gangzi0801 |
2023-10-12 14:05 |
SPEOS应用:将Rayfile光源转换为面光源
本文将讲述如何rayfile转换为面光源,Rayfile光源文件包含有限数量的光线,表面光源有无限量的光线,这使得表面源对于使用逆模拟,得到清晰可视化仿真特别有用。 rff=ud>Jf F~`Yh6v 表面光源均匀地从几何形状表面的每个点发射光,这种简单的方法可以在没有指定光源的早期开发阶段使用。 F3XB}; hmRnr=2N 高阶段的表面光源通过使用从rayfile文件光源获取光信息,更准确的以模拟面光源代替rayfile光源,打破rayfile光源内有限光线数对仿真的限制。 ET_a>]<mv Nq`@ >Ml 下面将在本文中介绍这种转换方法: PgeC\#;9 .$r=:k_d 步骤1:用一个初步的模拟获取rayfile(s)光源属性。 L9| 55z 2qw -: 步骤2:使用先前获取的属性文件再创建表面源。 Aj854 L(! A{[joo 当然为了创建一个表面光源,需要4个元素,获取这些元素数据,可以确保表面光源在近场和远场的正确建模: `UC
$)1i)/]9U Flux光通量:在数据表中查找,或通过初步模拟获取。 "$->nC. 66P'87G Exitance:一般是常数,或通过初步模拟以辐照度探测器获取XMP文件。 |Va*=@&6J 1G0U}-6RH Intensity:数学定义,或通过初步模拟用强度探测器获取XMP文件。 L\cd=&b` [1-1^JY Spectrum:在数据表中查找,或通过初步模拟获取。 toq/G,N Q 81gcM? 步骤 k`l={f8C S>-x<'Os 步骤1:用一个初步的模拟获取rayfile(s)属性 VH.mH< \3M<_73 创建辐Irradiance照度探测器,在LED最后可见表面前面距离处(例如0.1 mm)创建一个辐照度探测器。 BB x359 ;_o1{?~
[attachment=121118] z n,y'}, 对于可见波长,“type”应设置为photometric。 #41xzN y /$Q5P+o 对于UV/IR波长,“type”应设置为radiometric。 <G9HVMiP |K|[>[?Z/
[attachment=121119] (=2-*((&(A 创建Intensity强度探测器,在与辐照度探测器相同的位置创建一个强度探测器。强度探测器“方向”应以90°为起始角的Conoscopic,要获取波长信息以表现光源的打光颜色,“type”应设置为spetral。调整波长设置,以包括所需的波长范围和采样,更高分辨率的采样将得到更准确的转换。 #ujry.m (i1JDe
[attachment=121120] r{cefKJHg 运行direct模拟,使用LED的rayfile光源和创建的两个探测器运行直接模拟。模拟的最小光线数应该是rayfile文件中包含的光线数。 (Dy6I;S Ic 5TtN~/> 当然根据设计的复杂程度,可能需要大量的光线来精确模拟输出,这样就采用对每个rayfile光线文件重复利用,例如在每个芯片位置的rayfile光源重复三次,这样以便减少rayfile光源对仿真光线数的限制。 3 291"0 wzXIEWJ 步骤2:使用先前获取的属性创建表面光源。 PykVXZ7j; $?_/`S13 使用辐照度和强度结果作为输入创建一个表面光源。这两个输出的XMP结果可以从“SPEOS output files”文件夹中抓取。 ,Wv@D"4? ?z
hw0 1. Exitance 8t1XZ HT`k-}ho, 将variable设置为“True”,并选择辐照度结果作为文件。“原点”和“X/Y方向”应与原始仿真中的探测器设置相同。 &z;bX-"E GI se|[p
[attachment=121121] < | |