aking2008 |
2012-01-11 14:32 |
用ZEMAX设计简易LED准直镜 dkLR
Q
一. 初始解的构建 ?7+2i\L 1. 为了简单采用此透镜由三部分构成: i*tj@5MY- A. 全反射部分, B. 折射部分,C.切除部分(这一部分在设计时也可以不考虑,可以在设计完成后再加入) v uP1gem k8JPu"R 图中光束分两个部分, 一部分为折射部分,另一部分为全反射部分, 可以看出,折射部分光束为三段,全反射部分光束分为四段,由于是平行光出射, 所以在优化时只要考虑第三段就可以了. Ll`apKr 初始数据: b2Hpuej 1) 几何体部分 L; ~=( TIR部分是一个非球面透镜,中间部分是一个标准透镜(有曲率和圆锥系数),切除部分是一个圆柱体; k);!H + 注意中间的透镜部分的材料为空气,因为它相当于也是被切除掉的. FdqUv%(Em 8HOmWQS #? *jdN: 2) 光源部分 ;:4puv+] 我们用SOURCE RAY做为光源, 这样可以NSRA来进行优化; 光源的生成与操作数的建立按如下的MACRO可以自动生成: \2`U$3Q steps=90
jZ;T&s incr=90/steps #max angle is 90 degree smU+:~ pi = 4*ATAN(1) uprQy<I@ dr = pi/180 $3ILVT startobj=4 ;gyE5n-{ For i,0,steps,1 'FhnSNT(4= angle = i*incr [ZbK)L+_ oo=i+startobj -UVWs2W'$ InsertObject 1,oo 7`}z7nk SetNSCProperty 1,oo,0,0,"NSC_SRAY" # surface,object,code,face,value E(8g(?4 SetNSCProperty 1,oo,3,0,2 # source inside of object 2 &g!/@*[Nhh SetNSCPosition 1,oo,4,angle TG9)x|! SetNSCParameter 1,oo,1,1 #layout rays LcXMOT)s SetNSCParameter 1,oo,2,1 #analysis rays #O
WSy'Qnt tar = 0 "J#:PfJ% opr = i+1 (AYD@ InsertMFO opr K?4(o u setoperand opr, 11, "NSRA" R;o_ * setoperand opr, 3, oo # src# /HRaX!|E# setoperand opr, 6, 3 # seg# 8(}sZ)6 setoperand opr, 9, 1 # weight +0 MKh setoperand opr, 7, 5 # y coordinate 1 GdD setoperand opr, 8, tar # tar Nz;;X\GI Next J.nq[/Q= update q1y4B` 我们每隔一度产生一条光线,最终的结果如下, 从图中可以看出,光线都不是平行的. 这里注意要调整参数保证所有光线都大概的按预期的方向会聚!! v(i Uo&Ge <B`V +mQSlEo 二. 优化
.D.Rn/ 经过上面的准备工作,这时我们就可以优化了, 当然那几个物体的相对位置需要用PICKUP来约束, 这里不就详细说明了. (zBQ^97] 初步优化的结果如下: 6{'6_4;Fv( [/G;XHL;? 可以再调整一下透镜的口径, 再优化一次. 可以看出, 透镜的口径是在增加的, 并且其底部是一直往左移的. 最终会达到一个比较平衡的状态;到这里优化工作就已经完成了. 我们可以对这三个部分进行一个布尔操作得到我们想要的透镜! )a\h5nQI) *-_Npu6 三. 最终模型的建立和模拟 &}O!l' 1) 布尔操作后的结果 L|LTsRIq }El_.@'T & {P&^Erx 2) 模拟, Kcl$|T 将所有的SOURCE RAY都删除, 我们用SOURCE RECTANGLE来代替LED, 大小取1*1, COSINE EXPONENT 取1.0来做为朗伯发光体, 把DECTOR 设置到1010MM处, 模拟1M处的光斑, DETECTOR的大小设为500*500 37xxVbik 3) 模拟结果: =f!M=D A. 光斑 iC]lO cAS_?"V
a B. 发散角 b U NYTF{ =]e^8;e9 以上是一个简单的准直镜的构建. 采用ZEAMX的优化算法结果特定的建模完成该设计, 当然还可能存在诸多不足之处,但此思路可供参考. 也可以设计相似的透镜或变型. W#j,{&KVn
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