本应用说明介绍了两种模拟LED的方法,强调了一些有用的分析工具。 e9F\U
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FRED用于LED建模 TB oN8cB}
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CAD导入 _0razNk
■ FRED可以导入IGES和STEP格式CAD模型,允许光学和机械元件的快速集成。 QqF&lMH
■ 一些LED厂商网上提供CAD文件,如Cree,OSRAM,Philips Lumileds,Bridgelux。 vk^ /[eha
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光线文件导入 h2Kx
■ 可以将光线文件可以动态地加载到FRED的光源定义中。 ptA-rX.
■ 一些LED厂商网上提供光线文件,如Cree,OSRAM,Philips Lumileds,Bridgelux。 &efwfnG<
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数字化工具 q#=}T~4j
■ 数据表产生的数据图光谱(曲线)图可以被数字化,并用于生成光源波长。 #iZ%CY\
■ 数据表产生的角分布曲线可以被数字化,并用于光源能量切趾。• o3s ME2
■ 2-D机械图纸可以被数字化,并用于生成精确的几何形状。 Eps2
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极坐标计算下的强度 ,(D:cRN
■ 可以计算出角分布,从而与厂商的规格对比进行模型验证。 $L@os2
■ 彩色图像 MDyPwv\
■ 可以计算和渲染精确的彩色图像,不仅提供比色法色度计算的数据(例如RGB值和色度坐标),也提供彩色图像分布的视觉效果情景图。 sz7|2OV"
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可视化视图 |=xK-;qs
■ 任何图像或渲染可以显示在三维视图中,可以快速验证模型的设置,或者用于系统的可视化演示中。 T#>1$0yv
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目录 yv2&K=rZp
简介........................................................................ 2 n)~9
在FRED中的实际例子:创建一个LED ............. 3 {[i
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方法1:CAD几何体和光线文件....................... 3 O<H5W|cM
方法2:数据表...........................................7 4a]$4LQV
两种方法的对比................................ 8 3lZ5N@z69
专注于FRED工具:彩色图像.............................. 9 Z*M]AvO+#
更多信息...................................................... 11 0_A|K>7
简介 CP%?,\
发光二极管(LED)正迅速成为很多领域上首选的光源,包括汽车业、背光和投影、医疗器械、工业应用,装饰照明等等。有几种不同的方法来创建LED模型,可以根据具体的情况来确定最合适的仿真。一些厂商如Cree,,OSRAM,Philips Lumileds和Bridgelux在其网站上粘贴了各种格式光线集,以供下载。这些光线文件包含(至少)光线的位置和方向,并且可以直接导入到FRED。此外,软件工具,例如ProSource,来自Radiant image公司,可从测试数据中生成光线集。使用这些光线软件也是模拟LED光分布的一种方法,还有一种方法是编辑LED的角分布,典型的是输入到它的技术数据表中,作为功率切趾。 A3;}C+K
SF7p/gG
有两种用于LED发射建模的情况:近场和远场。近场描述光线接近发射器的情况,其通常具有独特的空间结构的分布。在远场情况下,发射器近似为一个方向性的点光源并且光线服从一个稳定的,可预测的模式。还有就是远场区域的界限没有确切的定义,这取决于多种因素,如发射器的尺寸和形状以及包封透镜参数。最初在文献中定义的远场概念包括光源距发射器的距离是光源尺寸大小的5至15倍。对于远场应用,使用光线集和角分布具有相同的效果。在LED近场模式与仿真相关的条件下,一个完全精确的模型必须包含况下的一些主要内部结构的近似模型是足以产生一个适当的近场表示。因此,一个聪明,成功的一个高保真的LED的几何体的内部构造,包括为所有的光学元件设定适当的光学性质。构建这样一个详尽的模型非常昂贵,且费时费力,既无必要,在大多数情况下也是不现实的。建模的关键是了解模型类型和所需细节程度。本应用说明描述两种LED建模程序提供良好的出发点并鼓励用户在具体设计和应用上增加更多的细节和精度。 2$Fy?08q
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FRED中的实际案例:创建LED模型 ++Z,U
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