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國立高雄科技大學 機械工程系 陳昭先所指導 陳冠雯的 32吋曲面螢幕背光模組設計 (2021),提出RAYS 20吋關鍵因素是什麼,來自於背光模組、曲面顯示器、導光板、BPO。

而第二篇論文國立臺灣大學 物理學研究所 熊怡所指導 陳柏安的 以大亞灣實驗之中子捕捉信號量測微中子震盪混合角θ13 & 江門微中子實驗中心探測器之三吋光電倍增管的特性測試 (2019),提出因為有 大亞灣實驗、江門地下微中子觀測站、微中子、微中子震盪、震盪混合角θ13、微中子質量順序、光電倍增管的重點而找出了 RAYS 20吋的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了RAYS 20吋,大家也想知道這些:

32吋曲面螢幕背光模組設計

為了解決RAYS 20吋的問題,作者陳冠雯 這樣論述:

本研究論文是利用光學模擬軟體設計系統,將其導光板尺寸大小設定為32吋、曲率半徑為1800 mm、導光板左側及右側LED數量為23顆(總共為46顆)。在其導光板下表面增加立體微結構,利用光學模擬軟體設計系統中針對背光模組進行優化之工具(BPO),建立自由曲面接收器進行最佳化以達到照度均勻化之目的。首先先將光源設定為34顆,發現LED數量太少,所以依照尺寸的放大倍率也將LED依照放大倍率放大,增加到了46顆LED,也將網格數從20*40更改到30*60,使得解析度上升,而發現解析度上升其Error Estimate、SNR未達各標準值以及均勻度與照度未均勻,故將光線數量增加到了200萬,隨著光線

數量的增加可發現Error Estimate會下降,但其SNR卻一直降不下來,故推測可能是立體微結構的半徑與高度影響到了該數值,並將其立體微結構之半徑與高度從0.25更改成0.05,卻發現其SNR下降了2倍多,且均勻度與照度也相對以往較均勻,由此發現其立體微結構半徑與高度式影響SNR的關鍵,故選擇將其立體微結構半徑與高度設為變數並使用針對背光模組優化之工具(BPO)優化,卻發現其工具並不會變動立體微結構半徑與高度,故選擇先使用光學軟體中優化工具優化在使用針對背光模組優化之工具(BPO)優化,發現其立體微結構半徑與高度只有第一次優化時會更動,故為了使立體為結構半徑與高度有更多的可能,並將半徑與高

度隨機找了各4種數值,組合成16種可能,並使用針對背光模組優化之工具(BPO)優化,找出前三種最有可能使SNR與Error Estimate達到標準值以及均勻度與照度均勻化之組合,使用不同光線並分別優化3、6、9次觀察其結果。關鍵字: 背光模組、曲面顯示器、導光板、BPO 

以大亞灣實驗之中子捕捉信號量測微中子震盪混合角θ13 & 江門微中子實驗中心探測器之三吋光電倍增管的特性測試

為了解決RAYS 20吋的問題,作者陳柏安 這樣論述:

本論文分為兩個部分,一部份在於以不同以往的分析信號在大亞灣實驗中量測微中子震盪混合角θ13,另一部份著重在江門微中子觀測站之三吋光電倍增管的建製與測試。大亞灣微中子震盪實驗在2012 年發表了第一個統計上信心水準大於5 σ 的微中子震盪混合角θ13 量測結果,確信了θ13 非零值。而大亞灣實驗在2018 的最新發表結果依舊是目前最精準之θ13 量測,此量測是依靠逆β 衰變產物中的中子-釓捕捉信號來完成。異於前述分析,本文中的θ13 量測是利用中子-釓, 中子-氫, 及微量中子-碳捕捉信號,而量測結果sin2 2θ13 = 0.077 ± 0.0070(Stat) ± 0.0047(Syst)

以9.1 σ 的信心水準再次佐證了θ13 的非零值假設。此結果與日前大亞灣最精準的量測結果差距為1.02 σ, 因此在統計上兩結果具有一致性。江門微中子震盪實驗計畫在2021 年底開始採計數據,並預期五至六年的數據量能夠以3 到4 σ 的信心水準決定微中子質量順序。論文第二部分介紹26,000 隻已生產之三吋光電倍增管的工廠量測及合作組抽樣結果,其中因後脈衝而導致的抽樣不合格率達到了1%(3% 抽樣率),而其餘較基本參數所導致的抽樣不合格率約為0.1%(10% 抽樣率)。為了與最終光電倍增管與數據採集電子學系統的整合測試相互對比,我們仍在研究之獨立測試平台目前能成功的測量增益對高壓曲線,量測單

光電子解析度,以及單光電子的時間傳遞飄移。對比光電倍增管工廠所給出的出廠參數,測試平台給出的結果並無相互牴觸。