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自由曲面光学器件的设计及其在照明系统中的应用
作 者: 丁毅
导 师: 顾培夫;刘旭;郑臻荣
学 校: 浙江大学
专 业: 光学工程
关键词: 非成像光学 偏微分方程组 自由曲面光学器件 LED照明系统
分类号: TM923.03
类 型: 博士论文
年 份: 2009年
下 载: 1015次
引 用: 8次
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内容摘要
随着现代社会生活节奏的加快以及能源消耗的加剧,人们希望仪器设备能够更加便携和节能,因此无论是军用还是民用上,现代光电仪器都力求实现进一步的小型化和高效化。而LED光源因其小体积、长寿命及其他优点,广泛地用于各类小型照明系统中。由于LED发光分布不同于传统光源,为了提高系统性能,需针对LED来进行光学设计,从而在保证能量利用率的基础上,进一步实现照明系统的小型化。由于照明系统一般情况下无需对光源进行成像,因此采用基于非成像光学理论的自由曲面光学器件对其进行二次光学设计,可实现小型高效的照明系统。本文在研究总结前人采用的自由曲面光学器件设计方法的基础上,提出了根据光源的空间光强分布以及所需实现的特定照明,通过Snell定律和能量守恒定律推导出一组代表所需自由曲面面型的一阶偏微分方程组。光源出射光入射到自由曲面光学器件上后,经过单次反射或折射,入射到目标照明面形成所需照明。采用数值方法C语言编程求解。从而将以往主要依靠经验来进行的照明系统光学设计转变为通过求解特定的方程来实现,并且设计过程无需借助专业的光学设计软件,设计过程无需进行反复优化,提高了设计效率以及照明效果。在计算得到离散的自由曲面面型数据之后,本文利用Rhinoceros和Pro/E对其进行3D建模,Rhinoceros和Pro/E软件都采用NURBS技术,可得到与理想面型接近的自由曲面光学器件。在对非旋转对称自由曲面建模时,采用多个自由曲面子面拼接的方法,用以减小建模误差,得到设计需要的非旋转对称照明光斑,同时提高光斑的照度均匀性。随后采用ASAP和TracePro光学软件分别对建模得到的自由曲面曲面片和实体模型进行照明模拟。模拟结果表明,当与光学器件尺寸相比光源面积较小时,照明系统的均匀性和能量利用率都能维持在90%以上。在以上理论的基础上,本文针对LED光源进行了自由曲面照明系统的设计,改善了由LED与传统光源不同的配光分布带来的照明系统能量利用率低下等问题,得到传统光学设计所难以实现的照度均匀性。为了从实验上验证设计方法的可行性,本文最后设计并加工了一个自由曲面透镜用于LED阅读灯照明,实验结果符合模拟分析的照明结果。由于本文建立的偏微分方程中包括了光源的空间光强分布,从理论上来讲,此设计方法适用于所有类型的光源,对LED来说,可用于LED投影仪、路灯、以及车前灯反光碗的设计等,大大扩大了LED的应用范围,为LED取代传统照明光源打下了基础。
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全文目录
致谢 5-6 摘要 6-8 Abstract 8-14 1 绪论 14-35 1.1 非成像光学简介 14-21 1.1.1 非成像光学的起源与发展 14-16 1.1.2 非成像光学能量利用率 16-19 1.1.3 非成像光学的应用 19-21 1.2 基于非成像理论的自由曲面光学器件 21-24 1.2.1 早期的非成像反射镜 21 1.2.2 自由曲面光学器件设计方法的发展 21-24 1.3 小型高效的LED照明系统 24-27 1.3.1 LED小型投影机 25-26 1.3.2 景观照明 26 1.3.3 汽车车前灯 26-27 1.3.4 LED手电筒 27 1.4 课题研究内容和创新 27-31 1.4.1 课题研究内容 28-29 1.4.2 课题研究创新 29-31 参考文献 31-35 2 自由曲面设计方法 35-60 2.1 偏微分方程设计方法概述 35-36 2.2 偏微分方程组推导 36-43 2.2.1 微分几何知识 36-38 2.2.2 坐标系的选取 38-39 2.2.3 矢量表达式 39-41 2.2.4 SNELL定律 41-42 2.2.5 能量守恒 42-43 2.3 常微分方程数值解法 43-50 2.3.1 常微分方程初值问题 43-45 2.3.2 Euler方法 45-47 2.3.3 Runge-Kutta方法 47-50 2.3.4 Euler方法与Runge-Kutta方法比较 50 2.4 一阶偏微分方程数值解法 50-57 2.4.1 一阶偏微分方程组 51-53 2.4.2 一阶拟线性双曲型方程的差分解法 53-57 2.5 小结 57-58 参考文献 58-60 3 自由曲面的建模及软件模拟 60-80 3.1 空间曲线与曲面的数学表示 60-64 3.1.1 复合曲线与复合曲面 60-61 3.1.2 NURBS曲线 61-62 3.1.3 NURBS曲面 62-63 3.1.4 数据点生成NURBS 63-64 3.2 自由曲面3D建模 64-73 3.2.1 Rhinoceros 65-68 3.2.2 自由曲面子面拼接 68-72 3.2.3 Pro/E 72-73 3.3 自由曲面照明系统光学模拟 73-77 3.3.1 ASAP 73-75 3.3.2 TracePro 75-77 3.4 小结 77-78 参考文献 78-80 4 自由曲面光学器件设计实例及应用 80-113 4.1 自由曲面照明系统分类 80-82 4.2 LED光源 82-84 4.3 实际自由曲面透镜的设计方法 84-93 4.3.1 设计过程 85-90 4.3.2 误差分析 90-93 4.4 LED小型投影机照明系统 93-109 4.4.1 小型投影机综述 93-94 4.4.2 小型投影机结构 94-95 4.4.3 LED会聚透镜 95-101 4.4.4 小型投影机自由曲面照明系统 101-109 4.5 小结 109-111 参考文献 111-113 5 自由曲面光学器件的实验验证 113-135 5.1 自由曲面模芯加工 113-116 5.1.1 NURBS插补技术 113-115 5.1.2 自由曲面数控加工设备 115-116 5.2 光学塑料 116-117 5.3 自由曲面LED阅读灯透镜设计 117-122 5.3.1 透镜结构 117-119 5.3.2 透镜模拟结果 119-120 5.3.3 透镜修正 120-122 5.4 LED阅读灯透镜实验 122-128 5.4.1 透镜位置容差分析 122-123 5.4.2 透镜加工结果 123-125 5.4.3 透镜实验结果与分析 125-127 5.4.4 透镜抛物面误差分析 127-128 5.5 自由曲面的非球面拟合 128-132 5.5.1 非球面拟合数学方法 128-131 5.5.2 非球面照明模拟 131-132 5.6 小结 132-133 参考文献 133-135 6 总结与展望 135-138 作者简历 138
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中图分类: > 工业技术 > 电工技术 > 电气化、电能应用 > 电气照明 > 一般性问题 > 结构
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