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這是因?yàn)樵赑OP執(zhí)行過(guò)程中,我們?cè)O(shè)定了儲(chǔ)存光束文件,這樣就我們可以在光束查看器中通過(guò)選擇儲(chǔ)存的不同光束文件來(lái)查看光束在系統(tǒng)中不同面上的分布情況。
在范例系統(tǒng)中,面1是物面,因此面1上的光束分布顯示了光束剛射進(jìn)系統(tǒng)時(shí)的情況。圖3所示的就是面1上的光束分布情況,看起來(lái)是最1初計(jì)算的束腰半徑為6.4mm的高斯光束。
在附件文件中的radial_source.zmx文件中包含兩個(gè)物體:一個(gè)徑向光源和一個(gè)探測(cè)器。徑向光源是平面物體, 其形狀為矩形或橢圓形,并且根據(jù)供應(yīng)商提供的角分布數(shù)據(jù)發(fā)射光線。
需要注意的是,徑向光源允許將角分布數(shù)據(jù)設(shè)為變量,因此我們可以根據(jù)特定的應(yīng)用環(huán)境,對(duì)光源的角分布進(jìn)行優(yōu)化。在這篇文章中我們需要光源模型盡可能貼近實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),因此不會(huì)應(yīng)用到這一功能。然而在設(shè)計(jì)的初期,我們往往需要確定光源角分布的大致情況,此時(shí)通過(guò)優(yōu)化來(lái)預(yù)估角分布是非常有效的。 從供應(yīng)商數(shù)據(jù)中,我們已知光源的直徑為6mm,標(biāo)稱輸出為27流明。將這些數(shù)據(jù)添加到徑向光源物體中, 并設(shè)置陳列光線數(shù)量為30根。從下圖中我們可以在布局圖中看到光源的空間分布和角分布:
我們還可以光線追跡的開(kāi)始時(shí),使用保存光線功能將光線保存為SDF或DAT格式的文件。例如,如果想要保存入射到物體4的光線, 保存光線的語(yǔ)法如下所示(其中“4-”表示物體的編號(hào)):
新的數(shù)據(jù)文件將導(dǎo)入到非序列元件編輯器中,以進(jìn)行后續(xù)的光線追跡。 然而,復(fù)雜幾何體光源存在一個(gè)比較大的問(wèn)題:你需要知道所有輸入數(shù)據(jù)的具體值!例如,電極線的表面應(yīng)該使用什么樣的散射函數(shù)?基底封裝的反射率是多少?類似這樣的數(shù)據(jù)并不容易獲取。最后,復(fù)雜模型的光源數(shù)據(jù)必須與測(cè)試數(shù)據(jù)相符。這就帶來(lái)另一個(gè)問(wèn)題,為什么不直接使用測(cè)量的數(shù)據(jù)呢? 通常來(lái)講,使用測(cè)量的數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確并且操作方便。但是對(duì)于某些系統(tǒng)來(lái)說(shuō),特別是光源中產(chǎn)生的光線會(huì)反射回光源物體處并重新成像時(shí),建立一個(gè)準(zhǔn)確的復(fù)雜幾何體光源是值得的。 兩種方式也可以同時(shí)使用:定義復(fù)雜物體的同時(shí)使用測(cè)量的文件光源發(fā)射初始光線。