| aking2008 |
2012-01-11 14:32 |
用ZEMAX设计简易LED准直镜 K;hh&sTB 一. 初始解的构建 @`opDu! 1. 为了简单采用此透镜由三部分构成: E/&Rb*3 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) %3q0(Xl mR\`DltoV 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. {Gq*e/ 初始数据: \!vN 1) 几何体部分 Zv11uH-C 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; 2kAx>R 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. QxuhGA }8|[;Qa`y &AVpLf:? 2) 光源部分 T9)nQ[ 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: fkSO( C) steps=90 XC 7?VE incr=90/steps #max angle is 90 degree b`yZ|j'ikd pi = 4*ATAN(1) ]5~s"fnG dr = pi/180 _=ua6}Xp startobj=4 WwH+E]^e+ For i,0,steps,1 NNhL*C[_7 angle = i*incr }+o:j'jB oo=i+startobj 2?m.45` InsertObject 1,oo k#8Ti"0 SetNSCProperty 1,oo,0,0,"NSC_SRAY" # surface,object,code,face,value c4&' D;= SetNSCProperty 1,oo,3,0,2 # source inside of object 2 <FMq>d$\ SetNSCPosition 1,oo,4,angle b|Q)[ y] SetNSCParameter 1,oo,1,1 #layout rays $aHAv/&(5 SetNSCParameter 1,oo,2,1 #analysis rays 8}H1_y-g[ tar = 0 W$U0[^1 opr = i+1 (,^*So/ InsertMFO opr kGpa\c
g1 setoperand opr, 11, "NSRA" Wg{k$T_> setoperand opr, 3, oo # src# l4n)#?Q? setoperand opr, 6, 3 # seg# qq)0yyL r setoperand opr, 9, 1 # weight Qk!;M| setoperand opr, 7, 5 # y coordinate y4h=Lki@ setoperand opr, 8, tar # tar (~zd6C1. Next 'r(1Nj update +("7ZK? 我们每隔一度产生一条光线,最终的结果如下, 从图中可以看出,光线都不是平行的. 这里注意要调整参数保证所有光线都大概的按预期的方向会聚!! p!]6ll^ hcVJBK yc|VJ2R* 二. 优化 %WqNiF0- 经过上面的准备工作,这时我们就可以优化了, 当然那几个物体的相对位置需要用PICKUP来约束, 这里不就详细说明了. {t};-q!v$j 初步优化的结果如下: A:(*y
2 eC5 $#,HiC 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! 6wco&7 8/)qTUx: 三. 最终模型的建立和模拟 7t,t` 1) 布尔操作后的结果 e h,~^x5 0]D0{6x8 G:x*BH+ 2) 模拟, qV5DW0. 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 %| G"-%_E 3) 模拟结果: >]o}}KF? A. 光斑 f+rz|(6vs{ cA6lge<{~ B. 发散角 )%!XSsY.N| Sa19q.~% 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. xBu1Ak8w
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