概览 RQYD#4| DT3"uJTt 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。
w@WPp0mny -QK- w> 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。
q.VZ P zZ 94_8b 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。
[ J4n% B`)TRt+'. 下面将在本文中介绍这种转换方法:
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p
z\8Bp}yo 步骤1:用一个初步的模拟获取rayfile(s)光源属性。
.d6b?t *!pn6OJ"Q} 步骤2:使用先前获取的属性文件再创建表面源。
>XxHp KM?w{ ~9 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:
3_8W5J3I i.{.koH< Flux光通量:在数据表中查找,或通过初步模拟获取。
NOmFQ)/ & ~G1B}c] 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。
a"l\_D'.K8 k"|Fu Intensity:数学定义,或通过初步模拟用强度探测器获取XMP文件。
qh+&Z x~ P *&Cght>0 Spectrum:在数据表中查找,或通过初步模拟获取。
1Tr%lO5?6 Ym.{
{^= 步骤 "T*1C= gVrfZ&XF84 步骤1:用一个初步的模拟获取rayfile(s)属性
@_wJN Qo` ?aI.Z+# 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。
)2Bb,p<Wr G[6i\Et SLRF\mh!L 对于可见
波长,“type”应设置为photometric。
C80< L5\ B#?rW*yEe 对于UV/IR波长,“type”应设置为radiometric。
zp5ZZcj_ $+PyW(
r zI\+]U' 创建Intensity强度探测器,在与辐照度探测器相同的位置创建一个强度探测器。强度探测器“方向”应以90°为起始角的Conoscopic,要获取波长信息以表现光源的打光颜色,“type”应设置为spetral。调整波长设置,以包括所需的波长范围和采样,更高分辨率的采样将得到更准确的转换。
|*DkriYY mZG n:f}= ~nb(e$?N 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。
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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。
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