针对Lumileds K2光源设计一款LED LENS,达到准直的聚光效果,应用于LED手电筒或室内射灯。 z[' 2 N[=R$1\Z
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本部分设定了隐藏,您已回复过了,以下是隐藏的内容基本设计步骤如下: w>\_d g*U[?I"sC
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1. LED光源模拟仿真; *fDhNmQ `
2.LED LENS初始结构建模 ; ECOzquvM
3.透镜模型的材料属性、光学属性设定; X{5(i3?S
4.受光分析面,亮度计的设置; a
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5.光线追迹,结果分析; %tz foiJ%P
6.根据分析结果调整透镜的几何模型参数,重复光线追迹过程,直至模拟仿真结果达到系统设计要求。(在此我们采用LT的优化模块,可代替繁琐的模型更改过程,大大缩短产品开发周期) m!<uY?,hf
LED光源仿真:光源模型中详尽的参数设定 q1Mt5O} {NIE:MXX
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izs=5 p\|*ff0
以下介绍主要的参数(根据模拟目的不同,需要的参数也不同) U7HfDDh &C E){jC
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光束(lm)或者是辐射功率(mW) cr{f*U6`
光谱特性 BG20R=p
配光分布 \R#OJ=F
空间強度分布 i\P)P!
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LED发光光谱拟合及解析 S_?sJwM ON3~!Q)
蓝色LED和黄色荧光体组合生成白色LED类型是主流,可以在荧光体中制作吸收,散射,发光的模型 2D /bMq ,dk!hm u
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u~PZK.Uf0 &qFy$`"
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LED几何模型可借助SolidWorks精确建模导入 e$/y ~! +,ZQ(
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dh9@3. t >BlF<
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ZG-#YF.1 [[0u|`T/
NF7 d#3E'8
通过Solidworks Link模块 LightTools完全继承来自SolidWorks的特征树可为使用过Solidworks的工程师提供熟悉设计环境。双向式数据交流功能保证了在LightTools 和Solidworks中的特征实时同步。 \Foo:jON f>_' ]eM%
光源及几何模型数据的导入 (4?^X odpjEeQC
Lp/'-Y_ q vGkTE
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几何模型的材料属性、光学属性设定 LH.Gf 0=KyupwXC
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受光分析面,亮度计的设置 Zu2`IzrG# },G5!3
设置系统的受光分析面,在受光面上设置亮度计进行光学分析。 o")"^@Zh i <-m[0zgq
oUO3,2bn *5|q_K
Pt
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对初始结构进行蒙特卡罗光线追迹 OQ4Pk/-' uz;z+Bd^
LED光源,透镜模型,受光面参数均设定好之后方可进行光学仿真,仿真采用蒙特卡罗光线追迹。 y5F"JjQAa 4XXuj
<$K=3&:s8q %Y// }
("F$r$9S nhP ua&
/KNR;n' N1i%b,:3
通过优化,得到良好的聚光效果及很高的均匀度 LT>_Y`5> EG[Rda
设置透镜表面曲线系数为变量,调用准直优化函数,运行自动优化。 -#mN/ -}9a%
,i|K} Y& <mdHca
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(莎益博商贸设计系统(上海)有限公司 应用工程师 叶浩) e2l!L*[g
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