LED照明設(shè)計中使用T型樣條的自由曲面光學(xué)優(yōu)化
自由曲面光學(xué)是照明行業(yè)在光線重定向到目標(biāo)區(qū)域方面的改變者。非均勻有理B樣條,通常稱為NURBS廣泛用于表示自由曲面和曲面。有一些光學(xué)系統(tǒng)需要在設(shè)計或優(yōu)化階段對表面進(jìn)行局部修飾。在這種情況下,NURBS不能提供這種轉(zhuǎn)換。但是一個叫做T-splines的新數(shù)學(xué)表達(dá)式使得這是可行的。雖然它的潛力已被很好地描述,但迄今為止尚未在任何優(yōu)化程序中實施。Annie Shalom Isaac,來自卡爾斯魯厄理工學(xué)院的Jiayi Long和Cornelius Neumann通過在優(yōu)化程序中執(zhí)行T型樣條證明了局部細(xì)化能力的優(yōu)勢,并對結(jié)果進(jìn)行了評估。結(jié)果表明,與NURBS相比,T樣條提供更均勻和均勻的光分布,且收斂速度更快。這使得使用T樣條的光學(xué)設(shè)計或優(yōu)化成為未來自由形式設(shè)計任務(wù)的直觀方法。 <MfB;M 4Y)3<=kDG
[attachment=84284] CMF1<A4] 3x3 OFFD柵格在(左)和(右)變形之前和之后包圍和光學(xué)表面 :*oI"U*f 自由形式光學(xué)器件的設(shè)計在很大程度上依賴于以下方法之一:基于點源假設(shè)[3],SMS設(shè)計[4]和基于等通量網(wǎng)格[5]的源目標(biāo)圖的裁剪以創(chuàng)建初始光學(xué)表面。由于這些數(shù)學(xué)方法不能保證為擴(kuò)展的LED光源提供準(zhǔn)確的結(jié)果,也不能提供通用的解決方案,光學(xué)設(shè)計師仍然依靠任何優(yōu)化工具來改善結(jié)果。光線跟蹤算法中的速度提高以及復(fù)雜的智能優(yōu)化算法使優(yōu)化方法的應(yīng)用更加廣泛。但自由曲面優(yōu)化的缺點主要是由于其復(fù)雜的數(shù)學(xué)表達(dá)和許多參數(shù)的存在。 %NAz(B OI`Lb\8pP Wendel et.al提出了一種稱為優(yōu)化的方法,使用自由形變(OFFD)來克服這一困難,將光學(xué)表面置于網(wǎng)格中并使封閉的網(wǎng)格變形而不是直接作用于網(wǎng)格[1]。這種方法使用NURBS來表示光學(xué)表面,其結(jié)果表明,使用較少的優(yōu)化變量,它們可以很好地實現(xiàn)全局變形,這使得制造更容易。但是有些情況下需要在光線分布上有明顯的傾斜,或者光線的路徑必須顯著改變。在這種情況下,輕微的局部變形會帶來顯著的改善。但是對于目前的OFFD,這是不可能的,因為下面的表面表示。稱為T樣條的另一種表面表示法可以克服這個缺點[2]。Bailey等人。al已經(jīng)證明了T-splines的潛力及其在光學(xué)表面的應(yīng)用[6]。但是迄今為止,這種方法既未應(yīng)用于任何優(yōu)化程序,也未對其光學(xué)性能進(jìn)行分析并與NURBS進(jìn)行比較。 J'7){C"G$ 因此,這項工作考慮了這個問題,并提供了解決這個問題的替代方法。第2部分介紹了OFFD技術(shù)。光學(xué)表面的數(shù)學(xué)表面表示在第3節(jié)中介紹.T樣條的實現(xiàn)結(jié)果和比較結(jié)果在第4節(jié)中顯示,隨后在第5節(jié)中給出結(jié)論。 ucA6s:!={ e=F'
O]
5 使用OFFD進(jìn)行優(yōu)化OFFD方法采用Sederberg [7]提出的自由變形(FFD)技術(shù),并結(jié)合優(yōu)化程序。網(wǎng)格和光學(xué)表面之間的關(guān)系使用FFD算法很好地建立[7]。圖1顯示了在變形之前和之后具有光學(xué)表面的網(wǎng)格。為了簡潔起見,只介紹OFFD方法的概述。 hU4~`gp O%+:fJz6wI
[attachment=84285] vb70~k 圖1: 一個3x3 OFFD網(wǎng)格包圍和光學(xué)表面(左)和之后(右)變形 S$$:G$j 該算法首先選擇一個輸入表面,其光學(xué)性能必須得到改善,這通常遠(yuǎn)離目標(biāo)。通過這種方法,光學(xué)表面被包圍在包含27個網(wǎng)格控制點的網(wǎng)格內(nèi),并且用戶可以從它們中選擇任何組合。這作為變量提供給優(yōu)化算法。優(yōu)化算法對于選定的網(wǎng)格點組合具有廣泛的搜索空間,并提供沿三維向封閉網(wǎng)格的移動。隨著封閉的網(wǎng)格發(fā)生變化,它也會改變內(nèi)部的光學(xué)表面。然后對變形后的表面進(jìn)行光度評估,優(yōu)化算法根據(jù)此結(jié)果決定其優(yōu)化變量的變化。該算法一再重復(fù),直至達(dá)到目標(biāo)照明要求。 4ErDGYg} ,g6.d#c
[attachment=84286] 1DLQZq 圖2:自由形變優(yōu)化的工作流程(OFFD) \|T0@V 這個程序中最重要的一步是定義變形光學(xué)表面的品質(zhì)因數(shù),因為整個優(yōu)化是基于這個單一的值Q.在本文中,我們使用兩個不同的評價函數(shù)。 Xbu >8d?n c9'#G>&h~^ 偏差評價函數(shù)Qdev,其對應(yīng)于當(dāng)前模擬分布與期望分布的偏差并被表示為 >2v_fw 6%yr>BFtVV
[attachment=84287] G是人們感興趣的區(qū)域,Eideal(x)是期望的照度分布目標(biāo),E(x)是當(dāng)前的光分布。 9(@bjL465 通量擇優(yōu)函數(shù)Q 磁通對應(yīng)于最大化,其中被量化為在目標(biāo)(Φ通量的比率所需的目標(biāo)區(qū)域中的通量噸),并通過光學(xué)器件收集φC可用通量。 WQ*$y3%
[attachment=84288] UPgZj\t%{ 光學(xué)表面的數(shù)學(xué)表示NURBS -m+2l`DLy NURBS技術(shù)非常成熟,可用于計算機(jī)輔助圖形系統(tǒng)以及光線追蹤器。由于其靈活性,可以通過在優(yōu)化程序期間更改控制點或其重量來輕松操縱或修改曲面。NURBS曲面是參數(shù)張量積曲面,定義如下: c?opVbJB\
[attachment=84289] 其中P ij是控制點的矩形陣列,其中P ij是(n + 1)×(m + 1)矩陣,wi,j是權(quán)重,N ip(u)和N jq(v) v方向,分別與結(jié)矢量相關(guān)聯(lián)。 dj]sr!q+
[attachment=84290] 其中r = p + n + 1和s = m + q + 1成立。當(dāng)必須在NURBS中添加控制點時,使用結(jié)插入方法完成控制點。添加單個節(jié)點需要添加整列或一排控制點。使用NURBS也不可能去除結(jié)頭,而不會改變幾何形狀。這種局部細(xì)化主要限于NURBS,因為它的張量產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如EQ3所示。如圖3所示,NURBS曲面被逐列水平和垂直逐行地重復(fù)。為了滿足這種平衡,如果增加一個新的控制點,則同時添加整列或一行控制點。 hrXN38-
[attachment=84291] 圖3: 顯示初始5x5 NURBS補(bǔ)丁(左)的示例,修改如何使用NURBS(中)和T樣條(右)添加沿行和列的控制點時, [S<DdTY9hZ T樣條 APLu?wy7s5 由NURBS強(qiáng)加的缺點可以通過稱為T樣條的自由曲面的替代數(shù)學(xué)表示來解決。T型樣條概括了B樣條,通過向圖3中相關(guān)的B樣條添加T型接點,將特定的行和列參數(shù)分配給特定的控制點。這使得T樣條在局部變形中是一種更先進(jìn)的技術(shù),不需要的控制點。T樣條是基于點而不是基于網(wǎng)格的張量積B-樣條。控制網(wǎng)格稱為T網(wǎng)格,T樣條曲面的定義由下式給出 Gpgi@
Uf
[attachment=84292] 其中P i是控制點。N i(u,v)是基本函數(shù),由下式給出 x[>A'.m@)
[attachment=84293] 基本函數(shù)N ui(u)和N vi(v)分別與結(jié)向量相關(guān)聯(lián) ]&9f:5',
[attachment=84294] 當(dāng)一個人插入一個新的控制點或一個結(jié)時,其他控制點之間的間隔必須被改進(jìn)而不會改變其形狀。這是通過滿足EQ6分別對兩個單變量基函數(shù)N ui(u)和N vi(v)進(jìn)行細(xì)化來完成的。這種局部細(xì)化的性質(zhì)不會增加控制點的數(shù)量,也不會改變幾何圖形使T型樣條自然成為在OFFD中實現(xiàn)并實現(xiàn)局部變形的理想選擇。 UIu'x_qc
[attachment=84295] 圖4:初始光學(xué)表面分成6個部分(左側(cè))和帶有編號控制頂點的OFFD網(wǎng)格(右側(cè))準(zhǔn)備局部變形 %d?%^)
u, T形樣條在OFFD中的應(yīng)用 C'=C^X% 最后一節(jié)介紹了T樣條的理論背景和在局部變形中使用它的優(yōu)點。本節(jié)介紹T形樣條在第2節(jié)簡要介紹的自由形變系統(tǒng)優(yōu)化程序中的應(yīng)用。在我們的例子中,我們使用了與[1]中使用的設(shè)計路燈透鏡相同的光學(xué)設(shè)計任務(wù)。將具有100流明的Cree XPG2 LED用作光源,并且優(yōu)化前的初始表面如圖4所示。為了評估光度性能,應(yīng)用等式1和2中表達(dá)的評價函數(shù)。 ;bA9(:? 要在OFFD中開始T-spline實現(xiàn),必須在所需區(qū)域添加更多控制點,并且曲面形狀保持不變。在更多和更密集的控制點聚集的區(qū)域內(nèi)實現(xiàn)更多的局部變形。然后進(jìn)行研究以發(fā)現(xiàn)變形過程對透鏡的哪個部分更多的影響,以及如果該部分上的敏感局部變形導(dǎo)致更好的結(jié)果。 WUHx0I 整個光學(xué)表面分為六個部分,如圖4所示。此步驟基于直觀的假設(shè)。y方向的對稱性是由于目標(biāo)街道和燈停留在y方向的中間(圖5)。為了直接比較,選擇網(wǎng)格點[1,3,13,15]。更多的控制點被添加到從1到6的每個片段中。最后,生成了六個新的光學(xué)曲面。這些生成的新T樣條曲面與初始曲面之間的唯一區(qū)別是控制點數(shù)量的差異。光學(xué)元件的形狀保持不變,如預(yù)期的那樣沒有任何變化。這些光學(xué)表面一個接一個地作為OFFD的初始表面,并使用所描述的優(yōu)點函數(shù)進(jìn)行評估。初步的結(jié)果表明,當(dāng)更多的控制點被添加到分段5時,可以看到對光分布的更多影響。因此,在分段5處具有更多控制點并且在其余分段處具有更少控制點的光學(xué)表面被視為優(yōu)化的初始系統(tǒng)并且與NURBS進(jìn)行比較。然后將這個結(jié)果與基于NURBS的OFFD進(jìn)行比較,并在下一節(jié)討論結(jié)果。 P, Vq/Tt
[attachment=84296] r]]Ke_s! 圖5: 極距為10 m,極高6 m,與道路距離為1 m的街道照明設(shè)備示意圖。黃色矩形顯示要照亮的區(qū)域[1] opIcSm& 初始系統(tǒng) d?S<h`{x 的性能初始表面的光學(xué)性能如圖6所示,只有目標(biāo)內(nèi)部總通量的15%,并且分布形狀遠(yuǎn)離需要的標(biāo)記為白色的矩形分布。 gZPJZN/cpz
[attachment=84297] $[>wJXj3R 圖6: 左側(cè)顯示的初始表面的目標(biāo)街道區(qū)域(白色矩形框)的照度分布 @lmk
姚安县|
乡宁县|
监利县|
东阳市|
北川|
深泽县|
东宁县|
南和县|
恭城|
贡觉县|
东乡|
张家港市|
平阳县|
孝昌县|
漯河市|
左云县|
锦州市|
新巴尔虎左旗|
历史|
牡丹江市|
林口县|
五台县|
吉林市|
小金县|
洪泽县|
拉萨市|
若尔盖县|
镇巴县|
铜梁县|
准格尔旗|
吴堡县|
瑞昌市|
云霄县|
衢州市|
绵竹市|
大连市|
南通市|
久治县|
吴堡县|
伊吾县|
志丹县|
|