1. 摘要 d72( g$F wrCV&2CG 本文您将会学到如下内容: h$~$a;2cR 透镜基本参数输入; J+0
?e9 优化变量与评价函数设定; gBI?dw 优化; u-n$%yDS 照度分析; LfrjC@_y FB+nN5D/ 2. 操作流程 ;1,#rTs 4K;0.W;~| 1) 创建之前,我们需要设置其喜好,点击菜单Tools>Preference , 注意其红色线框,勾选之后,其参数输入会变为曲率,所以平时设置时我们勾选此项。 "lA$;\& P:'y}a- Tnf&32IA 2) 创建透镜 Z'^.H3YvL R 'mlKe x 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens >i1wB!gc8 JP]4* l
(|6!pQ7 3) 输入透镜参数 86&r;c: M tDJ1I% 两个面的半径分别为 0 和 -20;半孔径为10*10,材料选择Schott库N-BK7。创建完成后,选择第二面输入圆锥系数-1; ;''S};
1U~'8=- lg (>n&
n
n8N 9w 将第二面的圆锥系数改为-1
L(`q3>iC4. 4) 创建LED光源 8p~[8} ocp3J R_0
%HZ!s
`w_ 光源类型为Random plane ; aI\>=*HF 光线数为10000; $U_1e' LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; oFGgr2Re 形状选为椭圆; _{i-.;K 5FNf)F
在光线方向上选择Random Direction into an angular range. V3pn@'pr 半径选择60度 ON_GD" 类型选择 Lambertian sD XJXJZ 形状选择 Elliptical \w{fq+G b{e|~v6& 波长选择默认默认波长 vs.}Bou] Power默认为1 watts g'eJN 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm )i.\q ?=Z0N&}[ LED光源设定办法 7XIG ne%v
LED光源的发光强度(极化角和方位角) @(tiPV
O
>&,h^ 波长设定,颜色选为绿色
2-wvL&pi) 功率设定(在Power units选择Watts)
5U l=Nv] 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane W.b?~ TlBu3z'P 创建平面探测器(plane)
Cd'SPaR
.Wci@5:3 6) 创建分析面 b9Ix*!Y Tq.%_/@M< PmE2T\{s!
m4T`Tg#P 光线滤光器设置 }"chm=b
7) 执行光线追迹 w.0]>/C t3$+;K( =gr3a,2 可以看到LED出射光线经过透镜后比较发散,那我们就要对其进行准直优化,其LED边缘光线没有进入到透镜内。 9ev"BO
ODqWXw# 8) 优化设定 ]+0I8eerd
TBqJ.a 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 -@_V|C'? M}6? |ir 定义变量
AfW9;{j&I 定义评价函数 (RMS Direction Spread)
优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准)
'roZ:NE 9) 优化 NCysYmt
!=c&U.B 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 Z66@@?` 7e-l`]
Y|iALrx o93A:f c 
优化结束后会弹出如下报告
在输出结果可以看到当前评价函数数值
Z-+p+34ytq Ot}
E 10) 光线追迹与结果分析 pYs"Y;% D ~Y3\KP
m<;&B 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 \YBY"J uB:utg 9m
fYB 优化后透镜的面型如下: WNPdy m 透镜渲染效果
^dR5fAS
QQ:2987619807