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概述 nHm}zOLc Cq'KoN%nQ 在使用非序列时,对照明系统进行精确模拟的第一步总是要正确建立光源模型。OpticStudio 提供了多种精确模拟光源的方法。这篇文章介绍了如何在非序列模式下使用径向光源 (Source Radial), 光源文件 (Source File) 以及通过建立其他复杂几何体,来对led及其它复杂光源进行建模。 !Cr(Pe] @7?#Y|` 介绍 '=Rs/EDME Fxm$9(Y Ansys Zemax 感谢 Radiant Imaging ,Opsira 和 Lumileds 公司为本文提供的实验数据。 cUvz2TK <-[wd.M_ 准确的光源模型是精确模拟照明系统的关键。对于光线追迹的过程,OpticStudio 支持光线的分裂、散射、衍射、折射和反射等,但这篇文章将讨论如何从一开始发射一束光线,以正确表示光源的空间分布和角分布。 =>M^02" #wV8X`g 我们将讨论如何模拟多种不同的 Lumileds 公司生产的 LED,但是其他复杂的光源例如:汞灯、白炽灯的建模也都可以参考本例的设计过程。 @}@Z8$G^ ~g5[$r-u-u
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[ J[4mLU 对 LED 建模 P*I}yPeb ApAO/q OpticStudio 包含多种光源物体类型来近似模拟初始光源的属性。例如可使用灯丝光源 (Source Filament), 圆柱体光源 (Source Volume Cylinder) 来有效模拟荧光管。本文的设计过程则侧重于使模型更贴近实验及测量的空间分布(近场)和角分布(远场)数据。 4scNSeW >[_f3;P 由于所要模拟的LED是以光度学单位来测量的,因此在建模中我们需要先设置所使用的光度学单位。在系统选项 (System Explorer) -> 单位 (Unit) 中选择光源单位为流明 (Lumens): BFo5\l:q8 V+VkY3 wM2*# P@9t;dZN 可以看到,照明将以 Lux 为单位(流明每平米),流明强度的单位为 Candela(流明每立体角)。光亮度的单位为 Candela 每平方米。 dvt9u9Vg= [uI|DUlI6o 使用径向光源 X{\F;Cb* iZM+JqfU|D 使用径向光源是最简单的输入制造商数据的方法之一。下面这个案例为 Luxeon 的红色 LED(LXHL-BD01)的流明分布,其分布数据如右表所示。我们可以从下图中清晰的看到“蝙蝠翅膀”形状的角分布特性: v"#mzd.tW fSs4ZXC 80Gn%1A9 R,pX:H+ 在附件文件中的 radial_source.zmx 文件中包含两个物体:一个径向光源和一个探测器。径向光源是平面物体,其形状为矩形或椭圆形,并且根据供应商提供的角分布数据发射光线。 JV]^zW aB7+Tb >D(R YI DV<` K$ET 需要注意的是,径向光源允许将角分布数据设为变量,因此我们可以根据特定的应用环境,对光源的角分布进行优化。在这篇文章中我们需要光源模型尽可能贴近实验数据,因此不会应用到这一功能。然而在设计的初期,我们往往需要确定光源角分布的大致情况,此时通过优化来预估角分布是非常有效的。 ,u`B<heoLU Mf&{7% 从供应商数据中,我们已知光源的直径为6mm,标称输出为27流明。将这些数据添加到径向光源物体中,并设置陈列光线数量为30根。从下图中我们可以在布局图中看到光源的空间分布和角分布: z7Q?D^miy L#+q]j+ IW@PF7 G>1eFBh } 我们可以设置更多的分析光线以在探测器中得到更符合实际的结果。将分析光线设置为一百万根,此时我们可以更清晰的看到光源模型的空间分布和角分布数据: Kfh| \}p6v } fjs
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8]M_z:F7F 可以看到所计算的流明强度分布和供应商提供的数据基本相符。但是供应商并没有提供 LED 的强度数据(以及 LED 的空间结构),因此 OpticStudio 假设光源在3mm的半径内是均匀分布的。在没有更多可用数据的情况下,这些就是我们所能做的所有设置了。如果想进一步提高模拟的精度,我们需要空间分布数据和角分布数据,这分别对应了光源强度和光源照度。 e^< |