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道上屋社区爱群路同富裕工业区8-6#一种光纤光源的亮度均匀化控制方法及装置公开了一种光纤光源的亮度均匀化控制方法及2获取由多组光纤单元组成的光纤光源的器件信息,并根据所述器件获取所述光纤光源的照射目标的目标信息,并根据所述目标源定位部分用于对照射目标的目标本体与所述光纤光源之间的相对位置关系进行数字模根据所述目标数字模拟模型与所述光源数字模拟模型对所述光纤光源进行照射工作根据所述理论工作参数对所述光纤光源中各组光纤单元进行参数调试对所述光纤光源进行器件状况的实时采集,得到所述光纤光源中执行状况特征,并根据所述参数执行状况特征对所述光源数字模拟模型进行模型参数修通过模型参数修正后的所述光源数字模拟模型对所述目标数字模拟模型进行照射工光纤单元组成的光纤光源的器件信息,并根据所述器件信息对所述光纤光源进行数字模获取由多组光纤单元组合的光纤光源的器件信息;单元的性能信息,以及用于对各组光纤单元的输出端进行位置控制的输出模块的性能信根据所述器件信息中的各组光纤单元的性能信息对各组光纤单元分别进行数字模拟根据所述器件信息中的输出模块的性能信息对所述输出模块进行对各个所述光纤单元模拟模型与所述输出模块模拟模型进行模型组合3获取所述光纤光源的照射目标的目标信息;其中,所述目标根据所述目标形象信息对所述照射目标进行目标本体的数字模根据所述目标位置信息对所述目标数字模拟模型的对象模拟部分进行相对光源的定分用于对所述对象模拟部分与所述光纤光源之间的相对位置关系所述对象模拟部分与所述光源定位部分共同构建得到所述目标数字到所述光纤光源对应所述照射目标的理论工作参数根据所述目标数字模拟模型中的光源定位部分对所述目标数字模拟模型的对象模拟获取所述照射目标的光源需求特征,将所述光源需求特征代入至所述参数分析模型,根据所述参数分析模型对各个所述参数方案进行执行成功率的分析根据所述参数方案的方案预期成功率对各个所述参数方案进行方案的各个所述参数方案返回至根据所述参数分析模型对各个所述参数方案进行执行成功率标准的参数方案,根据所述参数方案生成所述光纤光源对应所述照射目标的理论工作参作参数,所述光纤单元的理论工作参数用于驱动所述光纤单元进行光源激发与光纤耦合,所述输出模块的理论工作参数用于驱动所述输出模块控制各个所述光纤单元的输出端的将所述参数分析模型中各组所述光纤单元模拟模型所执行的模型参数作为第一分析主体,将所述参数分析模型中所述输出模块模拟模型所执行的模型参数作为第二分析主所述第二分析主体包括所述输出模块对所述光纤单元的输出端的位置设置参数与朝向设4将所述光源需求特征与所述模拟效果特征之间呈现一致状态作光源进行器件状况的实时采集,得到所述光纤光源中各组光纤单元的参数执行状况特征,并根据所述参数执行状况特征对所述光源数字模拟模型进行模型参数对所述光纤光源中各组所述光纤单元的激发光源进行工作电信号与器件温度的持续对所述照射目标进行光照强度、光照性质及光照覆盖的数据采集,以得根据所述效果监测特征对所述基础监测特征进行额外偏差的追溯分析块对各组所述光纤单元的输出端的位置与朝向的控制所带来的各组光纤单元的耦合光纤根据所述效果误差特征对各组所述光纤单元进行形变特征的解析,以端处于当前的位置与朝向时,所述光纤单元的耦合光纤的形态变动所产生的光照效果误根据所述参数执行状况特征对所述光源数字模拟模型中对应各组光纤单元的光纤单根据各组所述光纤单元模拟模型所具备的光纤状态修正特征,对各根据所述最佳执行参数与当前所执行的理论工作参数进行参数5[0002]光纤光源可以由一组或多组光纤单元组成,当光纤光源发光源之间的耦合光纤会产生一定幅度的形变,这种形变存在着影响光纤耦合性能的风有技术中光纤光源中各组光纤单元的输出端改变影述光源定位部分用于对照射目标的目标本体与所述光纤光源之间的相对位置关系进行数根据所述目标数字模拟模型与所述光源数字模拟模型对所述光纤光源进行照射6通过模型参数修正后的所述光源数字模拟模型对所述目标数字模拟模型进行照现有技术中光纤光源中各组光纤单元的输出端改变影响光纤耦合象模拟部分与光源定位部分,所述对象模拟部分用于对照射目标进行目标本体的数字模7[0014]需要说明的是,当输出模块对各组光纤单元进行输出端通过对光纤光源进行数字模拟与方案推算来得出修正方8的输出端位置和朝向来调整光源的照射方向,模拟输出模块如何实现精确的光源位置调够反映光与目标交互的真实情况,通过光源定位部分的数字模拟,能够精确预测光源在不9[0034]更具体地,将实时采集的光纤单元工作参数与数字模拟模型的预测结果进行对耦合能力产生一定的影响,从而使得光纤光源整体输出的光照效果与预期的效果产生偏现有技术中光纤光源中各组光纤单元的输出端改变影响光纤S12:根据所述器件信息中的各组光纤单元的性能信息对各组光纤单元分别进行S13:根据所述器件信息中的输出模块的性能信息对所述输出模块进行数字模拟[0047]更具体地,将之前分别得到的光纤单元模拟模型和输出S23:根据所述目标位置信息对所述目标数字模拟模型的对象模拟部分进行相对源定位部分用于对所述对象模拟部分与所述光纤光源之间的相对位置关系进行数字模拟S24:所述对象模拟部分与所述光源定位部分共同构建得到所述目标数字模拟模透过等可能还需要考虑其表面的粗糙度、折射率、散射特性等。使用计算机辅助设计S31:根据所述目标数字模拟模型中的光源定位部分对所述目标数字模拟模型的将优化后的各个所述参数方案返回至根据所述参数分析模型对各个所述参数方案进行执功率的参数方案,根据所述参数方案生成所述光纤光源对应所述照射目标的理论工作参作参数,所述光纤单元的理论工作参数用于驱动所述光纤单元进行光源激发与光纤耦合,所述输出模块的理论工作参数用于驱动所述输出模块控制各个所述光纤单元的输出端的数分析模型对应所述光源需求特征的若干参数S323:将所述光源需求特征与所述模拟效果特征之间呈现一致状态作为拟合目S51:对所述光纤光源中各组所述光纤单元的激发光源进行工作电信号与器件温述输出模块对各组所述光纤单元的输出端的位置与朝向的控制所带来的各组光纤单元的S55:根据所述参数执行状况特征对所述光源数字模拟模型中对应各组光纤单元出端的位置和朝向的控制,会使得光纤单元中耦合输出端与激发光源产于所述效果误差对各组所述光纤单元的输出端处于其余位置与朝向时的实际光照效果进S63:根据各组所述光
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