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tracepro中导入的OSRAM光源文件怎么导入光谱信息
请问大家,用OSRAM提供的光源模型导入RAY文件后,波长属性里只有一个波长。是不是其它波长要手动输入?两个光谱信息的TXT都怎么用?
设置连续波长看看
我也遇到这些问题,初学!
OSRAM 下载的光源文件里面有个PDF的说明文件。他是把光谱从510nm(好像是)分成2部分,分别输入不同的光谱,通过调整2部分光谱的亮度来实现不同色温的调整。
导入的.ray文件是近场光源文件,是由LED光强光谱测试仪测出来RS7或RS8文件转换而来的。所以导入到TracePro中后是无法修改的。&所以楼主,不要试图去修改或输入波长数据了,如果导入的光源没有,可以选择用其它办法来重建这个光源,比如使用面光源成生器插件来创建,精度高而且光谱曲线可以采样。
:导入的.ray文件是近场光源文件,是由LED光强光谱测试仪测出来RS7或RS8文件转换而来的。所以导入到TracePro中后是无法修改的。&所以楼主,不要试图去修改或输入波长数据了,如果导入的光源没有,可以选择用其它办法来重建这个光源,比如使用面光源成生器插件来创建,精度高而且光谱 ..&( 14:13)&&&请问高手,有没有表面光源生成器的教程?很想学一下
学习一下。
我这里有表面光源生成器的教程&&[attachment=44424]
谁知道TP不能设定材料参数和保存是怎么回事啊?
学习了,谢谢
谢谢 学习了
这个东西有点难。。
谁有没有实例的教程呀
原来如此 , 学习了
谢谢楼主分享
:OSRAM 下载的光源文件里面有个PDF的说明文件。他是把光谱从510nm(好像是)分成2部分,分别输入不同的光谱,通过调整2部分光谱的亮度来实现不同色温的调整。 ( 13:54) &&这些光线文件是在什么条件下测试得到的?电流多大之类? 而且 如果导入分割后的两个文件时 flux scale都为1的话 是不是就是原始的搭配?还是说要都改成0.5?
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蜀ICP备号-1LED光学设计中的近场测量和光源建模_光源_中国百科网
LED光学设计中的近场测量和光源建模
    1 前言
在使用各类光学软件进行照明系统的模拟时,需要对光源的相关参数进行设计。无论使用哪一款光学设计软件,针对于LED光源模拟,都需要设置下列参数:光源的类型、几何形状、光通量或辐射通量、光谱范围及其分布、出光角度范围、空间能量分布以及角度能量分布形态。
光源的类型一般分为:点光源、面光源、体光源以及近场光学文件(Ray File或者称Ray Data)。
点光源一般是将光源的形态以一个形状无限小的点来表示,所有光线从同一个点出射,而且一般情况下点光源的出光是各向同性的。点光源一般用于照明系统初始结构设计和可行性评估模拟,或者是气体分子发光的模拟(见图1)。
面光源则是将光源的形态用一个或者多个小平面来表示,所有光线从发光体的表面出射。面光源一般适用于LED二次配光设计,光线从LED芯片的表面出光(见图2)。
体光源则是用一个实体来表现光源的出光状态,所有光线在发光体的内部出射。其一般用于模拟LED芯片内部的发光层,通过设计LED芯片的几何形状和光学特性,提高LED芯片的外量子效率(见图3)。
无论面光源或者体光源,和现实的LED出光形态相比,还是会有一定的差距。其中最明显的是光的空间分布和角度分布数据。在定义面光源时,各种光学仿真软件默认LED的空间能量分布是均匀的,即LED的表面是均匀出光;LED的角度能量分布默认为朗伯分布。
然而对于实际的LED光源器件,特别是对于白光LED光源,由于电极设置、芯片结构以及荧光粉涂敷方式等影响,一般LED的真实出光状态,其表面的能量和颜色并不是均匀分布的,且角度也是非均匀分布的。当然,我们可以通过切趾文件来定义LED各点位置的能量分布和角度的能量分布,但问题是一般很难得到数据准确的切趾文件(见图4),一个比较好的解决方案是使用测试得到的近场光源。
2 实际光源与理想光源的对比
通过一个实际的案例,可以对比实际光源的出光效果和理性光源出光效果的差别。下面以一款常用的TIR透镜为例,整体结构如图5所示。
如图6(a)所示,采用理想面光源来模拟LED的出光分布,图6(b)采用的是真实的近场光学文件来进行模拟。由于把LED光源出光面的大小设为和芯片的大小一致,因此其发光范围图6(a)会小于图6(b)的真实光源。从图7所示的配光曲线上看,可以发现在角度超过10&之后,面光源仿真的结果其杂散光较多,而实际光源在超过10&之后,杂散光较少。
上述的结果通过照度分布图可以发现,图8(a)基于面光源来定义的LED光源,仿真结果其照度在边缘比较有明显的分界线;而图8(b)基于近场光源文件的仿真结果就没有非连续的界面出现,照度过渡比较平缓(见图8)。
3 LED的近场光源模型
上文所述实例表示,通过面光源的定义加远场配光分布,并不能非常准确地表征光源的出光形式。为了完全表征上述LED和LED灯具的空间光分布特性,需要使用全空间光度学为真实的光源建立模型。在全空间分布光度学中,用户能够了解光源或灯具的光从哪里出来,射向哪个方向,各光线的通量是多少,在空间任意距离下任一截面内的照度分布,以及从不同方向观察光源或灯具的亮度分布[1](如图9所示)。
如果用亮度来表示[2],可以用下面的公式得到:
其中d&是某亮度方向的光通量,d&O(&E,&E)是沿(&E,&E)方向的立体角,&E代表的是亮度投射方向和发光面法线dA的夹角。而有了光源各个点各角度的亮度分布数据,再通过蒙特卡洛算法生成光学设计软件所需的光线集。
(1)光源的近场测量
光源的近场数据一般由影像式分布光度计测量得到,近场光源的亮度分布如图10所示[3]。近场分布光度计是全空间分布光度测量的关键,近场分布光度计由分布光度计和具有二维CCD阵列的成像色度计组成,成像色度计能够通过一次取样测得光源或灯具在某一方向的发光平面内各点的色度和亮度值。图11为Radiant ZEMAX公司的SIG400(Source Imaging Goniometer)近场分布光度计,成像色度计固定于垂直旋转机构上,被测LED光源固定于能够水平360&旋转的平台上,通过软件控制实现LED各角度的亮度和色度分布的数据的采样。
通过测试,就可以得到不同角度下的LED光源亮度和色度分布图。
由近场测量得到的近场文件的源文件一般格式是RSM或者RS8,RSMX等,可以用ProSource软件打开查看和生成光学软件所需的近场光线文件.ray或者.dat.
一般的国际上知名的LED供应商都会在其官方网站提供相应的近场光学文件以供用户下载和使用(如图12所示)。
(2)近场光源文件的种类
随着测量技术的发展和光学设计人员对光学仿真精度需求地不断提高,近场光源文件也经历了三个发展阶段。
第一阶段也是目前使用频率最高的近场光学文件,其测量的结果只包含光源的亮度分布信息。如果用ProSource软件打开(如图13所示),此数据可以保证仿真照明系统亮度、光强以及照度分布的准确性,但如果涉及到色度分布,则难以准确仿真,因为在测量中没有采集光源的色度信息[4]。
这种数据如果导入光学仿真软件,其数据特征是每一行数据代表一根光线,前三列代表其出光位置,中间三列代表其出光角度,而最后一列代表其能量特性[5]。
第二阶段是在测量过程中使用成像色度计采集光源各点在各角度的色度分布情况[6]。如果用ProSource软件打开则如图14所示。
此数据可以生成包含有亮度和色度信息的光线文件(x,y,z,l,m,n,Cx,Cy,Cz)。但此文件格式也有自身的缺陷,其原因是每条光线并不包含光谱特性。如果在照明系统中包含有反射镀膜或者有色散材料的透镜,则无法准确仿真光线的色散效果,难以保证接收器上色度的准确。另外一个缺陷是,此文件格式支持的光学仿真软件目前只有LightTools,无法导入到其它光学设计软件中。
第三阶段则是只有Radiant Zemax能够提供的准确的带光谱的近场光源文件。其测量原理是在普通的色度近场测量的基础上,加入了光谱测量,并通过其特定的算法实现光源各角度各位置光谱的准确测量(如图15所示)。
与第一种只有亮度信息的光源不一样,每条光线的数据由7列变为了8列,其中最后一列代表的是这条光线的波长情况。有了带光谱的近场数据则可以准确模拟照明系统的色度以及光谱的分布情况。且此种格式目前主流的光学设计软件都能较好的支持。
4 近场光源的具体使用
在得到近场光源文件后,以下两点是必须要了解和考虑的:
(1)光源的出光原点的位置;
(2)光源的出光形式。
光源原点的位置一般是由测试人员在测量时就已经定义好的,其规定了光源近场文件的每根光线的相对原点的准确位置。这一般可以直接通过ProSource查看得到,或者有近场文件的供应商提供(如图16所示)。
LED的出光形式是可以在ProSource导出光线文件时设置的,用户可以根据LED的封装形态,选择合适的光线生成方式。
如图17所示的三种生成方式,对最终的仿真结果没有任何影响。但也要注意,不要让光线的起始点落于LED透镜的内部。
在进行一次配光设计时,由于LED芯片结构是浸没于封装材料中,而且封装结构一般比较紧凑。如果再以点光源或者均匀出光的光源来仿真已不太合适,一种比较好的解决方案是使用LED芯片的近场数据来仿真。由于LED芯片浸没于树脂或硅胶,在测量时必须构建一种模拟封装的效果。然后利用光学软件的逆追迹功能实现LED芯片近场数据的准确仿真。
在进行LED照明光学仿真设计中,光源的特性会直接影响到其仿真数据的准确性。通常LED表面的亮度并非均匀分布,采用分布式光度计测得的远场数据难以准确表征其出光形态,需要使用光源近场测量系统捕捉光源各个位置和角度的能量分布,得到近场光线数据才能进行准确光学模拟。另外,白光LED一般由蓝色芯片激发黄色荧光粉混合得到白光,其表面的亮度和色度,以及各空间角度的色度分布并非均匀。这时,只有使用含有空间和角度光谱分布的近场光源数据才可以比较准确的模拟光学系统的空间色分布状态。
1 R. Rykowski and C. B. Wooley, &Source Modeling for Illumination Design&, 1997 SPIE Conference, San Diego, CA
2 I. Ashdown and R. Rykowski, &Making Near-Field PhotometryvPractical,& 1997 IESNA Annual Conference, Seattle, WA
3 D. R. Jenkins and H. Monch,&Source Imaging Goniometer Method of Light Source Characterization for Accurate Projection System Design&, 2000 SID Digest, pp 862-865,&
4 W. J. Cassarly, D. R. Jenkins, H. Monch, &Accurate Illumination System Predictions Using Measured Spatial Luminance Distributions,& SPIE Proceedings, Vol. .
5 Rykowski,R;Kreysar,D.,&Comparison of Various Methods to Measure Luminous Intensity with an Imaging Colorimeter.& 2008 Commission Internationale de l&Eclairage Expert Symposium on Advances in Photometry and Colorimetry, Vienna, Austria.
6 Rykowski, R. and Kostal, H., &Imaging Colorimetry: Accuracy in Display and Light Source Metrology&, Photonics Handbook (2008).
收录时间:日 16:37:23 来源:照明中国 作者:钱可元 黄健 侯丽敏
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*.ray文件如何转换为*.dat格式光源文件呢?
目前有个项目下载了OSRAM的光源文件,格式为*.ray格式,但需要进行光线追踪,但无*.dat格式。&请问该如何将*.ray格式转换为*.dat格式?并且希望光线根数为10万和1万。&&希望能得到帮助,十分感激!
看来情况是&此题无解!!!!
?为什么要转.dat&&如果要追迹,岂不是多此一举
直接由&define-&file source&輸入,即可&
无需转换!“Insert&&/ source.... /source File” 即可
直接由&define-&file source&輸入,即可 jgBJs^JgYG
为什么下载的光源是RS8格式,照明插入光源档啊???
为什么下载的光源是RS8格式,怎么插入光源档啊???
那如果是dat要轉ray?
RS8格式,是需要使用Radiant Imaging RayGenerator (Radiant Zemax)软件转换的。(这个软件太稀缺了)
或者是使用ZEMAX 的ProSource也行,但是也是一样找不到破解的软件&&这个RS8光源文件,CREE用的比较多,相对恶 #心。
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