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1. 摘要 M;w?[yEZ vxFTen{-F 本文您将会学到如下内容: h.eM
RdlO 透镜基本参数输入; 7ZxaPkIu&% 优化变量与评价函数设定; vb
Y3;+M> 优化; 0 (U#) 照度分析; 0AK,&nbF dS2G}L^L 2. 操作流程 g.py+
ZFJ r]@0eb
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。 uhyj5u) j/`94'Y =m89z}Ot <"N_j]wD 2) 创建透镜 ]\-^>!F #K fyTAou6hI 在树形文件夹中选择Geometry>Create a New Lens uvDzKMw~R KWAb-yB ">f erhN9 T>TWU: 3) 输入透镜参数 :Z`:nq.a %^sTU4D5 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; &Z(K6U#. :NJ_n6E O[tvR:Nh v+p{|X- E_Z{6&r 将第二面的圆锥系数改为-1 T134ZXqqz GjoIm? 4) 创建LED光源 )u))n# P db'/`JeK
b zvABU+{jD 光源类型为Random plane ; HhO".GA 光线数为10000; mF` B# LED 芯片尺寸 2mm*2mm ; ;iDPn2?6?x 形状选为椭圆; f{SB1M [MuEoWrq(} 在光线方向上选择Random Direction into an angular range. Y5fLmPza 半径选择60度 rG,5[/l 类型选择 Lambertian P[s8JDqu 形状选择 Elliptical hig2
5 ae2<Y= 波长选择默认默认波长 \u6^Varw Power默认为1 watts Bl=tYp|a 位置选项为偏离坐标原点Z轴负方向-10mm aF03a-qw< (O0Urm apE LED光源设定办法 CI3XzH\IX* JN7k 2]{ Jx'i2&hGN LED光源的发光强度(极化角和方位角) JxyB( L(X6-M: *)+ut(x|# 波长设定,颜色选为绿色 aZ\UrV4, a#c6[! {rcnM7 S1L 功率设定(在Power units选择Watts) P./VmY' !
!PYP'e 5) 创建探测面,在菜单栏Create>Element Primitive>Plane EI\9_}@, jsNF#yE> 2)j0Ai% 创建平面探测器(plane) eI@
q|"U 2B,] -Mu) S4=R^];l j2 !3rI 6) 创建分析面 je]}R>[r5 2.d| G` T~b>B`_ t=xOQ8 光线滤光器设置 GtwT F4e:ZExJ 7) 执行光线追迹 J!DF^fLe h&kZjQ& Uo-`>7 'TAUE{{ 9aJ%`i 5/O'R9A4 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。 x|{IwA9 #0Tq=:AE> +d|mR9^([ 8) 优化设定 Y F*OU"2U JCW\ *R 打开Optimize选择Define/Edit进行准直优化 5[Pr|AY )$,"u4 ]G2uk` *@TZ+{t pBw0"ff 定义变量 ;m2<eS`o' hxS 6:5Uc @UdfAyL 定义评价函数 (RMS Direction Spread) !`7B^RZ 5MSB dO \8uIER5) 优化方法设定(选择Simplex,并设定优化终止标准) nB] >!q Xj*vh
m%i 9) 优化 F9*g= 注意:在优化之前,建议先保存原始文件 u~)`&1{% 03j]d&P%d
UswZG^Wh O3CFme ,E.' o=Z 优化结束后会弹出如下报告 1$*%" 5a WF\)fc#;_o L_w+y 在输出结果可以看到当前评价函数数值 jM:Y'l] A0%}v* 10) 光线追迹与结果分析 ,<:!NF9 wd/<
8>2X 11) 增加光线追迹数量200M,查看照度分布 jV8q)=}*) :eZh'-c? B&N/$=5m YSaJeU>@ 优化后透镜的面型如下: &gI ~LP 透镜渲染效果 R=Tqj,6 >><.3
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