ ̄Sr2SiO4ʒEu2+phosphorfornearultravioletchipwhite ̄light ̄emittingdiode[J].J.RareEarthsꎬ2008ꎬ26(3):421 ̄424.[10]杨申申ꎬ王瑶ꎬ王璇ꎬ等.照明技术在潜水器中的应用[J].灯与照明ꎬ2016ꎬ40(1):33 ̄36.1308㊀发㊀㊀光㊀㊀学㊀㊀报第41卷YANGSSꎬWANGYꎬWANGXꎬetal..Applicationofunderwaterlightingforsubmersible[J].LightLight.ꎬ2016ꎬ40(1):33 ̄36.(inChinese)[11]HARDYKRꎬOLSSONMSꎬSANDERSONJRꎬetal..Applicationofhighpowerlightemittingdiodesforsubmergedillu ̄mination[EB/OL].(2008 ̄02 ̄20).https://www.deepsea.com/wp ̄content/uploads/2008_Application_of_High_Power_LEDs_Paper_UI08.pdf.[12]OLSSONMꎬHARDYKꎬSANDERSONJ.Underwaterapplicationsofhigh ̄powerlight ̄emittingdiodes[J].SeaTechnol.ꎬ2007ꎬ48(8):31 ̄34.[13]SHENSCꎬHUANGHJꎬCHAOCCꎬetal..Designandanalysisofahigh ̄intensityLEDlightingmoduleforunderwateril ̄lumination[J].Appl.OceanRes.ꎬ2013ꎬ39:89 ̄96.[14]MCBRIDELRꎬSCHOLFIELDJT.Solid ̄statepressure ̄tolerantilluminationforMBARI sunderwaterlow ̄lightimagingsys ̄tem[J].J.Disp.Technol.ꎬ2007ꎬ3(2):149 ̄154.[15]李意ꎬ张建华ꎬ楼志斌ꎬ等.深海LED照明灯技术综述[J].应用技术学报ꎬ2017ꎬ17(3):237 ̄241.LIYꎬZHANGJHꎬLOUZBꎬetal..AgeneralizationofdeepseaLEDslightingtechnology[J].J.Technol.ꎬ2017ꎬ17(3):237 ̄241.(inChinese)[16]OLSSONMSꎬHARDYKRꎬSANDERSONⅣJRꎬetal..Deepsubmersiblelightwithpressurecompensation:UnitedStatesꎬ8033677[P].2011 ̄10 ̄11.[17]OLSSONMSꎬSIMMONSJEꎬSANDERSONIVJRꎬetal..Lightfixturewithinternally ̄loadedmultilayerstackforpres ̄suretransfer:UnitedStatesꎬ9574760[P].2017 ̄02 ̄21.[18]张巧芬.非成像光学系统的LED光源优化设计与分析[D].广州:广东工业大学ꎬ2014.ZHANGQF.OptimizationDesignandAnalysisonLEDLightSourceDesigninNonimagingOpticalIlluminationSystem[D].Guangzhou:GuangdongUniversityofTechnologyꎬ2014.(inChinese)[19]卓宁泽ꎬ张寅ꎬ赵宝洲ꎬ等.LED集成封装的一次光学设计与优化[J].光电工程ꎬ2013ꎬ40(3):129 ̄134.ZHOUNZꎬZHANGYꎬZHAOBZꎬetal..FirstopticaldesignandoptimizationofLEDintegratedpackage[J].Opto ̄Electron.Eng.ꎬ2013ꎬ40(3):129 ̄134.(inChinese)陈彤(1995-)ꎬ女ꎬ新疆乌鲁木齐人ꎬ硕士研究生ꎬ2017年于安徽工业大学获得学士学位ꎬ主要从事深海光源模组的设计及优化的研究ꎮE ̄mail:ct18800253391@163.com张建华(1972-)ꎬ女ꎬ湖北恩施人ꎬ博士ꎬ研究员ꎬ1999年于上海大学获得博士学位ꎬ主要从事半导体机电装备与工艺㊁微制造与微系统集成技术㊁先进封装技术与材料㊁仿生技术与特种润滑等方面的研究ꎮE ̄mail:jhzhang@oa.shu.edu.cn。

“照明周刊杯”设计师大赛总结

“照明周刊杯”设计师大赛总结

商业空间照明设计论坛
照明设计论坛 第一届总决赛照明设计论坛
LED照明应用设计论坛
亚太光环境与照明设计国际论坛 第二届总决赛亚太照明设计国际论坛
2010亚太 光环境与照明 设计国际论坛, 由《照明周刊》 承办,这是是 亚太地区有史 以来,第一次 大规模的、跨 界设计的高端 论坛。通过论 坛+互动+展览 +酒会,四维立 体式的方式, 演绎了一场高 端的设计师交 流峰会。
“照明周刊杯”中国照明应用设计大赛
席卷全国
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• • • • 照明行业规模最大的工程渠道互动平台 照明行业见效最快的品牌推广立体平台 照明行业效果最好的特色产品销售平台 照明行业需求最全的产品趋势信息平台
2009年第一届设计大赛回顾 2009年第一届设计大赛回顾
2009年第一届设计大赛回顾 年第一届设计大赛回顾 第一届照明应用设计大赛走过全国15个城市 第一届照明应用设计大赛走过全国 个城市
肖辉乾 中国建筑科学研究院建筑物理研究所顾问总工 “通过‘照明周刊杯’照明设计大赛,对我国装饰照明设计的发展和水平的 提高,可以说是意义重大、影响深远、成效显著。”
业界评价 照明设计师评价
栋梁国际照明设计(北京) 许东亮 栋梁国际照明设计(北京)中心有限公司总经理 “建筑设计一定要把关,室内设计师一定要有专业水准,这样照明设计才会更 好。”
此次大赛组委会共收到1000多幅作品,直接参与分站赛颁奖仪式和论坛的设计师人数达到 4000多人,参赛作品涵盖商业店铺、宾馆酒店、家居住宅、餐饮、办公楼、广场、道路景观等 建筑室内外的照明设计应用方案。这次大赛也开启了照明设计界关于照明设计知识的普及风暴。
2009年第一届设计大赛回顾 年第一届设计大赛回顾 光环境讲堂

施耐德电气成立新合资公司

施耐德电气成立新合资公司

合 作 、 设 节约 型社 会起 到积 极 的推 动作 用 。 建
( 中国照 明 学会 室外 照明专 业委 员会 供稿 )
霍 尼 韦 尔 开 启 全 生 命 周 期 合 同 能源 管理 创 新 模 式
21 0 1年 1 1月 1 3日, 中国首 例 新 建建 筑 全生
命 周期 合 同能 源 管理 创新 模 式 在 沪 启 动 , 海鸿 上
施 耐德 电气 成 立 新 合 资 公 司
21 0 1年 1 2月 1日, 施耐 德 电气宣 布 , 携 手 将 上 海 昂泰 兰 捷 尔 信 息 科 技 股 份 有 限 公 司成 立 由 施 耐德 电气控 股 的合 资公 司 , 该合 资 公 司 全 资子 公 司为施 耐德 电气 系统 工 程有 限公 司 。 合 资 公 司 的成 立 整 合 了 国 内安 防 及 建 筑 集
集 成也 被充 分运 用 , 以实 现节 能 目标 。 此次 , 政府 与节 能 服 务 公 司 联 手 合 作 , 此 彼
间开放标 准 及数 据 , 立完 善 的综 合 节 能 系 统及 建 突发事 件预 警 系统 和处 理 系 统 , 现 了全 面智 能 实 化 的能 耗 监 控 , 现 了上 海 “ 色 建 筑 , 慧 城 体 绿 智 市 ” 满 足未 来城 市可 持续 发 展 的 能效 解 决 方 案 , ,
和应用 。
管理 单 位 、 甲方单 位 、 计 院 照 明设 计 、 计 工 程 设 设 公 司 、 术研 究 的 专 家 学 者 、 内外 的 照 明企 业 技 国
3 0多人 参 会 , 0 大家共 同探讨 了中 国 2 1 0 1中 国城 市及 建筑 照 明技 术 的应用 趋势 。 论 坛 由中 国照 明学 会 室外 照 明专 业 委 员会 、 浙江 中企 实 业 有 限公 司 、 中国 照 明 电 器 协 会 《 照

LED在家居照明中的应用 南京科协报告会 梁人杰

LED在家居照明中的应用  南京科协报告会  梁人杰

☆实施 “绿色照明”是迫在眉睫的当务之急
·中国是有13亿人口的大国,家庭户40152万户(美国13500万户) ·中国GDP已居世界第二,污染气体排放已接近全球之最。 ·据统计,近年全国照明耗电量几乎等效5—6座三峡巨型水力发电站的总和 鉴于照明巨大的耗电量,加快照明节能,必然成为迫在眉睫的当务之急。
☆推广LED照明光源是贯彻“绿色照明”的重要步骤
·正如本文前面所讨论的有关LED照明光源的优势:节约电能,超长寿命, 环保无汞,色彩丰富,坚固耐用等等。
·目前,众多照明光源中,唯有LED照明光源全面具备了绿色照明理念的要求。 因此,加快推广LED照明技术已成为贯彻绿色照明的必由之路。
误解一:LED照明灯的光色不好不如传统光源 LED起源于上世纪的60年代,当时的LED确实不能辐射人眼可见光 的全色光谱,也就是说要比太阳光的光谱差非常多 LED自上世纪的60年代以来在科学家们的努力下, LED显色性已达到了很好水平已可与最好的传统照明光源相媲美。 目前LED照明光源显色性指标Ra都达到或超过80。 完全符合家居照明要求,也满足了我国出口的LED照明产品要求 目前的LED照明产品,有冷色调,暖色调,暖白色可供选用,完 全可以达到所有照明的需要,并能满足任何个性化的照明需求。 耗油香菇炒西葫芦瓜
·LED球泡灯耗电量是节能灯二分之一左右,使用寿命比节能灯大约长十倍! ·白炽灯寿命约1000小时 节能灯寿命约4000小时 LED球泡灯约30000小时—50000小时 ·按平均每天开灯5小时左右,年开灯2000小时, LED球泡灯可用20年以上!
☆LED球泡灯VS白炽灯
(按照每天平均开灯5小时左右,年开灯2000小时左右)
天安门广场的巨型LED显示屏
★个性化的家居照明得益于LED的色彩缤纷
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附件2
2010年中国科协年会分会——
“LED照明技术及应用设计论坛”论文格式要求
一、正文以前部分
1、中文格式
论文题目:三号黑体,居中排,文头顶空一行。

作者姓名:小三号楷体,居中排,两字姓名中间空一全角格,作者之间用逗号区分。

作者单位及通讯地址:按省名、城市名、邮编顺序排列,五号宋体,居中排,全部内容置于括号之中。

作者单位与省市名之间用逗号,城市名与邮编之间空一全角格。

作者单位多于一个在作者姓名处用上角标注。

摘要:“摘要”二字小五号黑体;内容小五号宋体,不少于200字。

关键词:需列出3~5个。

“关键词”三字小五号黑体,其他小五号宋体,第1个关键词应为二级学科名称,学科分类标准执行国家标准(GB/T13745-92),中文关键词之间用分号。

2、英文格式
英文字体均使用Times New Roman字体。

其中,论文题目用三号字体、加粗、居中排;作者姓名用四号字体、居中排,多位作者之间用逗号区分,姓大写,名首字母大写,中间不加连字符;作者单位及通讯地址用五号字体、居中排,全部内容置于括号之中;摘要,“Abstract”一词五号加粗,内容五号字体,不少于200个词,用过去时态叙述作者工作,用现在时态叙述作者结论;关键词,“Keywords”一词五号加粗,内容五号字体。

英文关键词之间用逗号。

作者单位与摘要之间、关键词与正文之间分别空一行。

(3)正文之前的所有内容左右各缩进2字符。

2.正文
五号宋体通排;文中所用计量单位,一律按国际通用标准或国家标准,并用英文书写,如hm2,kg等;文中年代、年月日、数字一律用阿拉伯数字表示。

文中图、表应有自明性,且随文出现。

图以10幅为限。

尽量采用Word文档以插入表格方式制作三线表。

图(表)须有图(表)题,紧随文后,且在同一页面。

图中文字、符号或坐标图中的标目、标值须写清。

标目应使用符合国家标准的物理量和单位符号。

表的内容切忌与插图和文字内容重复。

正文中的各级标题、图、表体例见表1、表2:
表1 标题体例
表2 图、表、注释及参考文献体例
3.参考文献
文章必须有参考文献,请列主要的参考文献,在文中对应位置以右上角标的形式标注;“参考文献”四字作为标题,五号黑体,居中,段前段后各空0.5行;参考文献内容用小五号宋体;参考文献按文中出现的先后顺序编号,文献著录格式如下。

连续出版物:[序号]作者.文题[J].刊名,年,卷(期):起始页码-终止页码.
专著:[序号]作者.书名[M].出版地:出版者,出版年.起始页码-终止页码.
译著:[序号]作者.书名[M].译者.出版地:出版者,出版年.起始页码-终止页码.
论文集:[序号]作者.文题[A].编者.文集[C].出版地:出版者,出版年.起始-终止页码.
学位论文:[序号]作者.文题[D].所在城市:保存单位,年份.起始页码-终止页码.
专利:[序号]申请者.专利名[P].国名及专利号,发布日期.
技术标准:[序号]技术标准代号.技术标准名称[S].
技术报告:[序号]作者.文题[R].报告代码及编号,地名:责任单位,年份.
报纸文章:[序号]作者.文题[N].报纸名,出版日期(版次).
在线文献(电子公告):[序号]作者.文题[EB/OL].http://…,日期.
光盘文献(数据库):[序号]作者.[DB/CD].出版地:出版者,出版日期.
4.作者简介
请在正文首页以脚注形式附第一作者简介,“作者简介”四字小五号黑体左起顶格排;作者简介内容小五号宋体,100字以内,包括姓名、性别、学位、职称、从事的研究领域;参加的全国学会名称、中国科协个人会员登记号(相当于中国科学技术工作者个人的学术号,如您目前尚无,可通过加入相应的学会得到,已是会员的,可向学会索要。

学会的联系方法请登录中国科协网站查询)、联系电话、E-mail等。

论文模板.doc。

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