| aking2008 |
2012-01-11 14:32 |
用ZEMAX设计简易LED准直镜 G`JwAy r' 一. 初始解的构建 g#<?OFl 1. 为了简单采用此透镜由三部分构成: 2,QApW_Y 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) I8oKa$RF BMsy}08dQ 图中光束分两个部分, 一部分为折射部分,另一部分为全反射部分, 可以看出,折射部分光束为三段,全反射部分光束分为四段,由于是平行光出射, 所以在优化时只要考虑第三段就可以了. nF
y7gA| 初始数据: uM!r|X)8 1) 几何体部分 Q\>SF TIR部分是一个非球面透镜,中间部分是一个标准透镜(有曲率和圆锥系数),切除部分是一个圆柱体; xA1pDrfC/ 注意中间的透镜部分的材料为空气,因为它相当于也是被切除掉的. DBrzw+;e3 mbG^fy' :bF2b..XOu 2) 光源部分 B46H@]d#7K 我们用SOURCE RAY做为光源, 这样可以NSRA来进行优化; 光源的生成与操作数的建立按如下的MACRO可以自动生成: y42T.oK8c steps=90 g:6}zHK incr=90/steps #max angle is 90 degree nsw8[pk pi = 4*ATAN(1) !";$Zu dr = pi/180 8\t7}8f startobj=4 cw-JGqLx For i,0,steps,1 RuEnr7gi angle = i*incr |q b92|? oo=i+startobj ^>}[[:( 6/ InsertObject 1,oo ^|12~d_.T SetNSCProperty 1,oo,0,0,"NSC_SRAY" # surface,object,code,face,value 4)Wzj4qW SetNSCProperty 1,oo,3,0,2 # source inside of object 2 vh3iu+ SetNSCPosition 1,oo,4,angle zgOwSg8 SetNSCParameter 1,oo,1,1 #layout rays <u%e* SetNSCParameter 1,oo,2,1 #analysis rays Jy[8,X tar = 0 RpXG gw opr = i+1 !_z>w6uR
InsertMFO opr {'bkU9+ setoperand opr, 11, "NSRA" k 5kX setoperand opr, 3, oo # src# >-WOw setoperand opr, 6, 3 # seg# 6D]G*gwk[ setoperand opr, 9, 1 # weight >N"PLSY1 setoperand opr, 7, 5 # y coordinate v8(u9V%?6 setoperand opr, 8, tar # tar }(IDPaJ Next z`{zqP: update o:\j/+] 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!! _@?Jx/`;bk yFtf~8s3 *wyLX9{: 二. 优化 `%:(IGxz 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. gx
R|S
初步优化的结果如下: d(tf: @ "r3s'\ 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! mK&9p{4#U :u+#:8u 三. 最终模型的建立和模拟 9rc
n*sm 1) 布尔操作后的结果 D??/=`|8 QRa6*AYm rZ4<*Zegv 2) 模拟, SytDo (_=W 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 V!tBipX% 3) 模拟结果: J~`%Nj5> A. 光斑 vK~KeZ\,p= $ !=:ES B. 发散角 Y|jesa {x _qNLy/AY 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. 7u0R=q
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